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UNVIERSIDAD AUTÓNOMA
DE SINALOA
PREPARATORIA JUAN JOSÉ RÍOS
TEMA:
EVOLUCIÓN DE LAS BACTERIAS
ALUMNOS:
JADE YOSELIN FELIX QUIJANO
MONTSERRAT ANAHI AVILA MIRANDA
GISELL VANESA LARA ZAVALA
PROFESOR:
JESUS EMMANUEL MONTIEL MORALES
ASIGNATURA:
BIOLOGÍA BÁSICA II
GRUPO:
1-10
l. INTRODUCCIÓN
Las bacterias han evolucionado para adaptare a diferentes ambientes, como los océanos, los
suelos, los cuerpo humanos y otros organismos. Han desarrollado una gran diversidad de formas,
tamaños y metabolismo, permitiéndoles aprovechar una amplia gama de recursos y realizar
funciones vitales en los ecosistemas.Un aspecto importante de la evolución bacteriana es la
transferencia horizontal de genes, que es la capacidad de las bacterias para intercambiar material
genético entre ellas. Esto les permite adquirir nuevas características y adaptarse rápidamente a
cambios en su entorno, lo que contribuye a su éxito y capacidad de respuesta a los desafíos
evolutivos. Además, las bacterias han experimentado procesos de coevaluación con otros
organismos, como plantas, animales y humanos. Han establecido relaciones simbióticas
beneficiosas, como las bacterias intestinales que ayudan en la digestión, o relaciones patógenas
que pueden causar enfermedades. En resumen, la evolución de las bacterias es un proceso
dinámico y complejo que ha permitido la diversificación y adaptación de estos microorganismos a
lo largo del tiempo. Su capacidad de evolucionar rápidamente y adaptarse a diferentes entornos
ha sido clave para su éxito y su importancia en la vida en la Tierra.
ll. ¿CÓMO HA SIDO LA EVOLUCIÓN DE LAS
BACTERIAS?
La evolución de bacterias sensibles a resistentes se da básicamente por la aparición de
microorganismos resistentes o la diseminación de genes de resistencia, aun que la aparición de
microorganismos resistentes puede estar influenciada por la diseminación de genes de resistencia.
Las bacterias más antiguas de las que se tiene registro, gracias a la evidencia de restos fósiles, se
remontan hasta aproximadamente 3,500 millones de años. Durante la evolución de la Tierra, las
bacterias no fueron la excepción a los numerosos cambios y adaptaciones que demandaban las
nuevas condiciones del planeta.
Las bacterias siempre evolucionan siguiendo un patrón común después de colonizar un nuevo
ambiente, según han concluido científicos españoles que han comparado los datos genómicos de
diferentes hábitats. La evolución de bacterias sensibles a resistentes se da básicamente por la
aparición de microorganismos resistentes o la diseminación de genes de resistencia, aunque la
aparición de microorganismos resistentes puede estar influenciada por la diseminación de genes de
resistencia.
lll. CARACTERÍSTICAS DE LAS BACTERIAS
Las bacterias son microrganismos unicelulares, con un tamaño medido en micrómetros (entre 0.5 a 5). Presentan
una variedad de formas que incluyen hélices, esferas y barras. Las bacterias son procariotas, lo que quiere decir
que no poseen un núcleo ni presentan orgánulos internos. Algunas de ellas poseen sistemas de desplazamiento
que les permiten movilidad y diseminación. Por lo general, también cuentan con una pared celular, en la cual el
peptidoglicano se considera como componente característico y propio de éstas. Las bacterias habitan el planeta
desde hace millones de años.
En la actualidad se consideran los organismos más abundantes del planeta. Las podemos encontrar
prácticamente el todo hábitat, creciendo en el suelo o en manantiales calientes, aunque también se han
encontrado creciendo en condiciones extremas en la tierra. Algunos especialistas incluso manejan teorías sobre
la presencia de estos organismos en el espacio exterior debido a su capacidad de adaptación. Se calcula que se
pueden encontrar aproximadamente 40 millones de bacterias en un gramo de tierra y un millón en un mililitro de
agua dulce.
