viernes, 11 de septiembre de 2020

Segunda semana del cuarta periodo grado noveno

Célula procariota

La cápsula

Muchos procariontes tienen una capa externa pegajosa llamada cápsula, hecha usualmente de polisacáridos (polímeros de azúcares).
 
La cápsula ayuda a los procariontes a adherirse unos a otros y a las varias superficies de su entorno, y también evita que la célula se seque. En el caso de los procariontes patógenos que han colonizado el cuerpo de un hospedero, la cápsula o capa viscosa las protege contra el sistema inmune de este.
 
El experimento de Griffith en el que se demostraba la existencia de un "principio transformador" (ADN) que podía convertir las bacterias rugosas e inofensivas en lisas y patógenas ¡Las bacterias lisas eran lisas (y capaces de provocar enfermedades) porque tenían una cápsula!
 

La pared celular

Todas las células procariontes tienen una pared celular rígida, localizada por debajo de la cápsula (si esta última existe). Esta estructura mantiene la forma de la célula, protege su interior y evita que la célula reviente cuando absorbe agua.
 
La pared celular de la mayoría de las bacterias tiene peptidoglucano, un polímero de azúcares y polipéptidos. El petidoglucano es inusual porque no solo contiene L-aminoácidos, el tipo que normalmente se usa para hacer proteínas, sino también D-aminoácidos (imágenes "especulares" de los L-aminoácidos). Las paredes celulares de las arqueas no tienen peptidoglucano, pero algunas tienen una molécula parecida llamada pseudopeptidoglucano, mientras que otras están compuestas de proteínas y otros tipos de polímeros.
 
Algunos eucariontes, como las plantas y los hongos, también tienen paredes celulares, pero están compuestas de diferentes materiales que las de los procariontes. Las paredes celulares vegetales están hechas principalmente de celulosa, y las de los hongos, de un polisacárido modificado llamado quitina. Aprende más acerca de la celulosa y la quitina en el artículo sobre carbohidratos.
Algunos de los antibióticos que se usan para tratar infecciones bacterianas en humanos y otros animales actúan afectando la pared celular bacteriana. Por ejemplo, algunos antibióticos contienen D-aminoácidos similares a los usados en la síntesis de peptidoglucano, y "engañan" a las enzimas que construyen la pared celular (pero sin afectar a las células humanas que no tienen una pared celular ni utilizan D-aminoácidos para producir polipéptidos).
 

La tinción de Gram

Aunque la mayoría de las paredes celulares bacterianas tiene peptidoglucano, sus estructuras son diferentes. De hecho, estas diferencias se usan para clasificar las bacterias por medio de una técnica llamada tinción de Gram. Esta técnica, desarrollada en el siglo XIX por el médico danés Christian Gram, clasifica las cepas bacterianas en dos grupos: gram-positivas y gram-negativas.
 
El proceso de tinción consiste en aplicar dos colorantes a una misma muestra de bacterias. Primero, se aplica un colorante de cristal violeta y yodo, los cuales se unen y forman una molécula voluminosa que se une a la pared celular de las bacterias. Luego se usa alcohol para lavar la muestra, lo que remueve el compuesto de violeta y yodo sobrante o apenas unido a la pared. Entonces se aplica un tinte rojo a la muestra.
 
La estructura de la pared celular de la bacteria determina qué tinte es visible al final del procedimiento. Las bacterias gram-positivas tienen una gruesa pared de peptidoglucano, que atrapa las moléculas voluminosas de violeta y yodo. (El tinte rojo también se une, pero el cristal violeta lo cubre). En cambio, las bacterias gram-negativas tienen una delgada pared de peptidoglucano y una membrana externa adicional (ver la imagen siguiente). La delgada pared de peptidoglucano solo retiene el tinte rojo, lo que le da un tono rosado a las bacterias gram-negativas.
 

La membrana plasmática

Por debajo de la pared celular se encuentra la membrana plasmática. Los componentes básicos de la membrana plasmática son los fosfolípidos, lípidos compuestos de una molécula de glicerol unida a una cabeza de fosfato hidrofílico (que atrae el agua) y a dos colas hidrofóbicas (que repelen el agua) de ácidos grasos. Los fosfolípidos de una membrana eucariota o bacteriana están organizados en dos capas, formando una estructura llamada bicapa de fosfolípidos.
 

Las membranas plasmáticas de las arqueas tienen algunas propiedades únicas, diferentes de las de las bacterias y eucariontes. Por ejemplo, en algunas especies, las colas opuestas de los fosfolípidos están unidas en una sola estructura, formando una monocapa en lugar de una bicapa (como se muestra abajo). Esta modificación estabiliza la membrana a altas temperaturas, lo que permite a las arqueas vivir felizmente en el agua hirviendo de las fuentes termales.
 
Además de estar compuestas de monocapas en algunos casos, las membranas plasmáticas de las arqueas tienen otras características distintas a las de las bacterias y eucariontes. A continuación se mencionan otras tres diferencias fundamentales:
  • En primer lugar, las arqueas tienen fosfolípidos con colas isoprenoides en lugar de colas de ácido graso. Las colas isoprenoides presentan ramificaciones, las de ácidos grasos, no.
     
  • En segundo lugar, la unión entre la molécula de glicerol y las colas isoprenoides en las arqueas es un enlace éter. En cambio, en bacterias (y eucariontes), el glicerol se une a las colas de ácido graso por medio de un enlace éster, como se muestra a continuación.
     
