Todos
estamos rodeados por microorganismos, que viven con nosotros
martes, 26 de abril de 2016
miércoles, 9 de marzo de 2016
Leishmaniasis
La Leishmaniasis
es una enfermedad que afecta la piel, las mucosas o vísceras, resultante del
parasitismo de los macrófagos por un protozoario flagelado del género
Leishmania, introducido al organismo por la picadura de un insecto flebotomíneo.
Leishmaniasis
Cutánea
Se
caracteriza por presentar en la piel lesiones redondas que comienzan como un
grano y luego se convierten en pequeños placas firmes que se ulceran
gradualmente en el centro. En humanos las alteraciones se produce en las partes
expuestas y en roedores sobre todo en la base de la cola y en ocasiones en las
orejas y dedos; sin embargo en algunos animales silvestres estas
manifestaciones son inaparentes.
Leishmaniasis
Visceral
Es
mutilante y generalmente se origina después de cicatrización de la lesión cutánea
inicial, en un tiempo no determinado que puede ir desde meses a varios años.
Los parásitos se trasladan hasta la mucosa de la nasofaringe y boca destruyen
el tabique nasal e incluso con caída de la punta de la nariz dándole un aspecto
muy peculiar por la falta de sostén (nariz de tapir); o con perdida de la úvula
y desfiguramiento del paladar.
Leishmaniasis
Mucosa
Ataca
principalmente al hígado, el bazo y los ganglios. Las personas que la
desarrollan son principalmente niños menores de 5 años y adultos
inmunodeficientes. Este tipo de Leishmaniasis se manifiesta con fiebre,
debilidad y anorexia y es fatal cuando no se da un tratamiento y medicamento a
tiempo y adecuado respectivamente.
"Picadura de mosquito"
Los
mosquitos son atraídos por el olor a transpiración, el dióxido de carbono
eliminado durante la respiración y por el calor corporal; la mejor forma de
evitar las picaduras de mosquitos es permaneciendo en lugares frescos y
alejados de áreas pantanosas como rivera de ríos y arroyos.
Una
pregunta frecuente es qué hacer con las picaduras de estos insectos, cuando las
reacciones no son alérgicas ni tienen importancia, podemos aplicar sobre
nuestra piel lociones refrescantes y tratar de que el rascado no lastime la
dermis, ya que si esto ocurre puede provocar una infección. Las viviendas deben
permanecer ventiladas y limpias de basura o desperdicios, estos también atraen
a los mosquitos; cuando hemos ventilado la casa durante el día, cerraremos las
ventanas a la noche para evitar que se adentren.
Cómo
curar picaduras de mosquitos
1- Lava
el área afectada con agua y jabón. Esto eliminará la saliva irritante que todavía
permanezca en tu piel y ayudará a curar la picadura sin que se infecte.
Mosquito
Tigre
Toma
precauciones contra mosquito tigre. Goibi hace que no te piquen
2- Coloca
hielo sobre la picadura de mosquito tan pronto como te hayas dado cuenta
de dicha picadura. La mayoría de las picaduras de mosquitos no duelen, y es
posible que no las detectes hasta unas cuantas horas después de haber sido
picado.
El hielo
en el área ayuda a controlar el dolor y la hinchazón.
3_ Calma
la comezón aplicando una pomada con calamina o algún otro medicamento de venta
libre que esté indicado para el uso contra picaduras de mosquitos. Sigue las
instrucciones del medicamento al aplicarlo.
4_
Agregue ya sea avena coloidal, bicarbonato de sodio o sal Epsom a la bañera y
sumérgete para ayudar a controlar la picazón.
5_ Prueba
con un remedio casero para el alivio del dolor y la comezón.
-Agrega
suficiente agua al bicarbonato de sodio para formar una pasta. Aplica la pasta
a la picadura.
-Usa un
ablandador de carne que contenga la enzima papaína y mézclalo con unas gotas de
agua para formar una pasta. Aplicada tópicamente, esta mezcla puede ayudar a
controlar la comezón e hinchazón.
-Muele
una aspirina y agrega un poco de agua para formar una pasta. La aspirina
aplicada tópicamente puede ayudar con el dolor.
6_ Toma
un medicamento de venta libre, como aspirinas o acetaminofén. Sigue las
indicaciones del paquete.