Las bacterias más antiguas de las que se tiene registro, gracias a la evidencia de restos fósiles, se remontan
hasta aproximadamente 3,500 millones de años. Durante la evolución de la Tierra, las bacterias no fueron la
excepción a los numerosos cambios y adaptaciones que demandaban las nuevas condiciones del planeta. Varias
de esas adaptaciones permanecen hoy en día y son el objeto de una infinidad de hipótesis sobre las razones que
pusieron dar origen a tale cambios.
lV. ORIGEN Y EVOLUCIÓN TEMPRANA DE LAS BACTERIAS
Desde antes de formar parte de la especie que hoy somos, los
Homo sapiens nos hemos enfrentado a monstruos, toda la vida,
todos los días de nuestra vida. Estos monstruos son pequeños,
microscópicos en realidad, pero son los organismos que más vidas
humanas han cobrado a lo largo de la Historia. Hasta finales del
XVII, cuando el neerlandés Antón van Leeuwenhoek descubrió sus
animálculos, los primeros seres unicelulares, y empezamos a
pensar en ellos como organismos patógenos, los humanos
creíamos que las enfermedades eran transmitidas por un “miasma”
una especie de efluvio maléfico que nos hacía enfermar, y éramos
tan ignorantes como impotentes ante sus ataques; cualquier corte,
por pequeño que fuera, nos podía matar. Alemán Robert Koch
identificaba por primera vez distintos organismos como patógenos
como el bacilo del carbunco, una enfermedad bacteriana que
afectaba mayormente a las vacas (y a humanos también, desde
luego, después de todo es el origen del ántrax) y el bacilo causante
de la tuberculosis, la “plaga blanca” que diezmó la población de
Inglaterra a lo largo de un siglo y cuyo causante lleva el nombre de
su descubridor. Y a principios del siglo XX, a finales de la primera
Gran Guerra, el escocés Alexander Fleming descubrió un hongo
cuyas esporas aterrizaron por accidente en una de las cajas de
Petri donde cultivaba muestras de estafilococos.
Hace millones de años, durante el Precámbrico, la luz del Sol
era tan tenue que la Tierra tendría que haber estado
congelada, lo que dificultaría el desarrollo de la vida, pero algo
calentó nuestro planeta. Ahora un estudio internacional ofrece
una explicación a este misterio: antiguas bacterias formaron
depósitos masivos de hierro y alimentaron a otros
microorganismos que produjeron metano, un gas de efecto
invernadero. Las bacterias estudiadas tienen características
químicas y físicas especiales que en completa ausencia de
oxígeno les permiten convertir la energía de la luz solar en
minerales de hierro oxidado y en biomasa celular, de tal
manera que en última instancia provocan que otros microbios
produzcan metano, el potente gas de efecto invernadero.
"Usando técnicas geo microbiológica modernas, hemos
hallado que estas bacterias poseen superficies que les
permiten expulsar minerales de hierro, lo que hace posible que
exporten estos minerales al fondo marino creando depósitos",
señala la investigadora Katherine Thompson de la UBC,
primera autora del trabajo. "Separadas de sus productos
minerales oxidados, estas bacterias pasan a alimentar a otros
microorganismos productores de metano –explica–. Y ese
metano es lo que probablemente mantuvo caliente la
atmósfera de la Tierra, a pesar de que el sol era mucho menos
luminoso que hoy día.
V. EVOLUCIÓN DE LA COMUNICACIÓN QUÍMICA
BACTERIANA
Las bacterias utilizan un lenguaje químico para comunicarse, lo requieren para
ponerse de acuerdo y hacer cosas que solo hacen en conjunto como: regular su
densidad poblacional, adueñarse de espacio, defenderse de enemigos o en algunos
casos hasta producir luz.
Las interacciones entre plantas y bacterias son producto de un reconocimiento
recíproco de ambas especies. La raíz es una parte esencial de las plantas, a través
de ella absorben agua y nutrientes, y existen bacterias promotoras del crecimiento
vegetal que tienen un efecto positivo en la arquitectura de la raíz, lo que se traduce
en la capacidad de la planta para aprovechar mejor el agua y los nutrientes, lo que a
su vez se ve reflejado en la reducción del uso de fertilizantes.
Vl. EVOLUCION DE LA VIRULENCIA
BACTERIANA
La enfermedad, ahora erradicada, fue en su momento uno de los males más
mortales del mundo. Sin embargo, surgen muchas preguntas ahora que la vacuna
ha sido aprobada contra la viruela del mono.