  • En tercer lugar, las moléculas de glicerol que conforman los fosfolípidos de las arqueas son imágenes especulares de las que constituyen los fosfolípidos bacterianos y eucariontes (cuando se ven en un espacio tridimensional). Estas formas de glicerol son enantiómeros una de otra y se designan como L-glicerol (que se encuentra en arqueas) y D-glicerol (que se encuentra en bacterias y eucariontes). 



Apéndices

Las células procariontes suelen tener apéndices (proyecciones de la superficie celular) que les permiten adherirse a las superficies, moverse o transferir ADN entre ellas.
 
Los filamentos delgados llamados fimbrias (singular fimbria), como los que se muestran en la imagen de abajo, se usan para la adhesión: ayudan a las células a pegarse a los objetos y superficies de su entorno.
 
Los apéndices más largos, llamados pili (singular: pilus), son de diferentes tipos y tienen diversas funciones. Por ejemplo, los pili sexuales mantienen unidas a dos bacterias y permiten la transferencia de ADN entre ellas en un proceso conocido como conjugación. Otros tipos de pili bacterianos, denominados pili tipo IV, ayudan a que la bacteria se mueva en su medio ambientestart superscript, 10, end superscript.
 
Sin embargo, los apéndices más comunes para la locomoción son los flagelos (singular: flagelo). Estas estructuras parecidas a una cola se mueven como hélices para impulsar a las células a través de ambientes acuosos.
 

Plásmidos y cromosomas

La mayoría de los procariontes tiene un solo cromosoma circular y, por lo tanto, una sola copia de su material genético. En cambio los eucariontes, como los humanos, tienden a tener múltiples cromosomas en forma de bastón y dos copias de su material genético (en cromosomas homólogos). 
 
De igual manera, los genomas de los procariontes por lo general son mucho más pequeños que los de los eucariontes. Por ejemplo, el genoma de E. coli es de menos de la mitad del tamaño del de la levadura (un sencillo eucarionte unicelular) ¡y casi 700 veces más pequeño que el genoma humano!start superscript, 13, end superscript.
 
Por definición, los procariontes carecen de un núcleo delimitado por una membrana para guardar sus cromosomas. En cambio, el cromosoma procariota se encuentra en una zona del citoplasma llamada nucleoide. 
 
Además del cromosoma, muchos procariontes tienen plásmidos, pequeños anillos de ADN extracromosómico ("fuera del cromosoma") de doble cadena. Los plásmidos tienen un número reducido de genes no esenciales, se copian de manera independiente al cromosoma celular y pueden ser transferidos a otros procariontes en una población, lo que permite la diseminación de genes que pueden ser beneficiosos para la supervivencia.
 
Por ejemplo, algunos plásmidos tienen genes que confieren resistencia a los antibióticos que se conocen como genes R. Cuando los plásmidos con genes R se intercambian en una población, pueden hacer que esta se vuelva rápidamente resistente a los antibióticos. Si bien esto es beneficioso para las bacterias, este proceso dificulta que los médicos puedan tratar infecciones bacterianas perjudiciales.
 

Compartimientos internos

Se "supone" que los procariontes no tienen compartimientos internos semejantes a los organelos de los eucariontes y, en su mayoría, carecen de ellos. Sin embargo, las células procariontes a veces necesitan aumentar el área de superficie de su membrana para llevar a cabo ciertas reacciones o concentrar un sustrato alrededor de su enzima, igual que los eucariontes. Debido a esto, algunas procariontes tienen pliegues de membrana o compartimientos funcionalmente parecidos a los de los eucariontes.
 
Por ejemplo, las bacterias fotosintéticas a menudo tienen pliegues de membrana extensos que aumentan el área superficial para las reacciones que dependen de la luz, de manera semejante a los tilacoides de las células vegetales. Estas bacterias también pueden tener carboxisomas, compartimientos celulares rodeados de proteínas en los que se concentra el dióxido de carbono para su fijación en el ciclo de Calvin.

lunes, 7 de septiembre de 2020

Primera semana del cuarto periodo grado noveno

La estructura de los procariontes

Puntos más importantes:

  • Los procariontes son organismos unicelulares que pertenecen a los dominios Bacteria y Archaea.
     
  • Las células procariontes son mucho más pequeñas que las eucariontes, no tienen núcleo y tampoco organelos.
     
  • Todas las células procariontes están rodeadas por una pared celular. Muchas también presentan una cápsula o capa viscosa hecha de polisacáridos.
     
  • Los procariontes con frecuencia tienen apéndices (protuberancias) en su superficie. Los flagelos y algunos pili se usan para la locomoción, las fimbrias ayudan a la célula a adherirse a las superficies y los pili sexuales se usa para el intercambio de ADN.
     
  • La mayoría de las células procariontes tienen un solo cromosoma circular. También pueden tener fragmentos de ADN circular más pequeños llamados plásmidos.

Introducción

Las bacterias suelen tener mala reputación: se describen como "bichos" peligrosos que provocan enfermedades. Aunque algunos tipos de bacterias sí producen enfermedades (como sabrás si alguna vez te han recetado antibióticos), muchos otros son inofensivos o incluso, benéficos.
 