Ciclo vital del mosquito
Pasan
por 4 estados durante su ciclo biológico: Huevo - Larva - Pupa - Adulto.
Los
huevos pueden ser colocados en la superficie del agua adheridos a la vegetación
acuática, o bien colocados en lugares húmedos fuera del medio líquido. Las
hembras escogen horas del día de baja luminosidad para poner huevos, o bien lo
hacen por la noche.
La
incubación es de 2 o 3 días, el larval de 8 a 10 y alcanzan entre 0,5
y 1,5 cm, dependiendo de las especies. El ciclo completo aproximado es de 10
días.
Las Larvas se
mueven activamente; se alimentan de microorganismos (bacterias, hongos,
protozoos y detritos orgánicos animales y vegetales). Las pupas no se alimentan
y tienden a permanecer inmóviles. Ya en adulto buscan refugiarse en lugares húmedos
y sin corrientes de aire.
La
hembra es más longeva (de 2 semanas a 1 mes). Una hembra puede poner entre 100
y 300 huevos luego de ingerir sangre, pudiendo realizar varias ingestas a lo
largo de la vida y depositar en consecuencia una cantidad importante de huevos.
¿ Quién
no ha sido picado por mosquitos ? Estos molestos insectos se alimentan de la
sangre caliente de seres humanos y otras especies animales, y predominan en los
meses cálidos del año. Diferentes especies se diseminan adaptándose a casi
todas las regiones del planeta, incluso a las estepas del ártico y Alaska en la
época estival. La mayor concentración de insectos se encuentra en meses de
verano, y en climas húmedos y cálidos con áreas pantanosas o de abundantes
acumulaciones de agua.
Sus
picaduras no sólo causan lesiones inflamatorias muy pruriginosas, sino que
también provocan reacciones alérgicas y pueden ser vectores en la transmisión
de enfermedades tales como el Dengue, Fiebre Amarilla, Malaria y Encefalitis.
Parásitos
Es cualquier organismo que
vive sobre o dentro de otro organismo vivo, del que obtiene parte o todos sus
nutrientes, sin dar ninguna compensación a cambio al hospedador. En muchos
casos, los parásitos dañan o causan enfermedades al organismo hospedante.
Ciertos parásitos como los piojos, que habitan sobre la superficie
del que los hospeda, se denominan ectoparásitos. Los que viven en el interior,
como por ejemplo los nematodos parásitos, se conocen como endoparásitos.
Los parásitos permanentes pasan
la mayor parte de su ciclo vital dentro o sobre el organismo al que parasitan.
Los parásitos temporales viven durante un breve periodo en el huésped, y son
organismos de vida libre durante el resto de su ciclo vital.
Los parásitos que no pueden
sobrevivir sin el huésped, se llaman parásitos obligados. Los parásitos
facultativos son aquellos que pueden alimentarse tanto de seres vivos como de
materia muerta.
Los parásitos heteroicos, como
las duelas del hígado, necesitan alojarse en animales diferentes en cada fase
de su ciclo vital. Los parásitos autoicos, como las lombrices intestinales,
pasan los estadios parásitos de su ciclo vital en un único huésped.
viernes, 12 de febrero de 2016
VIRUS
Los virus
son parásitos intracelulares obligados. CLASIFICACION: El virus contiene ADN ó
ARN, Ej: los virus del herpes tienen ADN, el polio tiene ARN. Ningún virus
tiene ADN y ARN simultáneamente, en contraste con otros microorganismos.
familia viral: Viridae: Ej:. herpesviridae para los herpesvirus, y
picornaviridae para los poliovirus. subfamilia: : alphaherpesvirus - como:
herpes simplex I y II genus: simplexvirus - herpes simplex I and II
PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS
+Genoma -
ADN o ARN.
+Nucleocápside
- son las proteínas que recubren al genoma.
+ Cápside
- es la cubierta proteica externa del virus.
+Membrana
- es la cubierta lipídica externa, formada de la célula en la cual se
replica el virus. No está presente en todos los virus. Mientras la
membrana lipídica la codifica la célula , las proteínas virales (usualmente
glicoproteínas) son insertadas en la membrana. Ej: hemaglutinina (HA) del virus
influenza-A.
+ Los
virus que tienen membranas son menos estables que aquellos que no las tienen
Ej: los virusherpes las tienen y los virus del polio y papilomavirus (virus de
los condilomas) que no las tienen.