La viruela original es una enfermedad aguda y contagiosa causada por el Variola
virus. Recibe su nombre del término en latín que significa “moteado”, haciendo
referencia a los bultos y pústulas que aparecen en el rostro y cuerpo de los
afectados. Históricamente el virus ha matado al 30 por ciento de las personas que
lo han contraído.
Los que sobrevivían a menudo quedaban ciegos, estériles, y con profundas
cicatrices, o marcas de viruela en la piel.
La virulencia bacteriana ha experimentado un largo proceso evolutivo
dependiente de la relación huésped/patógeno, mientras que la resistencia
antimicrobiana ha tenido una evolución muy diferente, más corta y cambiante
debido a la presión biológica provocada por la introducción de los antimicrobianos
en medicina por parte del hombre.
Vll. Aplicaciones de la biotecnología
La biotecnología tradicional se define como el empleo de microorganismos para la obtención de un producto útil
para la industria. El término “microorganismos” incluye a un grupo variado de organismos, relacionados entre sí
por su tamaño microscópico. La gran mayoría son unicelulares, y viven en forma solitaria o formando colonias,
aunque hay otros que son pluricelulares. El grupo abarca tanto a procariontes (bacterias) como a eucariontes
(protozoos, algas y hongos).
A los microbios se los conoce sobre todo por las enfermedades que causan a las. personas, animales y plantas.
Sin embargo, son esenciales para la elaboración de alimentos, medicamentos y otros productos de interés
industrial. Entre los microbios útiles se destacan las levaduras, que producen el alcohol para la elaboración del
vino y el dióxido de carbono para “levantar” la masa del pan, y las bacterias ácido lácticas, que aportan el ácido
láctico en los productos lácteos, cárnicos y vegetales fermentados. En muchos productos de la industria
alimenticia, los microorganismos están presentes durante el proceso de producción, pero ausentes como células
viables en el producto final. En otros, los microorganismos vivos están en el producto final, como en el caso de los
microorganismos probióticos, y su presencia en los alimentos estaría asociada con efectos beneficiosos para la
salud. Hay hongos filamentosos que también se emplean en la elaboración de alimentos, como ciertas cepas de
Penicillum, que le otorgan las propiedades tan características a los quesos del tipo Roquefort y Camembert.
Vlll. Bacterias con doble membrana
En el caso exclusivo de las bacterias con doble membrana o Gram-
negativas, se puede notar un gran número de peculiaridades, por
ejemplo, que están formadas de fosfolípidos, proteínas integrales de
membrana externa y lipopolisacáridos, sintetizados en el citoplasma
celular. Estas bacterias son características por poseer una doble
membrana, la cual se divide en: la citoplasmática o interior (es una
icapa de fosfolípidos) y la externa, la cual posee fosfolípidos y
lipopolisacáridos en sus caras internas y externas respectivamente.
Ambas cuentan con una gran cantidad de proteínas que poseen una
variedad de funciones.
Entre estas dos membranas se encuentra el espacio periplásmico,
donde se está el peptidoglicano, lo cual conforma la envoltura celular
bacteriana. Las bacterias gramnegativas están encerradas en una
cápsula protectora. Esta cápsula ayuda a evitar que los glóbulos
blancos (que combaten las infecciones) ingieran las bacterias. Bajo
la cápsula, las bacterias gramnegativas tienen una membrana
externa que las protege contra ciertos antibióticos, como la
penicilina.
lX. CONCLUIONES
Montserrat: En esta fase aprendimos sobre todo lo que se trata de la evolución que han tenido las bacterias a lo largo de la historia,
aprendimos en qué tipo de desarrollos forman parte, también sobre la importancia que hay en todos los seres vivos. Aprendí que las
bacterias son parte de que todos los seres vivos estemos todavía poblando la tierra junto con otros factores. Las ventajas que tienen
ellas, etc.