Las bacterias se clasifican como procariontes junto con otro grupo de organismos unicelulares, las arqueas. Los procariontes son muy pequeños, pero, en un sentido muy real, dominan la tierra. Viven casi en todas partes, en todas las superficies, en la tierra y en el agua, incluso dentro de nuestros cuerpos.
 
Para hacer hincapié en este último punto: ¡probablemente tienes el mismo número de células procariontes que de células humanas en tu cuerpo! Esto puede sonar asqueroso, pero muchos de nuestros "compañeros" procariontes desempeñan funciones importantes en el mantenimiento de nuestra salud.
 
En este artículo, veremos qué son los procariontes y qué es exactamente lo que los diferencia de los eucariontes (como tú, una planta de interiores o un hongo). Luego, veremos con más detalle las estructuras que estos organismos eficientes y omnipresentes usan para sobrevivir.
 

¿Qué son los procariontes?

Los procariontes son organismos microscópicos que pertenecen a los dominios Bacteria y Archaea, dos de los tres dominios principales de la vida. (El tercero, Eukarya, incluye a todos los eucariontes, entre ellos los animales, las plantas y los hongos). Las bacterias y arqueas son unicelulares, mientras que la mayoría de los eucariontes son multicelulares.
 
Los fósiles muestran que los procariontes ya habitaban la tierra hace 3500 millones de años y los científicos piensan que fueron unos ancestros procariontes los que dieron origen a todas las formas de vida presentes actualmente en la Tierra. 

Procariontes contra eucariontes

Los procariontes y eucariontes son similares en algunos aspectos fundamentales, lo que refleja su ascendencia evolutiva compartida. Por ejemplo, tanto tú como las bacterias en tu intestino decodifican los genes para producir proteínas mediante los procesos de transcripción y traducción. De manera semejante, tú y tus inquilinos procariontes transmiten la información genética a su descendencia por medio del ADN.
En otros aspectos, los procariontes y los eucariontes son muy diferentes. Esto puede parecer obvio cuando comparamos humanos con bacterias, pero, al menos para mí, lo es mucho menos cuando comparamos una bacteria con una levadura (que es pequeña y unicelular, pero eucariota). ¿Qué es lo que verdaderamente separa a estas categorías de organismos?
 
Las diferencias más fundamentales entre procariontes y eucariontes están relacionadas con la estructura de sus células, específicamente:
 
  • Las células eucariontes tienen un núcleo, una cámara rodeada de membrana en la que se guarda el ADN, de la que carecen las procariontes. Esta es la característica que separa formalmente ambos grupos.
     
  • Los eucariontes usualmente tienen otros organelos rodeados de membrana además del núcleo; los procariontes, no.
     
  • Las células en general son pequeñas, pero las procariontes son realmente diminutas. Las células procariontes típicas son de 0, point, 2 - 2 start text, μ, m, end text de diámetro, mientras que las típicas eucariontes son de 10 - start text, μ, m, end text de diámetro.
Muchas células procariontes tienen forma de esfera, bastón o espiral (como se muestra a continuación). En las siguientes secciones veremos la estructura de una célula procarionte, empezando por la parte externa y moviéndonos hacia el interior de la misma.  

 

martes, 28 de julio de 2020

Quinta semana del tercer periodo grado noveno

Materiales de Laboratorio de Microbiología

El laboratorio de microbiología es un lugar habilitado para estudiar y manipular microorganismos, trabajando bajo los estándares  técnicos y de seguridad propios de este tipo de lugares. A través de los materiales de laboratorio de microbiología es posible determinar cuáles son los microorganismos presentes en cualquier muestra, extremando las precauciones para evitar posibles contaminaciones que pudieran arrojar resultados equivocados.

En el laboratorio de microbiología debe existir un lugar donde se colocará el material contaminado, pero es importante saber que estos recipientes deben ser esterilizados posteriormente. Por su parte, las muestra que esté contaminadas no deben ser arrojarse por el inodoro, al fregadero o al cesto de la basura.

Cada laboratorio debe contar con los materiales e instrumentales necesarios para el perfecto desarrollo de las actividades que en él se realizan. Asimismo, es necesario que existan procedimientos de control de calidad que monitoreen los instrumentos y medios para asegurar el correcto procedimiento y la precisa realización de las pruebas.

Mufla

La mufla es un horno utilizado en el laboratorio. Este horno está diseñado especialmente para los procedimientos de laboratorio que requieren este tipo de exposición uniforme a muy altas temperaturas. Las primeras muflas fueron diseñadas en Francia en el siglo XVIII aunque estas estaban destinadas al uso en alfarería.

Este horno está diseñado para calcinación, fundición y otros procesos en el laboratorio que requieran la utilización de un horno. Muchas veces se utilizan mecheros al momento de calentar sustancias, ya sea para encontrar su punto de ebullición u otro procedimiento pero la utilización de una mufla responde a otro tipo de necesidades.

Las muflas son cámaras cerradas de alta temperatura, construidas con materiales refractarios aislantes. Lo que significa que resisten altas temperaturas sin verse afectados. Esta cámara es capaz de llegar a los 1700°C y posee un orificio de visualización.

Tiene una puerta que permite el acceso a la cámara y un agujero superior para expulsar los gases. Al utilizar la mufla debes introducir solo materiales refractarios pues son los únicos adecuados para soportar las altas temperaturas que alcanza.