Replicación
viral: pasos del ciclo vital del virus
1. Anclaje: por medio de un receptor. Este es un proceso específico. Los ejemplos de las moléculas receptoras de virus incluyen:
+CD4 sobre las células T para el virus HIV.(más el cofactor de entrada::receptores de las quimoquinas)
+ ICAM sobre las células epiteliales del tracto respiratorio superior: rhinovirus (refriado común)
+ Receptores como los de las inmunoglobulinas: virus del polio.
2. Entrada: Son posibles varios mecanismos incluyendo:
+ endocitosis (Endocitosis: transporte de partículas hacia el interior de la célula por una invaginación de la membrana celular) mediada por receptores. Ej: Virus de la gripe y los adenovirus.
+ por fusión de membranas. Ej. los herpesvirus y los paramixovirus.
+ traslocación a través de la membrana. Ej: los virus de la polio.
3. DECAPAR: (Decapar: destucción de una capa por medios físicos-químicos) desencadenado por cambios del pH en los endosomas. Ej: virus de la influenza
4. REPLICACIÓN Y PRODUCCIÓN DE PROTEINAS VIRALES.
La replicación viral se suele dividir en dos fases: precoz y tardía
+ las primeras proteinas que se producen, controlan la siguiente fase de ciclo de replicación. Ej: la replicación del genoma y la producción de proteinas en la fase final.
+ Las proteinas que se producen al final suelen ser proteinas estructurales
5. Ensamblaje y liberación del virus. las partículas virales son liberadas de las células por: lisis celular ó por protrusión de yemas de la membrana celular. Ambos procesos causan la muerte celular - Se puede ver in vitro en los cultivos celulares - Es el efecto citopático (CPE)
Clasificación actual de los virus de importancia médica.
5. Ensamblaje y liberación del virus. las partículas virales son liberadas de las células por: lisis celular ó por protrusión de yemas de la membrana celular. Ambos procesos causan la muerte celular - Se puede ver in vitro en los cultivos celulares - Es el efecto citopático (CPE)
Clasificación actual de los virus de importancia médica.
VIRUS ADN
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Familia
|
Género
|
Ejemplo
|
Comentario
|
Herpesviridae
|
Alphaherpes-virinae
|
Herpes simplex virus type 1 (aka HHV-1)
|
Encefalitis, estomatitis aguda, llaga labial del resfríado.
|
Herpes simplex virus tipo 2 (aka HHV-2)
|
Herpes genital, encefalitis
| ||
Varicella zoster virus (aka HHV-3)
|
Varicela, Herpes Zóster
| ||
Gammaherpes-virinae
|
Epstein Barr virus (aka HHV-4)
|
Mononucleosis hepatitis, tumores (BL, NPC)
| |
Sarcoma de Kaposi, asociado al herpesvirus, KSHV (aka Human herpesvirus 8)
|
Probablemente: tumores, inc. Sarcoma de Kaposi (KS) y algunos linfomas de células B
| ||
Betaherpes-virinae
|
Cytomegalovirus Humano (aka HHV-5)
|
Mononucleosis, hepatitis, pneumonitis, congénitas
| |
Human herpesvirus 6
|
Roseola (aka E. subitum), pneumonitis
| ||
Human herpesvirus 7
|
Algunos casos de reseola?
| ||
Adenoviridae
|
Mastadeno-virus
|
Adenovirus Humano
|
49 serotipos (especies); infecciones respiratorias.
|
Papovaviridae
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Papilloma-virus
|
Papillomavirus Humano
|
70 especies; verrugas y tumores
|
Polyoma-virus
|
JC, BK viruses
|
usualmente poco graves; JC causa PML en SIDA
| |
Hepadnaviridae
|
Hepadna-virus
|
Virus de la
Hepatitis B
|
Hepatitis (crónica), cirrosis, tumores hepáticos.
|
Poxviridae
|
Orthopox-virus
|
Vaccinia virus
|
Virus de la vacuna de la viruela
|
Monkeypox virus
|
Enfermedad como la viruela, zoonosis muy rara (un brote reciente en el Congo; 92 cases desde 2/96 - 2/97)
| ||
Parapox-virus
|
Orf virus
|
Lesiones dérmicas ("pocks")
| |
Parvoviridae
|
Parvo-virus
|
B19 parvovirus
|
Exantema. infecciosa. (5ª emfermedad), crisis aplástica, pérdida fetal.