Vanesa: Esta fase me pareció muy interesante porque en ella aprendí más sobre las bacterias, cómo evolucionan y otros temas,
aprendí que las bacterias son muy adaptables, tienen una gran capacidad de evolucionar, también aprendí que hay algunas bacterias
que son inmunes a los antibióticos, las bacterias encontraron la manera de evitar los efectos de los antibióticos, también aprendí su
definición que son organismos procariotas unicelulares y que se encuentran en casi todas las partes de la tierra y que también son
vitales para los ecosistemas del planeta, son muy fáciles de adaptarse a cualquier entorno
Jade: el proyecto de la evolución de las bacterias ha proporcionado una visión fascinante sobre cómo estos microorganismos han
evolucionado y se han adaptado a lo largo del tiempo. Los hallazgos obtenidos son valiosos para múltiples campos, desde la medicina
hasta la biotecnología, y nos ayudan a comprender mejor el mundo microbiano que nos rodea. Continuar investigando y explorando la
evolución bacteriana nos permitirá seguir desarrollando soluciones efectivas para los desafíos que plantean estos microorganismos en
el presente y en el futuro.
X. REFERENCIAS
bardio, j. (27 de septiembre de 2021). ecologia verde. Obtenido de https://www.ecologiaverde.com/biorremediacion-que-es-tipos-y-ejemplos-3566.html
Brush, l. m. (2022). introduccion a las bacterias . florida .
brush, l. M. (3 de agosto de 2022). manual msb. Obtenido de https://www.msdmanuals.com/es-mx/hogar/infecciones/infecciones-bacterianas-
introducci%C3%B3n/introducci%C3%B3n-a-las-bacterias
leya, R. m. (2021). breve historia de las bacterias de mosutros.
martinez, r. (4 de febrero de 2022). microbota-host interactions. Obtenido de https://www.medicineonline.es/es-interacciones-entre-microbiota-huesped-articulo-
S0304541222000294
national human genome research instite. (2 de junio de 2023). Obtenido de regulacion genetica: https://www.genome.gov/es/genetics-glossary/Regulacion-genica
perez, a. a. (13 de dicimebre de 2018). centro de ciencias de la complejidad. Obtenido de https://www.c3.unam.mx/noticias/noticia72.html
r, t. k. (20 de agosto de 2019). biblos-e archivo. Obtenido de https://repositorio.uam.es/handle/10486/682973
sinc. (2019). bacterias primitivas favorecieron las condiciones para la vida en la tierra.
tomas, m. (12 de ostubre de 2012). elsevier. Obtenido de https://www.elsevier.es/es-revista-enfermedades-infecciosas-microbiologia-clinica-28-articulo-resistencia-
antimicrobianos-virulencia-una-asociacion-S0213005X12000535

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  • 1. UNVIERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA PREPARATORIA JUAN JOSÉ RÍOS TEMA: EVOLUCIÓN DE LAS BACTERIAS ALUMNOS: JADE YOSELIN FELIX QUIJANO MONTSERRAT ANAHI AVILA MIRANDA GISELL VANESA LARA ZAVALA PROFESOR: JESUS EMMANUEL MONTIEL MORALES ASIGNATURA: BIOLOGÍA BÁSICA II GRUPO: 1-10
  • 2. l. INTRODUCCIÓN Las bacterias han evolucionado para adaptare a diferentes ambientes, como los océanos, los suelos, los cuerpo humanos y otros organismos. Han desarrollado una gran diversidad de formas, tamaños y metabolismo, permitiéndoles aprovechar una amplia gama de recursos y realizar funciones vitales en los ecosistemas.Un aspecto importante de la evolución bacteriana es la transferencia horizontal de genes, que es la capacidad de las bacterias para intercambiar material genético entre ellas. Esto les permite adquirir nuevas características y adaptarse rápidamente a cambios en su entorno, lo que contribuye a su éxito y capacidad de respuesta a los desafíos evolutivos. Además, las bacterias han experimentado procesos de coevaluación con otros organismos, como plantas, animales y humanos. Han establecido relaciones simbióticas beneficiosas, como las bacterias intestinales que ayudan en la digestión, o relaciones patógenas que pueden causar enfermedades. En resumen, la evolución de las bacterias es un proceso dinámico y complejo que ha permitido la diversificación y adaptación de estos microorganismos a lo largo del tiempo. Su capacidad de evolucionar rápidamente y adaptarse a diferentes entornos ha sido clave para su éxito y su importancia en la vida en la Tierra.