En este instrumento de laboratorio el aumento de la temperatura se da de forma regulada y progresiva a través de sus mecanismos de control.  En el caso de las muflas eléctricas llegan un máximo de 1100°C aunque variará dependiendo del modelo.

Tipos de Muflas

Las muflas se diferencian por su fuente de alimentación; en las que se distinguen de dos tipos, las que funcionan por combustibles y las eléctricas. Esta diferencia incide en las temperaturas que pueden alcanzar; siendo la mufla de combustible de mayor potencia, aunque no la más usada.

  • Mufla de Combustible

La mufla de combustible alcanza temperaturas de hasta 1700°C y es usada cuando se requieren temperaturas de más de 1200°C. El combustible que utiliza es gas propano o gas natural y esta conexión debe estar alejada de la cámara de la mufla para no contaminar la muestra. Estas muflas son mayormente usadas para tratamiento térmico.

  • Mufla Eléctrica

Por su parte la mufla eléctrica llega a un máximo de 1100°C o 1200°C y es la más usada en los laboratorios por su cómodo tamaño.  Se fabrican para redes de 220 VAC y tienen un alto consumo eléctrico; su capacidad es menor que la de combustible, pero normalmente esto no presenta inconvenientes.

La mufla eléctrica es la preferida para el uso de laboratorio por su tamaño además que no existe peligro de contaminación de la muestra; 1200°C es de hecho una temperatura suficiente para la mayoría de procedimientos en los que se requiere utilizar la mufla. No obstante la mufla de combustible es igualmente utilizada debido a su potencia.

Características de la Mufla

Para familiarizarse con la mufla y entender plenamente su funcionamiento es necesario conocer las partes que la conforman. La mufla requiere cierto mantenimiento o más bien calibración anual, pero conocer el debido funcionamiento de sus partes te ayudará a determinar que funciona con normalidad.

  • Cámara Interna: Construida en aluminio y sílice para resistir las altas temperaturas. La parte superior de la cámara cuenta con un orificio para expulsar gases o introducir un termómetro para verificar la temperatura.
  • Elementos calefactores: se encuentran dentro de la cámara, su función es distribuir homogéneamente la temperatura.
  • Termocupla: Sensor que indica la temperatura a la que se encuentra la cámara.
  • Temporizador: Se utiliza para programar el tiempo de trabajo en el que operará la mufla.
  • Control de temperatura: Este suele ser de tipo PID para evitar picos de temperatura, sirve para programar la temperatura en la operara la mufla. Los controles analógicos tienen un margen de error más amplio.
  • Interruptor de seguridad: Este se encuentra en la puerta que da acceso a la cámara; funciona cortando la alimentación de energía para que decrezca la temperatura.

Como puedes observar la mufla cuenta en si con dos partes, el cuerpo y su estructura que contiene la cámara donde se introduce la muestra y su sistema de control; donde están todos los controles operativos para programar y operar la mufla.

Agitador Vortex

En los laboratorios el uso de los agitadores para preparar mezclas, soluciones y sustancias líquidas es altamente necesario. El agitador vórtex es un aparato que se utiliza para agitar tubos o frascos pequeños que contengan cualquier líquido.

Su uso es muy común en los laboratorios de biología, donde se realizan cultivos de células. Un ejemplo muy cotidiano del uso del agitador, es que se emplea para suspender las células en microbiología. También, es muy usado en los laboratorios de bioquímica para mezclar reactivos de un tubo de ensayo o de muestras experimentales.

Gracias a las investigaciones científicas que se desarrollan en los laboratorios, hoy en día es posible comprender, de forma más clara, diversas situaciones de nuestro día a día, ayudándonos a desarrollar de la mejor manera posible nuestra vida cotidiana.

Es por ello que resulta imprescindible que los investigadores utilicen materiales e instrumentos de laboratorios, que les permitan obtener resultados exitosos y definitivos.

Se trata de un instrumento de laboratorio esencial que es utilizado para agitar, mover o manipular los tubos o frascos que contengan sustancias líquidas.

Para utilizarlo, no deberás emplear mucho conocimiento. Sencillamente deberás sujetar el recipiente con una mano, mientras que, la parte de goma que se mantiene en contacto con el recipiente se agita. La velocidad en la agitación varía según las necesidades y se puede configurar a través de un conmutador.

Este invento, tiene nombre gracias a los hermanos Jack A. Kraft y Harold D. Kraft, quienes lo presentaron su patente en el año 1959, aunque en 1962 fue que se la aprobaron.

Un agitador vórtex sirve, básicamente, para mezclar y revolver sustancias líquidas. Además de mezclar, el lavado de diversos elementos, como células o levaduras.

En él se pueden usar tubos, envases o recipientes y no está limitado su tamaño. Sus resultados dependen de la técnica, la viscosidad del contenido, la forma del tubo y la cantidad del líquido.

En este tipo de agitadores se puede programar el número de revoluciones por minuto a la que será sometido el líquido o transmitir calor al contenido. Permitiendo así controlar de manera eficiente el proceso de mezclado de una sustancia o disolución de un sólido.

Microscopio de Luz

Una de las herramientas básicas que se usan en un laboratorio es el microscopio de luz, este instrumento viene a ser el resultado de un arduo trabajo realizado durante muchos siglos de la ciencia. Primero fue la invención y el uso de lente, luego perfección y por último la iluminación.