|
VIRUS ARN
| |||
Picornaviridae
|
Entero-virus
|
Polioviruses
|
3 tipos; meningitis aséptica, poliomielitis paralítica
|
Echoviruses
|
32 tipos; Aseptic meningitis, rashes
| ||
Coxsachieviruses
|
29 types; meningitis aséptica, miopericarditis
| ||
Hepato-virus
|
Virus de la
Hepatitis A
|
Hepatitis aguda (propagación fecal-oral)
| |
Rhino-virus
|
Human rhinoviruses
|
115 tipos; Resfríado común
| |
Caliciviridae
|
Calici-virus
|
Norwalk virus
|
Enfermedad gastrointestinal.
|
Hepe-virus
|
Virus de la
Hepatitis E
|
Hepatitis aguda (propagación fecal-oral)
| |
Paramyxoviridae
|
Paramyxo-virus
|
Parainfluenza viruses
|
4 tipos; Resfríado común, bronquiolitis, neumonía
|
Rubula-virus
|
Virus de las Paperas
|
Paperas: parotitis, meningitis aséptica (raro: orquitis, encefalitis)
| |
Morbilli-virus
|
Virus del sarampión
|
Sarampión: fiebre, exantema (raro: encefalitis, SSPE)
| |
Pneumo-virus
|
Virus Sincitial respiratorio
|
Resfríado común(adultos), bronquiolitis, neumonia (niños)
| |
Orthomyxoviridae
|
Influenza-virus A
|
Influenza virus A
|
Flu: fiebre, mialgias, malestar general, tos, neumonia
|
Influenza-virus B
|
Influenza virus B
|
Flu: fiebre, mialgias, malestar general, tos, neumonia
| |
Rhabdoviridae
|
Lyssa-virus
|
Virus de la Rabies
|
Rabia: incubación larga y después enfermedad del SNC y muerte.
|
Filoviridae
|
Filo-virus
|
Virus de
Ebola and Marburg
|
Fiebre hemorrágica, muerte
|
Bornaviridae
|
Borna-virus
|
Borna disease virus
|
No muy claro; relacionado con enfermedades tipo:ezquizofrenia en algunos animales.
|
Retroviridae
|
Onco-virinae
|
Human T-lymphotropic virus type-1
|
Leucemia de células T del adulto. (ATL), paraparesia espástica tropical (TSP)
|
Spuma-virinae
|
Human foamy viruses
|
No se conoce patología
| |
Lenti-virinae
|
Virus type1 y 2 de la inmunodeficiencia humana
|
SIDA, enfermedad del SNC
| |
Togaviridae
|
Rubi-virus
|
Virus de la Rubeóla
|
Exantema; malformaciones congénitas.
|
Alpha-virus
|
Virus de la Encefalitis equina (WEE, EEE, VEE)
|
Transmitida por mosquitos, encefalitis
| |
Flaviviridae
|
Flavi-virus
|
Virus de la Fiebre Amarilla
|
Mosquito-born; fever, hepatitis (yellow fever!)
|
Virus del Dengue
|
Transmitida por mosquitos; hemorrhagic fever
| ||
Virus de la Encefalitis de San Luis
|
Transmitida por mosquitos; encephalitis
| ||
Hepaci-virus
|
Virus de la
Hepatitis C
|
Hepatitis (con frecuencia: crónica), cáncer hepático
| |
Reoviridae
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Rota-virus
|
Rotaviruses Humano
|
6 tipos; Diarrea
|
Colti-virus
|
Virus de la Fiebre de Garrapatas de Colorado
|
Transmitido por garrapatas; fiebre
| |
Ortho-reovirus
|
Reoviruses Humanos
|
Enfermedad leve
| |
Bunyaviridae
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Hanta-virus
|
Síndrome Pulmonar por Hantavirus
|
Propagado por roedores; enfermedad pulmonar (puede ser letal, Ej brote de las "4 esquinas")
|
Hantaan virus
|
Propagado por roedores; fiebre hemorrágica con síndrome renal.
| ||
Infecciones virales
Virus del herpes simple (VHS). Este virus
puede permanecer oculto en el cuerpo durante años, pero puede activarse
nuevamente debido al estrés, una enfermedad o una inmunosupresión. El VHS causa
herpes labiales o úlceras en la piel.