  • 3. ll. ¿CÓMO HA SIDO LA EVOLUCIÓN DE LAS BACTERIAS? La evolución de bacterias sensibles a resistentes se da básicamente por la aparición de microorganismos resistentes o la diseminación de genes de resistencia, aun que la aparición de microorganismos resistentes puede estar influenciada por la diseminación de genes de resistencia. Las bacterias más antiguas de las que se tiene registro, gracias a la evidencia de restos fósiles, se remontan hasta aproximadamente 3,500 millones de años. Durante la evolución de la Tierra, las bacterias no fueron la excepción a los numerosos cambios y adaptaciones que demandaban las nuevas condiciones del planeta. Las bacterias siempre evolucionan siguiendo un patrón común después de colonizar un nuevo ambiente, según han concluido científicos españoles que han comparado los datos genómicos de diferentes hábitats. La evolución de bacterias sensibles a resistentes se da básicamente por la aparición de microorganismos resistentes o la diseminación de genes de resistencia, aunque la aparición de microorganismos resistentes puede estar influenciada por la diseminación de genes de resistencia.
  • 4. lll. CARACTERÍSTICAS DE LAS BACTERIAS Las bacterias son microrganismos unicelulares, con un tamaño medido en micrómetros (entre 0.5 a 5). Presentan una variedad de formas que incluyen hélices, esferas y barras. Las bacterias son procariotas, lo que quiere decir que no poseen un núcleo ni presentan orgánulos internos. Algunas de ellas poseen sistemas de desplazamiento que les permiten movilidad y diseminación. Por lo general, también cuentan con una pared celular, en la cual el peptidoglicano se considera como componente característico y propio de éstas. Las bacterias habitan el planeta desde hace millones de años. En la actualidad se consideran los organismos más abundantes del planeta. Las podemos encontrar prácticamente el todo hábitat, creciendo en el suelo o en manantiales calientes, aunque también se han encontrado creciendo en condiciones extremas en la tierra. Algunos especialistas incluso manejan teorías sobre la presencia de estos organismos en el espacio exterior debido a su capacidad de adaptación. Se calcula que se pueden encontrar aproximadamente 40 millones de bacterias en un gramo de tierra y un millón en un mililitro de agua dulce. Las bacterias más antiguas de las que se tiene registro, gracias a la evidencia de restos fósiles, se remontan hasta aproximadamente 3,500 millones de años. Durante la evolución de la Tierra, las bacterias no fueron la excepción a los numerosos cambios y adaptaciones que demandaban las nuevas condiciones del planeta. Varias de esas adaptaciones permanecen hoy en día y son el objeto de una infinidad de hipótesis sobre las razones que pusieron dar origen a tale cambios.
  • 5. lV. ORIGEN Y EVOLUCIÓN TEMPRANA DE LAS BACTERIAS Desde antes de formar parte de la especie que hoy somos, los Homo sapiens nos hemos enfrentado a monstruos, toda la vida, todos los días de nuestra vida. Estos monstruos son pequeños, microscópicos en realidad, pero son los organismos que más vidas humanas han cobrado a lo largo de la Historia. Hasta finales del XVII, cuando el neerlandés Antón van Leeuwenhoek descubrió sus animálculos, los primeros seres unicelulares, y empezamos a pensar en ellos como organismos patógenos, los humanos creíamos que las enfermedades eran transmitidas por un “miasma” una especie de efluvio maléfico que nos hacía enfermar, y éramos tan ignorantes como impotentes ante sus ataques; cualquier corte, por pequeño que fuera, nos podía matar. Alemán Robert Koch identificaba por primera vez distintos organismos como patógenos como el bacilo del carbunco, una enfermedad bacteriana que afectaba mayormente a las vacas (y a humanos también, desde luego, después de todo es el origen del ántrax) y el bacilo causante de la tuberculosis, la “plaga blanca” que diezmó la población de Inglaterra a lo largo de un siglo y cuyo causante lleva el nombre de su descubridor. Y a principios del siglo XX, a finales de la primera Gran Guerra, el escocés Alexander Fleming descubrió un hongo cuyas esporas aterrizaron por accidente en una de las cajas de Petri donde cultivaba muestras de estafilococos. Hace millones de años, durante el Precámbrico, la luz del Sol era tan tenue que la Tierra tendría que haber estado congelada, lo que dificultaría el desarrollo de la vida, pero algo calentó nuestro planeta. Ahora un estudio internacional ofrece una explicación a este misterio: antiguas bacterias formaron depósitos masivos de hierro y alimentaron a otros microorganismos que produjeron metano, un gas de efecto invernadero. Las bacterias estudiadas tienen características químicas y físicas especiales que en completa ausencia de oxígeno les permiten convertir la energía de la luz solar en minerales de hierro oxidado y en biomasa celular, de tal manera que en última instancia provocan que otros microbios produzcan metano, el potente gas de efecto invernadero. "Usando técnicas geo microbiológica modernas, hemos hallado que estas bacterias poseen superficies que les permiten expulsar minerales de hierro, lo que hace posible que exporten estos minerales al fondo marino creando depósitos", señala la investigadora Katherine Thompson de la UBC, primera autora del trabajo. "Separadas de sus productos minerales oxidados, estas bacterias pasan a alimentar a otros microorganismos productores de metano –explica–. Y ese metano es lo que probablemente mantuvo caliente la atmósfera de la Tierra, a pesar de que el sol era mucho menos luminoso que hoy día.