Este tipo de microscopio recibe su nombre debido a que permite el paso de la luz no alterada por medio de un sistema de lentes, con el fin de producir un campo brillante donde se observan pequeños objetos.

Es un instrumento que tiene como propósito observar elementos que son difíciles de ver a simple vista. La palabra microscopio en griego significa, micrós que es pequeño y scopéo mirar.

El microscopio de luz se vio por primera vez en la era de la microscopía en el siglo XVII. Es uno de los tipos más sencillos y básicos cuando de microscopios se habla. Su funcionamiento se basa en el juego de lentes y el uso de la luz visible que ayuda aumentar la imagen de alguna muestra.

El microscopio de luz sirve para observar y analizar elementos o partículas que son invisibles a simple vista para el ojo humano y que suelen ser claves en la investigación científica.

Cuenta con una magnifica imagen que permite ver estructuras pequeñas detalladamente, a través del sistema óptico, que tiene como finalidad dirigir la luz natural o artificial con el fin de que ilumine el elemento y así poder observarlo en el microscopio.

Gradilla

Se trata de un equipo de laboratorio que es utilizado para mantener en posición vertical varios  tubos de ensayo al mismo tiempo. También puede ser usado cuando es necesario mantener gran cantidad de soluciones, para trabajar en simultáneo. De esta manera se evita el derrame de las sustancias, facilitando el transporte y la manipulación de las mismas.

Pueden estar elaboradas en distintos materiales, aunque esto no indica que alguna cumpla mejor su función que otra, es así como encontrarás aquellas fabricadas en  plástico, poliestireno, recina acrílica, espuma, policarbonato, aluminio o acero inoxidable.

Es importante resaltar que este útil instrumento permite mantener la seguridad de los tubos de ensayo, elaborados de vidrio, en los momentos que no están siendo usados.

Cada uno de estos materiales es completamente resistente, ellos garantizan que los tubos de ensayo se encuentren completamente seguros al momento de manipular las sustancias que en ellos se encuentran.

Aunque el nombre es un poco desconocido, debes saber que este es un instrumento de gran importancia dentro del laboratorio, dado que durante cada proceso se manipulan sustancias, fluidos y soluciones que son muy delicadas.

Gracias a la variedad de diseños, se pueden ubicar en ella tubos de ensayo de diversos tamaños, además las gradillas son fundamentales porque permiten que estos se mantengan firmes, mientras los analistas observan los cultivos. Estas son resistentes a temperaturas altas o muy bajas, lo que  demuestra que pueden ser usadas en diferentes experimentos.

La gradilla de laboratorio te ofrece la posibilidad de mantener en perfecto orden cada uno de los tubos de ensayo que tengas en tu laboratorio, bien sea para muestras médicas o soluciones para estudios e investigaciones.

Puedes considerar organizar los tubos de ensayo por categorías, tipo de fluidos o importancia. Lo que sí es seguro es que una vez que coloques el tubo de ensayo dentro de la gradilla, estará completamente asegurado.

Refrigerador

El refrigerador de laboratorio es considerado uno de los elementos principales de esta área, esto se debe a que es un equipo que tiene la capacidad de mantener en perfecto estado de enfriamiento, cualquier sustancia, muestra o fluido que dentro de éste se coloque.

Es importante que sepas que, este tipo de refrigeradores, por lo general, tienen divisiones donde existe más refrigeración que en otras. Además, mientras más baja sea la temperatura, menor será la actividad química y biológica.

Por lo tanto, para lograr esto es necesario que el refrigerador de laboratorio cuente al menos, con una temperatura menor a la temperatura ambiente.

El objetivo principal del refrigerador de laboratorio, es lograr mantener a una baja temperatura todas las sustancias que en éste se introducen.

Se logra, gracias a su capacidad de enfriamiento constante, logrando las temperaturas necesarias para que las sustancias no continúen en su proceso biológico y lleguen a descomponerse.

La refrigeración, es una técnica que permite que sustancias como la sangre y sus derivados, se conserven en buen estado, ya que puede ser necesario para la determinación del diagnóstico.

Mechero de Fisher

Los mecheros son instrumentos que crean fuego a partir de gas o combustible, en el laboratorio se usan para calentar, esterilizar o hacer entrar en combustión reactivos y disoluciones. Los mecheros más utilizados son el Mechero Bunsen, el Mechero de Alcohol , el de teclu y el de Fisher. Cada uno de estos, a pesar de parecer similares, se utilizan para diferentes funciones.

El mechero de Fisher está conformado por un tubo vertical que tiene una base donde conecta con la entrada de gas y sirve además de soporte. Posee dos maneras de regular el fuego, a través de una llave que permite el paso del gas y mediante orificios en el tubo, que proporcionan la entrada del oxígeno, con un anillo móvil para controlar el paso de este.

En estos aspectos el mechero Fisher es prácticamente igual al mechero bunsen, la diferencia primordial se encuentra en que en la cabeza del mechero hallamos una placa de criba. Esta es una placa metálica con agujeros cubriendo su entera superficie como si fuese una malla pero dista de ésta en la separación entre los agujeros, que en la placa es más marcada.

A Pesar de su similitud con el mechero de bunsen, el mechero de Fisher tiene una utilidad específica. Y es que, aunque no parezca haber diferencia, la incorporación de la placa de criba cambia por completo los resultados del mechero. Pues permite generar no una llama sino muchas llamas, tantas como orificios tenga la placa.