Herpes zóster. El
herpes zóster es causado por el virus de la varicela zóster (VVZ), otro tipo de
herpesvirus que causa varicela. El virus permanece en los nervios del cuerpo y
puede activarse debido a la inmunosupresión causada por los medicamentos contra
el rechazo.
Citomegalovirus (CMV). El CMV es también
un tipo de herpesvirus que puede permanecer oculto y volver a activarse. Una
vez activado, el CMV causa fiebre, disminución del recuento de glóbulos
blancos, dolores musculares, diarrea o infecciones de órganos en ocasiones.
Virus de Epstein-Barr (VEB). El VEB causa
mononucleosis infecciosa. Además, el VEB está asociado con el cáncer
[denominado trastorno linfoproliferativo postrasplante (PTLD)] de ciertos glóbulos
blancos.
Poliomavirus BK. El poliomavirus BK
infecta los riñones y causa daños en un trasplante de riñón.
Virus del papiloma. Algunos receptores de
trasplantes pueden desarrollar verrugas causadas por el virus del papiloma.
Esta familia de virus también está involucrada en el cáncer de cuello uterino y
algunos tipos cáncer de piel.
Virus
de la hepatitis B (VHB). La hepatitis B es una infección viral del hígado.
En la mayoría de los pacientes, la hepatitis B se resuelve con el paso del
tiempo. Sin embargo, en otras personas puede avanzar y causar daños
irreversibles en el hígado (cirrosis). La infección del VHB y la cirrosis
aumentan el riesgo de desarrollar cáncer de hígado.
Virus de la hepatitis C (VHC). La
hepatitis C también es una infección viral del hígado. Causa inflamación en el
hígado y puede desencadenar lesiones irreversibles (cirrosis). La cirrosis
causada por una infección del VHC está asociada con un mayor riesgo de
desarrollar cáncer de hígado.
Influenza y virus respiratorios. La
influenza ("gripe") es una infección viral de la nariz y la garganta.
Virus respiratorio sincitial (VRS). El VRS
comienza como una infección en la parte superior del tracto respiratorio pero
también puede causar neumonía. Es más frecuente en niños que en adultos.
Virus del Nilo Occidental (VNO) y virus de la
encefalitis equina del este (VEEE). Estos virus se transmiten a través de
los mosquitos. Debe protegerse contra las picaduras de mosquitos usando camisas
de mangas largas y pantalones cuando esté al aire libre.
Efectos de la infección viral en las células
-Muerte celular: El efecto citopático de los virus se puede observar en todo el tejido diana: Ej: virus respiratorios destruyen epitelio respiratorio y los virus del polio destruyen las células del cuerno anterior en la médula espinal causando parálisis.
-Escaso efecto directo: Algunos virus producen escasa
muerte celular, Ej: el virus de la hepatitis B no causa daño en las células
hepáticas.
-El daño lo produce la respuesta inmunitaria del huésped a
la presencia viral. -Transformación celular: Los virus también pueden
modificar las células y transformarlas en células malignas.Ej: Los
virus del papiloma humano y el cáncergenital.
-El virus de la hepatitis B y el carcinoma
-El virus de Epstein Barr (EBV) y el linfoma de
Burkitt con el carcinoma nasofaríngeo.
El virus de Ébola
La
COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por un nuevo virus que no había
sido detectado en humanos hasta la fecha.
El
virus causa una enfermedad respiratoria como la gripe (influenza) con diversos
síntomas (tos, fiebre, etc.) que, en casos graves, puede producir una neumonía.
Para protegerse puede lavarse las manos regularmente y evitar tocarse la cara.
CÓMO SE PROPAGA
El
nuevo Coronavirus se propaga principalmente por contacto directo (1 metro o 3
pies) con una persona infectada cuando tose o estornuda, o por contacto con sus
gotículas respiratorias (saliva o secreciones nasales).
Actualmente no existe vacuna para prevenir la COVID-19.
Actualmente no existe vacuna para prevenir la COVID-19.