  • 6. V. EVOLUCIÓN DE LA COMUNICACIÓN QUÍMICA BACTERIANA Las bacterias utilizan un lenguaje químico para comunicarse, lo requieren para ponerse de acuerdo y hacer cosas que solo hacen en conjunto como: regular su densidad poblacional, adueñarse de espacio, defenderse de enemigos o en algunos casos hasta producir luz. Las interacciones entre plantas y bacterias son producto de un reconocimiento recíproco de ambas especies. La raíz es una parte esencial de las plantas, a través de ella absorben agua y nutrientes, y existen bacterias promotoras del crecimiento vegetal que tienen un efecto positivo en la arquitectura de la raíz, lo que se traduce en la capacidad de la planta para aprovechar mejor el agua y los nutrientes, lo que a su vez se ve reflejado en la reducción del uso de fertilizantes.
  • 7. Vl. EVOLUCION DE LA VIRULENCIA BACTERIANA La enfermedad, ahora erradicada, fue en su momento uno de los males más mortales del mundo. Sin embargo, surgen muchas preguntas ahora que la vacuna ha sido aprobada contra la viruela del mono. La viruela original es una enfermedad aguda y contagiosa causada por el Variola virus. Recibe su nombre del término en latín que significa “moteado”, haciendo referencia a los bultos y pústulas que aparecen en el rostro y cuerpo de los afectados. Históricamente el virus ha matado al 30 por ciento de las personas que lo han contraído. Los que sobrevivían a menudo quedaban ciegos, estériles, y con profundas cicatrices, o marcas de viruela en la piel. La virulencia bacteriana ha experimentado un largo proceso evolutivo dependiente de la relación huésped/patógeno, mientras que la resistencia antimicrobiana ha tenido una evolución muy diferente, más corta y cambiante debido a la presión biológica provocada por la introducción de los antimicrobianos en medicina por parte del hombre.
  • 8. Vll. Aplicaciones de la biotecnología La biotecnología tradicional se define como el empleo de microorganismos para la obtención de un producto útil para la industria. El término “microorganismos” incluye a un grupo variado de organismos, relacionados entre sí por su tamaño microscópico. La gran mayoría son unicelulares, y viven en forma solitaria o formando colonias, aunque hay otros que son pluricelulares. El grupo abarca tanto a procariontes (bacterias) como a eucariontes (protozoos, algas y hongos). A los microbios se los conoce sobre todo por las enfermedades que causan a las. personas, animales y plantas. Sin embargo, son esenciales para la elaboración de alimentos, medicamentos y otros productos de interés industrial. Entre los microbios útiles se destacan las levaduras, que producen el alcohol para la elaboración del vino y el dióxido de carbono para “levantar” la masa del pan, y las bacterias ácido lácticas, que aportan el ácido láctico en los productos lácteos, cárnicos y vegetales fermentados. En muchos productos de la industria alimenticia, los microorganismos están presentes durante el proceso de producción, pero ausentes como células viables en el producto final. En otros, los microorganismos vivos están en el producto final, como en el caso de los microorganismos probióticos, y su presencia en los alimentos estaría asociada con efectos beneficiosos para la salud. Hay hongos filamentosos que también se emplean en la elaboración de alimentos, como ciertas cepas de Penicillum, que le otorgan las propiedades tan características a los quesos del tipo Roquefort y Camembert.