Muy bien, en vez de una llama salen varias ¿y esto qué? Básicamente esto permite una distribución más uniforme del calor o temperatura. Estas cualidades hacen que su llama sea más ancha y cubra mayores volúmenes.

Frasco Reactivo

Los frascos de reactivo son instrumentos que han sido usados por la humanidad desde hace ya algunos  años y esto no parece que vaya a cambiar gracias a su practicidad. Estos son recipientes mayormente de vidrio con forma cilíndrica, que vienen con tapa para mantener resguardado el contenido. Las tapas pueden ser de rosca, cuentagotas o esmerilados. Estos últimos cierran a presión.

Los frascos de reactivo poseen una alta resistencia química, esta es la capacidad de resistir la impregnación, corrosión y erosión que causan algunas sustancias. Debido al tipo de sustancias que deben ser dispuestas en los frascos de reactivos, no se puede ocupar cualquier frasco fabricado con otro propósito, ello podría comprometer la sustancia.

El frasco de reactivo cuenta con características especiales que lo hacen ser apto para contener dichas sustancias. Como el vidrio del que está hecho, comúnmente vidrio borosilicatado que es altamente resistente. El almacenamiento seguro de los reactivos es una necesidad ya que muchos son sustancias peligrosas.

Los frascos de reactivos llevan etiquetas con las especificaciones de la sustancia que contienen, incluso traen bandas de colores para advertir los posibles peligros al entrar en contacto con la sustancia. Para que tengas una idea procedere a mencionarlos:

  • Blanco: Indica corrosión
  • Amarillo: Reactividad (peligroso junto a sustancias combustibles)
  • Rojo: Combustible
  • Verde: Seguro
  • Azul: Toxico

Según su condición cada uno tiene medidas especiales de almacenamiento, por ejemplo, los reactivos con amarillo no deben estar cercanos a los que tienen banda roja pues hay peligro de combustión si las sustancias entran en contacto. Los frascos, entonces, aparte de contener las sustancias de forma segura, brindan información pertinente de las mismas si son debidamente etiquetados.

Incubadora

La incubadora de laboratorio, es un equipo que se utiliza para mantener los cultivos microbiológicos y celulares ¿Cómo se logra esto? La incubadora tiene la capacidad de mantener la temperatura y humedad óptima, así como también los niveles de dióxido de carbono y oxígeno que pueden estar presentes en la incubadora.

Suelen ser equipos de gran necesidad, dado que facilita la ejecución de cantidad de trabajos experimentales, estos estudios se pueden enfocar en biología molecular, microbiología y biología celular, entre otros.

Estas incubadoras las podrás encontrar por lo general en laboratorios de microbiología y se pueden usar de forma amplia en el área médica, pueden almacenar placas y tubos sin ningún tipo de inconveniente.

La incubadora de laboratorio sirve para almacenar y acondicionar un ambiente donde se desarrollen de forma adecuada los microorganismos, a través de la temperatura, la presión y por supuesto la circulación del aire.

Es considerado un equipo de uso netamente químico, con el que se analizan compuestos de microbiología. Usado de forma muy amplia en el área médica, con la finalidad de analizar y desarrollar compuestos orgánicos.

La incubadora de laboratorio es un equipo eléctrico, que tiene un funcionamiento completamente sencillo, tiene una caja que se expone al cambio de temperaturas constantemente, ésta contiene un sistema de calefacción y un termostato que se puede ajustar acorde a tus necesidades.

La incubadora de laboratorio funciona por lo general entre temperaturas de 60° y 65° C o entre 140° y 170° F. Para el cultivo de bacteria, la temperatura que se utiliza de forma convencional es de 37° C, esto motivado a que estos organismos tienen la capacidad de desarrollarse de forma natural bajo estas condiciones.

Una gran cantidad de incubadoras de laboratorio tienen un cronómetro y pueden ser programadas para realizar ciclos de distintas temperaturas, humedad, entre otros aspectos. Las incubadoras tienen grandes beneficios, dado que las encontrarás en distintos tamaños, por lo que podrá adaptarse a cualquier espacio o lugar.

Microscopio Electrónico

El microscopio electrónico es un instrumento de aumento que utiliza electrones para la resolución del aumento. Pero ¿Cómo funciona esto? Es gracias a la longitud de onda; el espectro visible de luz está compuesto por ondas electromagnéticas, en las cuales la distancia se mide entre dos máximos del campo, entre dos ciclos de ondas.

Los microscopios electrónicos no utilizan luz visible sino electrones que interactúan con la muestra; la longitud de onda de los electrones son inversamente proporcionales a la velocidad en la que se mueven y al estos ser acelerados consiguen longitudes de ondas sumamente cortas.

Estas longitudes cortas proporcionan una amplitud de la muestra con excelente resolución. Actuando los electrones sobre la muestra a modo de luz recrean la imagen ampliada de la misma. Existen tipos diferentes de microscopios electrónicos y los mismos se han ido modificando y perfeccionando desde el primer prototipo en 1931.

El microscopio electrónico está compuesto de diversas partes como lentes electromagnéticos, fuente de electrones, cámara de vacío y otros; requiriendo un ordenador para procesar las imágenes obtenidas por los electrones y hacerlas definibles para el ojo humano. Llegando incluso a producir imágenes tridimensionales.

