Crecimiento bacteriano

Crecimiento bacteriano Exponential phase Curva de crecimiento bacteriano El crecimiento se muestra como L = log(núm) do

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Crecimiento bacteriano Exponential phase

Curva de crecimiento bacteriano El crecimiento se muestra como L = log(núm) donde núm es el número de colonias por mL con actividad reproductora positiva, frente a T (tiempo.)

do en el que las bacterias individuales están madurando y no tienen aún la posibilidad de dividirse. Durante la fase de adaptación del ciclo de crecimiento de las bacterias, se El crecimiento bacteriano es la división de una bacteria produce la síntesis de ARN, enzimas y otras moléculas. en dos células hijas en un proceso llamado fisión binaria. Así que en esta fase los microorganismos no están latenPreviniendo que no se produzca ningún caso de mutación tes. las células hijas resultantes serán genéticamente idénticas a la célula original. De este modo tiene lugar la “duplica- B. La fase de liberacion logaritmica o exponencial es un ción local” de la población bacteriana. Las dos células hi- período caracterizado por la duplicación celular.[5] El nújas creadas tras la división no sobreviven necesariamen- mero de nuevas bacterias que aparecen por unidad de te. Sin embargo, si el número de supervivientes supera tiempo es proporcional a la población actual. Si el crecila unidad, en promedio, la población bacteriana experi- miento no se limita, la duplicación continuará a un ritmo menta un crecimiento exponencial. La medición de una constante, por lo tanto el número de células de la poblacurva del crecimiento exponencial de las bacterias en un ción se duplica con cada período de tiempo consecutivo. cultivo ha sido tradicionalmente una parte de la forma- Para este tipo de crecimiento exponencial, la representación de todos los microbiólogos. Los procesos fundamen- ción gráfica del logaritmo del número de células frente al tales empleados para ello son la enumeración bacteriana tiempo genera una línea recta. La pendiente de la recta (conteo bacteriano) por métodos directos e individuales en la figura depende de la base del logaritmo utilizada, y (microscopía, citometría de flujo[1] ), por métodos direc- dependiendo de esa base, en la literatura se han asignatos y masivos (biomasa), por métodos indirectos e indi- do diferentes nombres a la pendiente y se han aplicado viduales (conteo de colonias), o por métodos indirectos y diferentes fórmulas para su estudio.[6] También afectan en bloque (número más probable, turbidez, absorción de a la pendiente las condiciones de crecimiento, que afecnutrientes). Los modelos permiten conciliar la teoría con ta a la frecuencia de los eventos de división celular y a la probabilidad de que ambas células hijas sobrevivan. las mediciones.[2] Bajo condiciones controladas, las cianobacterias pueden duplicar su población cuatro veces al día.[7] El crecimiento exponencial no puede continuar indefinidamente, sin 1 Fases embargo, porque el medio llega pronto al agotamiento de nutrientes mientras se acumulan los desechos. En estudios autoecológicos, el crecimiento bacteriano en C. Durante la fase estacionaria, la tasa de crecimiento disun cultivo de lotes se pueden modelar suponiendo cuatro minuye como consecuencia del agotamiento de nutrientes fases diferentes: fase de adaptación (A), fase exponencial y la acumulación de productos tóxicos. Esta fase se alcan(B), fase estacionaria (C), y fase de declive (D).[3][4] za cuando las bacterias empiezan a agotar los recursos que A. Durante la fase de adaptación o rezago, las bacterias están disponibles para ellas. Esta fase se caracteriza por se adaptan a las condiciones de crecimiento. Es el perío- un valor constante del número de bacterias a medida que 1