Puede
reducir el riesgo de infección:
Lavándose
las manos regularmente con agua y jabón o con desinfectante de manos a base de
alcohol
Cubriéndose
la nariz y la boca al toser y estornudar con un pañuelo de papel desechable o
con la parte interna del codo
Evitando
el contacto directo (1 metro o 3 pies) con cualquier persona con síntomas de
resfriado o gripe (influenza)
martes, 9 de febrero de 2016
lunes, 5 de mayo de 2014
domingo, 16 de febrero de 2014
jueves, 6 de febrero de 2014
Pruebas Descripción y Resultados
| Prueba |
Descripción
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Resultado
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Agar
MacConckey |
Es un medio diferencial que permite distinguir entre
enterobacterias que hidrolizan lactosa y las que no lo hacen.
La hidrólisis de la lactosa produce ácidos orgánicos y las colonias que la hidrolizan adquieren un color rojo. Las colonias lactosas negativas permanecen incoloras aunque el medio tira a amarillo por la subida de pH que origina la utilización de las proteínas (peptona) del medio Se inoculan placas del medio y se incuban a 37 oC |
|
Agar
sangre
|
Medio de cultivo enriquecido con la adicción de sangre.
Las hemolisinas son enzimas que lisan los hematíes. Las bacterias que
producen estas enzimas presentan un halo transparente alrededor de las
colonias a consecuencia de la lisis de los hematíes.
Se siembre por agotamiento en estría en placas de agar sangre y se incuba |
|
Betagalactosidasa
|
Esta enzima hidroliza la lactosa originando glucosa y
galactosa
Se añade un sustrato artificial ortocitrofenial galactósido (ONPG) que hidrolizado por la ß-galatosidasa originándose en color amarillo |
|
Catalasa
|
La catalasa es una enzima que protege a las células frente
al peróxido de hidrógeno producido en el metabolismo del oxígeno. Cataliza la
formación de agua y oxígeno a partir del peróxido de hidrógeno.
Es útil para distinguir Streptococcus (negativa) de Staphylococcus (positiva) y Clostridium (negativa) de Bacillus (positiva) La actividad catalasa se detecta añadiendo unas gotas de peróxido de hidrógeno sobre las colonias en placa que no sea de agar sangre (daría falsos positivos). La producción de burbujas indica la presencia del enzima. |
|
Citrato
|
Es uno de los test del IMVIC usado para diferenciar
enterobacterias. el crecimiento consume el ácido y como consecuencia se
produce un incremento de pH en el medio y el indicador tira de verde a azul.
El citrato es la única fuente de carbono y se realiza sembrando la bacteria en la superficie de un agar de Simmon's inclinando el tubo |
|
Coagulasa
|
La coagulasa es un enzima capaz de desnaturalizar la
fibrina del plasma. Los Staphylococcus aureus patógenos dan una reacción
positiva y los no patógenos negativa
Se añade una suspensión densa de bacterias a un tubo pequeña con plasma y se incuba a 37 oC. Se observa la coagulación a las 4 y 24 h sin sacarlos de la estufa. |
|
Contraste
de fases |
El microscopio de contraste de fases es un sistema en el
que se acentúa la diferencia del índice de refracción entre las células y el
medio incrementando así el contraste en células translúcidas sin uso de
colorantes.
|
|
Descarboxilasa
de aminoácidos |
Los aminoácidos al perder el grupo carboxilo convierten en
aminas que incrementan el pH del medio y el indicador
(púrpura del bromocresol) vira a violeta. Las
descarboxilasas son útiles en la diferenciación de enterobacterias.
Las bacterias se inoculan en medios complejos que contienen lisina, ornitina o arginina al 1% y un indicador de pH (púrpura de bromocresol) |
|
DNasa
|
Algunas bacterias excretan nucleasas que despolimerizan el
DNA
Se hace una estría gruesa una placa conteniendo DNA. Se revela después de incubar con HCL 0,1 N que precipita el DNA no hidrolizado. |
|
Esporas
(calentamiento) |
Las Endosporas son formadas por Bacillus y Clostridium.
Son Formas de resistencia, metabolicamente inactivas que resisten la alta
temperatura, la desecación y la radiación.