El microscopio electrónico al proporcionar tanta amplitud ha servido al desarrollo de numerosas ciencias. Este sirve para ver y analizar estructuras de células, microorganismos, virus y demás muestras con estructuras microscópicas que no son visualizables a través de microscopios ópticos.

En si los microscopios tanto ópticos como electrónicos cumplen la misma función, la diferencia es el alcance del electrónico respecto al óptico. Al dar amplitud con buena resolución se pueden apreciar detalles de las estructuras, lo cual arroja información adicional de las muestras a estudiar, permitiendo un conocimiento más amplio del mismo.

Autoclave

Es considerado como el recipiente metálico de presión, que te permite a través de su estructura de paredes gruesas lograr una reacción industrial, una cocción o una esterilización a través del vapor de agua.

Con la finalidad de que pueda cumplir estas funciones esenciales, es importante que cuente con el material y la estructura necesaria, de lo contrario no podrá soportar la presión y la temperatura desarrollada en el interior del instrumento.

Es necesario que tengas presente que el término autoclave no hace referencia simplemente a los equipos que funcionan a través del vapor del agua, otros dispositivos que utilizan el óxido de etileno para esterilizar son denominados de la misma forma.

Un autoclave de laboratorio es un equipo que se utiliza para eliminar las impurezas y bacterias de cualquier material, utilizados como parte esencial en la esterilización de todo instrumento  que en él se utiliza.

Es importante mencionar que debido a las altas temperaturas y la presión del agua que se maneja, es posible que algunos equipos de laboratorio no puedan ser esterilizados con en el autoclave.

No es considerado un producto de uso sanitario, pues tiene unos requisitos especiales que deberás considerar para su uso.

Placa de Petri

La Placa de Petri es un instrumento de laboratorio elaborado en sus principios de vidrio (ahora hay de plástico). Las funciones de esta pieza engloba la observación de fenómenos biológicos y que la puedes usar como una base en actividades de pesaje con diferentes balanzas.

La placa de Petri pertenece al grupo de materiales de vidrio en un laboratorio, es pequeño, compacto y de bajo peso, posee una tapa de su mismo tamaño.

La función principal de la Placa de Petri, es la observación de fenómenos biológicos, pues en su interior se colocan una serie de organismos vivos, para así poder ver a través de su transparencia, todos los cambios o movimientos que puedan realizar estos organismos.

Otra función de la Placa de Petri, es la de proveer un espacio idóneo para el cultivo de microorganismos, de manera tal que se puedan hacer estudios de su comportamiento, y así saber cómo neutralizarlos o potenciarlos.

En algunos casos, cuando se necesita pesar elementos especiales en la balanza, se usa este instrumento para evitar el contacto directo con ésta y así procurar una buena medición.

En fin, sus actividades están destinadas a procesos de investigación y observación de diferentes fenómenos, a una pequeña escala. Esto es fundamental, porque la recreación de ecosistemas en estos espacios, permite tener un acercamiento directo y real con los distintos eventos biológicos, para así avanzar en el campo de la investigación augurando nuevos resultados.

Portaobjetos

El Portaobjetos de Laboratorio se trata de una lámina delgada sobre la cual se colocan pequeñas sustancias, bacterias, tejidos, entre otros elementos, para ser analizados a mayor profundidad usando un microscopio.

Lo que se hace es sellar las muestras para que no se muevan y poder observarlas con mucho detalle, usando estos instrumentos de observación, básicamente se puede afirmar que nace como una pieza pensada para el microscopio.

Básicamente la función de éste instrumento está en ser un soporte para muestras microscópica de diferente índole, para que puedan ser observadas a través del microscopio y así determinar una serie de características particulares, o dar inicio a estudios investigativos de procedimientos que se dan bajo este lente.

Además, permite un soporte estable, sin movimiento, que evita el contacto directo con la sustancia o muestra que va a sufrir procesos de experimentación.

El portaobjetos de Laboratorio permitirá el montaje de las muestras de manera perfecta, para que puedan ser enfocadas con el microscopio, tanto así que algunos la consideran como la pieza fundamental de éste instrumento.

Importancia de los Materiales de Laboratorio de Microbiología

Los laboratorios de microbiología son espacios en donde se comprueban los microorganismos que se encuentran presentes en una muestra. Para esto debe existir un ambiente completamente preparado para poder estudiarlos  y manejarlos de la forma correcta, realizando el estudio microbiológico adecuado.

En el área de salud estos estudios son significativamente importantes ya que gracias a ellos se comprueban las posibles causas de infección de numerosas enfermedades, es entonces a través de estos experimentos cuando se conocen los efectos que causan los hongos, virus, bacterias y parásitos de diferentes características.

Es de suma importancia conocer que en estos laboratorios se debe disponer de instrumentos y aparatos necesarios para el funcionamiento correcto de las actividades que en él se desarrollan. Las personas que en él trabajan deben estar conscientes de los peligros potenciales que existen, ya que trabajan con gran cantidad de materiales que contienen agentes infecciosos.

También deben estar entrenados en las técnicas y prácticas que se necesitan para manejar todos los materiales de la manera más segura. Para ello es necesario conocer las normas de seguridad que se deben seguir en el laboratorio, para que el trabajo se realice con el mínimo riesgo de exposición, ya sea para el personal como para el medio ambiente.