  • 9. Vlll. Bacterias con doble membrana En el caso exclusivo de las bacterias con doble membrana o Gram- negativas, se puede notar un gran número de peculiaridades, por ejemplo, que están formadas de fosfolípidos, proteínas integrales de membrana externa y lipopolisacáridos, sintetizados en el citoplasma celular. Estas bacterias son características por poseer una doble membrana, la cual se divide en: la citoplasmática o interior (es una icapa de fosfolípidos) y la externa, la cual posee fosfolípidos y lipopolisacáridos en sus caras internas y externas respectivamente. Ambas cuentan con una gran cantidad de proteínas que poseen una variedad de funciones. Entre estas dos membranas se encuentra el espacio periplásmico, donde se está el peptidoglicano, lo cual conforma la envoltura celular bacteriana. Las bacterias gramnegativas están encerradas en una cápsula protectora. Esta cápsula ayuda a evitar que los glóbulos blancos (que combaten las infecciones) ingieran las bacterias. Bajo la cápsula, las bacterias gramnegativas tienen una membrana externa que las protege contra ciertos antibióticos, como la penicilina.
  • 10. lX. CONCLUIONES Montserrat: En esta fase aprendimos sobre todo lo que se trata de la evolución que han tenido las bacterias a lo largo de la historia, aprendimos en qué tipo de desarrollos forman parte, también sobre la importancia que hay en todos los seres vivos. Aprendí que las bacterias son parte de que todos los seres vivos estemos todavía poblando la tierra junto con otros factores. Las ventajas que tienen ellas, etc. Vanesa: Esta fase me pareció muy interesante porque en ella aprendí más sobre las bacterias, cómo evolucionan y otros temas, aprendí que las bacterias son muy adaptables, tienen una gran capacidad de evolucionar, también aprendí que hay algunas bacterias que son inmunes a los antibióticos, las bacterias encontraron la manera de evitar los efectos de los antibióticos, también aprendí su definición que son organismos procariotas unicelulares y que se encuentran en casi todas las partes de la tierra y que también son vitales para los ecosistemas del planeta, son muy fáciles de adaptarse a cualquier entorno Jade: el proyecto de la evolución de las bacterias ha proporcionado una visión fascinante sobre cómo estos microorganismos han evolucionado y se han adaptado a lo largo del tiempo. Los hallazgos obtenidos son valiosos para múltiples campos, desde la medicina hasta la biotecnología, y nos ayudan a comprender mejor el mundo microbiano que nos rodea. Continuar investigando y explorando la evolución bacteriana nos permitirá seguir desarrollando soluciones efectivas para los desafíos que plantean estos microorganismos en el presente y en el futuro.
  • 11. X. REFERENCIAS bardio, j. (27 de septiembre de 2021). ecologia verde. Obtenido de https://www.ecologiaverde.com/biorremediacion-que-es-tipos-y-ejemplos-3566.html Brush, l. m. (2022). introduccion a las bacterias . florida . brush, l. M. (3 de agosto de 2022). manual msb. Obtenido de https://www.msdmanuals.com/es-mx/hogar/infecciones/infecciones-bacterianas- introducci%C3%B3n/introducci%C3%B3n-a-las-bacterias leya, R. m. (2021). breve historia de las bacterias de mosutros. martinez, r. (4 de febrero de 2022). microbota-host interactions. Obtenido de https://www.medicineonline.es/es-interacciones-entre-microbiota-huesped-articulo- S0304541222000294 national human genome research instite. (2 de junio de 2023). Obtenido de regulacion genetica: https://www.genome.gov/es/genetics-glossary/Regulacion-genica perez, a. a. (13 de dicimebre de 2018). centro de ciencias de la complejidad. Obtenido de https://www.c3.unam.mx/noticias/noticia72.html r, t. k. (20 de agosto de 2019). biblos-e archivo. Obtenido de https://repositorio.uam.es/handle/10486/682973 sinc. (2019). bacterias primitivas favorecieron las condiciones para la vida en la tierra. tomas, m. (12 de ostubre de 2012). elsevier. Obtenido de https://www.elsevier.es/es-revista-enfermedades-infecciosas-microbiologia-clinica-28-articulo-resistencia- antimicrobianos-virulencia-una-asociacion-S0213005X12000535