2 la tasa de crecimiento de las bacterias se iguala con la tasa de muerte bacteriana. D. En la fase de declinación, las bacterias se quedan sin nutrientes y mueren. Esta modelo de crecimiento del cultivo básico en lotes se mantiene y pone su énfasis en los aspectos de la proliferación de bacterias que pueden diferir de las del crecimiento de la macrofauna. Se hace hincapié en clonalidad, división asexual binaria, el breve tiempo de desarrollo en relación con la replicación en sí, la tasa de mortalidad aparentemente baja, la necesidad de pasar de un estado inactivo a un estado reproductivo y, por último, la tendencia de cepas adaptadas de laboratorio para agotar sus nutrientes. En realidad, incluso en los cultivos por lotes, las cuatro fases no están bien definidas. Las células no se reproducen en sincronía sin una explícita y continua instigación (como en los experimentos con bacterias forzadas[8] ) y su fase de crecimiento exponencial a menudo no sigue siempre un ritmo constante, sino que en su lugar poseen una tasa de lenta decadencia, una respuesta estocástica constante ante las presiones simultáneas de reproducirse y de permanecer latentes ante la disminución de las concentraciones de nutrientes y el aumento de las concentraciones de residuos. El cultivo en lotes es el medio de cultivo de laboratorio más común en el que se ha estudiado el crecimiento de bacterias, pero es sólo uno de los muchos posibles. En condiciones ideales, está espacialmente estructurado y no estructurado temporalmente. El cultivo de bacterias se incuba en un recipiente cerrado con un único lote de medio de cultivo. En algunos sistemas experimentales, algunos de los cultivos bacterianos se retiran periódicamente y un medio fresco estéril se añade. En el caso extremo, esto se lleva a la continua renovación de los nutrientes. Se trata de un quimiostato también conocido como cultivo continuo. Está espacialmente estructurado y no estructurado temporalmente, en un estado de equilibrio definido por la tasa de suministro de nutrientes y la reacción de las bacterias. En comparación con el cultivo en lotes, las bacterias se mantienen en fase de crecimiento exponencial y la tasa de crecimiento de la bacteria es conocida. Los dispositivos de este tipo son por ejemplo los turbidoestatos y auxoestatos. El crecimiento bacteriano se puede suprimir con bacteriostáticos, sin necesidad de matar las bacterias. En un sinecológico, una situación similar a la naturaleza, cuando más de una especie bacteriana está presente, el crecimiento de los microbios es más dinámico y continuo.

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ENLACES EXTERNOS

2 Referencias [1] Skarstad K, Steen HB, Boye E (1983). «Cell cycle parameters of slowly growing Escherichia coli B/r studied by flow cytometry». J. Bacteriol. 154 (2): 656–62. PMC 217513. PMID 6341358. [2] Zwietering M H, Jongenburger I, Rombouts F M, van 'T Riet K (1990). «Modeling of the Bacterial Growth Curve». Applied and Environmental Microbiology 56 (6): 1875–1881. PMC 184525. PMID 16348228. [3] Microbiologia Y Parasitologia Humanas. Raúl Romero Cabello, Editorial Médica Panamericana, 2007. ISBN 968-7988-48-7. Pág. 464 [4] J. L Sanz. Cinética y crecimiento bacteriano Consultado el 28/10/2012 [5] "http://www.ifr.ac.uk/bacanova/project_backg.html". Acceso el 7 de mayo de 2008 [6] J. Bikandi. Cinética de la fase exponencial de la curva de crecimiento microbianoConsultado el 26/02/2014 [7] “Marshall T. Savage - An Exponentialist View” (en inglés) [8] Novick A (1955). «Growth of Bacteria». Annual Review of Microbiology 9: 97–110. doi:10.1146/annurev.mi.09.100155.000525. PMID 13259461.

3 Véase también • Tasa de decaimiento

4 Enlaces externos • Un examen del crecimiento exponencial de poblaciones de bacterias (en inglés) • Science aid: Bacterial Growth Recurso didáctico para Institutos de Secundaria (GCSE, Alevel) en inglés. • Microbial Growth, BioMineWiki (en inglés) • Problema de crecimiento - Generador de ejercicio con curva de crecimiento

Este artículo incluye material de un artículo editado el 26 de abril de 2003 en Nupedia; escrito por Nagina Parmar; revisado y aprobado por el grupo de Biología; editor, Gaytha Langlois; revisor principal, Gaytha Langlois; otros El líquido no es el único sistema de laboratorio para el editores, Ruth Ifcher. y Jan Hogle. crecimiento bacteriano. Otros entornos espaciales estructurados como los biofilms o superficies de agar presentan modelos de crecimiento adicionalmente complejos.

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Origen del texto y las imágenes, colaboradores y licencias

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Texto

• Crecimiento bacteriano Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Crecimiento_bacteriano?oldid=82654544 Colaboradores: Alfredobi, Technopat, BOTarate, Armando-Martin, Diegusjaimes, PatruBOT, ArturoJuárezFlores, EmausBot, Grillitus, ChuispastonBot, Jbiki, KLBot2, Acratta y Anónimos: 10

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Imágenes

• Archivo:Bacterial_growth.png Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/Bacterial_growth.png Licencia: GPL Colaboradores: Transferido desde en.wikipedia a Commons. Artista original: The original uploader was MyRedDice de Wikipedia en inglés • Archivo:Bacterial_growth_en.svg Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c0/Bacterial_growth_en.svg Licencia: CC BY-SA 3.0 Colaboradores: • Rice University, Institite of Biosciences an Bioengineering [1] Artista original: Illustration by : Michał Komorniczak

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Licencia del contenido

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