En el laboratorio de microbiología se determinan los diferentes microorganismos que se pueden encontrar presentes en las diferentes muestras que se llegan a procesar en él. Así como también el significado clínico que tiene cada uno de esos agentes patógenos; analizando los métodos más precisos para su identificación.

domingo, 19 de julio de 2020

Tercera semana del tercer periodo grado noveno

Microbiología

La microbiología es una de las ramas que integran la biología y se enfoca en el estudio de los microorganismos. Se dedica a su clasificación, descripción, distribución y al análisis de sus formas de vida y funcionamiento. En el caso de los microorganismos patógenos, la microbiología estudia, además, su forma de infección y los mecanismos para su eliminación.


El objeto de estudio de la microbiología son aquellos organismos no perceptibles al ojo humano, por lo que un instrumento propio de esta rama de la biología es el microscopio, inventado en el siglo XVII.

Entre los organismos que estudia la microbiología se encuentran los agregados celulares eucariotas y procariotas, las células, hongos, virus y bacterias y todos aquellos elementos microscópicos.

Ramas de la microbiología

A la hora de abordar los agentes microbianos que generan patologías infecciosas, se identifican cuatro ramas dentro de la microbiología:


  • Parasitología: Se enfoca en el estudio del parasitismo e incluye los parásitos eucariotas como por los helmintos, los protozoos y los artrópodos. Esta rama también aborda las enfermedades o parasitosis que afectan a plantas, seres humanos y animales.
  • Bacteriología: Se dedica a estudiar las bacterias y las enfermedades que generan.
  • Micología: Se aboca al estudio de hongos.
  • Virología: Estudia los virus, los clasifica y analiza su evolución, estructura, formas de infectar y de albergarse en células huéspedes y su interacción con ellas. Por otro lado, aborda las enfermedades que generan los virus y el desarrollo de técnicas para su cultivo, aislamiento y aprovechamiento.


Importancia de la microbiología

En el ámbito de la salud y la medicina, la microbiología resulta de gran importancia puesto que es la que se encarga de estudiar los microorganismos patógenos como los hongos, virus, parásitos y bacterias que pueden generar alguna enfermedad en el ser humano.

A partir de la microbiología se estudian las enfermedades infecciosas que padece cualquier paciente y gracias a ella se logra determinar cuál es el tratamiento más adecuado para cada enfermedad y paciente.

Además, los conocimientos desarrollados en microbiología se aplican en industrias de todo tipo, por ejemplo, en la energética, donde esos conocimientos se aplican para convertir desechos en fuentes de energía.

Tipos de microbiología

Dentro de la microbiología se identifican diferentes subdisciplinas de acuerdo a su objeto de estudio. Algunas de ellas son las siguientes:


  • Microbiología sanitaria: Se dedica al estudio de aquellos organismos que contaminan los alimentos y ponen en riesgo la salud de quien los consuma.
  • Microbiología veterinaria: Se dedica al abordaje de los microorganismos que afectan a la salud de los animales.
  • Fitopatología: Aborda las enfermedades que algunas protistas, bacterias, virus u hongos pueden generar en plantaciones.
  • Microbiología médica: Estudia aquellos microorganismos que son causantes de enfermedades y tiene en cuenta su tratamiento y transmisión.
  • Microbiología agrícola: Aborda las bacterias y hongos que se depositan en los cultivos y estudia cómo la interacción entre unos y otros puede resultar beneficiosa.
  • Genética microbiana: Analiza la regulación y organización de los genes microbianos.
  • Ecología microbiana: Aborda el comportamiento de las poblaciones de microbios y la interacción con su hábitat.
  • Fisiología microbiana: Estudia el funcionamiento de las células microbianas.
  • Microbiología evolutiva: Se aboca al estudio de la evolución de los microbios.


Historia de la microbiología

La microbiología como ciencia no se desarrolló hasta el siglo XIX pero sus orígenes pueden encontrarse a lo largo de toda la historia, por lo que e habla de cuatro períodos:

  • Primer período: Abarca desde la antigüedad hasta los primeros microscopistas (no tiene fechas específicas).
  • Segundo período: Tiene sus inicios cerca de 1675 (cuando Leeuwenhoek descubrió los microorganismos) y llega hasta mediados del 1800.
  • Tercer período: Se inicia con el desarrollo de cultivos de microorganismos y termina a mediados de 1800, cuando Koch y Pasteur, con sus avances, convirtió a la microbiología en una ciencia asentada.
  • Cuarto período: Tiene sus inicios a comienzos del 1900, cuando los especialistas abordan a los microorganismos desde diversos ángulos como la genética, la ecología, la bioquímica y fisiología.

Virus en microbiología

En microbiología, el virus se define como un agente genético que tiene una región central compuesta por ARN, ADN o ácido nucleico. Además, este núcleo se encuentra cubierto por proteínas o cápside y, en algunos casos, por lipoproteica.

Cada virus cuenta con la información suficiente para concretar su ciclo reproductor, y se diferencia con otros por su composición química, forma y tamaño.

Los virus comenzaron a aislarse hace muy pocas décadas y por eso no existen certezas sobre sus orígenes: solo pueden analizarse en profundidad las cualidades de los virus del presente.

Cuarta semana del primer periodo grado noveno

Revisión y reparación del ADN   Puntos más importantes: Las células tienen varios mecanismos para prevenir mutaciones, o cambios permanentes...