Las endosporas pueden sobrevivir al calentamiento y originan nuevas formas vegetativas en un medio de cultivo. Se inocula un tubo de caldo con una suspensión sospechosa de contener endosporas. Se calienta a 80 oC durante 10 min. Se enfría y se incuba a temperatura adecuada. |
|
Fenilalanina desaminasa
|
Las desaminasas catalizan la pérdida de NH3 en
un aminoácido originando un ácido carboxílico
Se inoculan tubos inclinados conteniendo un medio complejo y fenilalanina. Después de la incubación se añade una solución de cloruro férrico. |
|
Fermentación
de azucares |
Las bacterias anaerobias o anaeróbicas facultativas a
menudo fermentan carbohidratos a ácidos orgánicos y gas (H2 o CO2).
Estos pueden detectarse incluyendo en el medio un indicador de pH y una
campana Durham. Se pueden ensayar diferentes azúcares como sustrato para
diferenciar especies sobre todo bacterias entéricas.
Se inocula la bacteria en un medio conteniendo una pequeña cantidad de peptona, un indicador de pH y una fuente de carbono fermentable al 1-2 % y se coloca dentro de los tubos una campana Durham. |
|
Gram
|
La tinción de Gram es la más importante de las tinciones
diferenciales. Las células Gram positivas retienen el cristal violeta cuando
se tratan con etanol mientras que las gram negativas no lo tienen y se tiñen
entonces del color rojo de la safranina.
Diferencias en la estructura de la pared son las responsables de este comportamiento. Se tiñe con cristal violeta Se trata con lugol como mordiente Se decolora con etanol 96o Se añade safranina como colorante de contraste |
|
Hidrólisis
de Esculina |
La esculina contiene un carbohidrato unido a un compuesto
aromático. Este test se usa a menudo para distinguir especies de
Streptococcus.
Se crecen las bacterias en un medio complejo que contiene 0,01 % de esculina y un 0,05 de citrato férrico. |
|
Hidrólisis
de gelatina |
La mayoría de los polímeros son demasiado grandes para ser
transportados dentro de las células. Las bacterias excretan enzimas
extracelulares que hidrolizan esos polímeros transportando al interior de la
célula en monómeros que les sirven para crecer.
La producción de proteasas es evaluada por incorporación de una proteína (gelatina o caseína) en un medio sólido en placa. La placa se inunda con ácido que precipita la proteína no hidrolizada. |
|
Hidrólisis
de lípidos |
Algunas bacterias excretan lipasas extracelulares que
pueden hidrolizar lípidos grandes en sustratos de bajo peso molecular que son
trasportados al interior de la célula para ser utilizados en el crecimiento.
Una emulsión de lípidos y un indicador llamado Spirit Blue se incorporan en un medio sólido complejo. |
|
Hidrólisis
del almidón |
Los polisacáridos, como el almidón son demasiados largos
para ser transportados al interior de la célula. Los microorganismos excretan
amilasas que hidrolizan esos polímeros hasta oligo o monosacáridos que pueden
usarse como sustratos para crecer.
La hidrólisis de almidón es analizada en medios conteniendo almidón en placa. Después de incubar se inundan las placas con lugol que al unirse con el almidón intacto forma un complejo púrpura. |
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Hidrólisis
del hipurato |
El hipurato es un compuesto orgánico aromático que puede
ser hidrolizado enzimáticamente originando benzoato y glicina. Este test se
usa a menudo para diferenciar especies de Streptococcus.
Una suspensión de bacterias se añade a una solución de hipurato y se incuba 2 horas. En ese momento se añade la nihidrina. |
|
Indol
|
Uno de los test del IMVIC utilizado para diferenciar
enterobacterias.
Existen bacterias que producen triptofanasa que convierte el triptófano en indol La bacteria se crece en medios que contienen triptófano (caldo de triptona). La presencia de indol se ensaya añadiendo dimetilaminobenzaldehído. |
|
Inhibición
por KCN |
El KCN inhibe la cadena de transporte de electrones
uniéndose a los citocromos impidiendo el crecimiento microbiano. Sin embargo,
algunas bacterias no son inactivadas y pueden nacer.
Las bacterias se inoculan en caldo de peptona que contiene cianuro potásico. |
|
Motilidad
|
La movilidad de las bacterias es consecuencia de la
presencia de flagelos. El movimiento puede observarse en preparación en
fresco con el microscopio de contraste de fase
Para ver la movilidad se realiza una preparación en fresco que se observa en contraste de fases. La movilidad debe distinguirse del movimiento Browniano debido a las corrientes en la preparación. |
|
O-F
(oxidación -fermentación) |
En condiciones aerobias las bacterias pueden oxidar la
glucosa hasta CO2 gas. El oxígeno es el aceptor final de e- en el
metabolismo respiratorio. en condiciones anaeróbicas en ausencia de un
aceptor de e- como nitrato, las bacterias sólo pueden utilizar la glucosa por
vía fermentativa. En este test se evalúa la capacidad de las bacterias para
oxidar y/o fermentar produciendo ácido que se detecta gracias al azul de
bromotimol (indicador de pH) Es útil en la distinción de pseudomonas y
enterobacterias.
Se inoculan tubos de medio con asas de punta recta. Uno de los tubos se recubre con aceite de parafina para aislarlo del oxígeno (tubo de fermentación) y otro no (tubo de oxidación) |
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Oxidasa
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La presencia de citocromo C oxidasa en la cadena de
trasporte de e- puede detectarse utilizando un aceptor de e- artificial
p-fenilendiamina. Este test se usa para diferenciar pseudomonas (positivo) de
enterobacterias (negativo)
Se impregnan discos de papel con parafenilandiamina y se coloca en un cultivo creciendo en placas de agar nutritivo. |
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Producción
de sulfhídrico |
Muchas bacterias producen sulfuro de hidrógeno a partir de
aminoácidos azufrados (cisteína o metionina) o tiosulfato.
La fermentación de sulfhídrico puede ser detectada incluyendo hierro reducido en el medio para formar un precipitado negro de FeS Se inocula un medio de agar nutritivo conteniendo tiosulfato metionina y sulfato ferroso. |
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Reducción
de nitrato |
Algunas bacterias pueden usar nitratos como aceptor final
de e- en la respiración. el nitrato puede ser reducido a nitrito o en un paso
más a gases (óxidos de nitrógeno). Las enterobacterias y pseudomonas son
usualmente positivos.
Las bacterias se inoculan en medios conteniendo nitrato potásico. El nitrito procedente de la reducción de células puede detectarse añadiendo alfanalfilamina y ácido sulfanílico produciéndose un color rojo. Se puede saber si el nitrato puede haberse reducido a más que a nitritos produciéndose gas. Si al añadir zinc en polvo no hay color rojo es que no hay nitrato porque se ha reducido a gas (desnitrificación) |
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Rojo
de
metilo |
Es uno de los test del IMVIC para bacterias entéricas. Algunas
vías fermentativas originan ácidos orgánicos mientras otras originan
productos que son neutros.
Las bacterias se crecen en caldo de glucosaçpeptona. Si se fermenta el azúcar el pH baja por debajo de 4.3. Se añade rojo de metilo como indicar que es rojo a pH <4.3. y amarillo a pH >4.3. |
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Tioglicolato
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Este medio se usa para determinar el efecto del oxígeno
sobre el crecimiento microbiano. Un tubo con medio semisólido contiene
Tioglicolato para reducir el potencial redox del medio. Así sólo hay oxígeno
en la superficie y no en el resto del tubo. Un indicador redox, resazurina,
indica si hay oxígeno (rojo) o no (incoloro).
El tubo es inoculado con un asa de punta y se incuba hasta que se produce su crecimiento. |
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Ureasa
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Este enzima hidroliza la urea (H2N-CO-NH2)
y origina amonio lo que producirá un incremento del pH que puede detectarse
con un indicador.
Las bacterias se inoculan en un medio con glucosa-peptona y urea al 2%. Como indicador de pH se utiliza rojo fenol |
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Utilización
Fuentes de Carbono |
La mayoría, pero no todas las bacterias pueden crecer en
medios simples con una única fuente de carbono. Este método permite ensayar
tal habilidad y la capacidad para utilizar sustratos específicos.
Las bacterias se inoculan en medios simples conteniendo diferentes sustratos orgánicos como fuentes de carbono y energía. |
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Voges-
Proskauer |
Uno de los test del IMVIC para enterobacterias es el Voges
Proskauer. Las especies que llevan a caso fermentación a butanodiol de la
glucosa acumulan acetoína en el medio.
Las bacterias se inoculan en caldo glucosa-peptona. Las especies que llevan a cabo la fermentación butanodiólica de la glucosa aumenta acetoína en el medio. Se añade alfanaftol en medio alcalino (KOH). La acetoína se convierte en diacetilo que reacciona formándose un color rojo |
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