martes, 26 de abril de 2016

El mundo invisible

                                          


Todos estamos rodeados por microorganismos, que viven con nosotros
dentro de nosotros y alrededor de nosotros, afectan a todo lo que hacemos, pero la mayoría de la gente no tiene idea de lo que parecen. Utilizando la última tecnología es posible ver a este mundo normalmente invisible


                    

miércoles, 9 de marzo de 2016

"anaconda muerta"

"Enfermedades transmitidas por mosquitos"

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 fatal"

"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.

Metodología para el diágnostico directo de enfermedades parasitarias

Diagnóstico de helmintos

PROTOZOOS

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.

                                                                       VIRUS   ADN
       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
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
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
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 la leucemia de células T  (HTLV I y  II) y la leucemia de células T del adulto.



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.

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)



jueves, 6 de febrero de 2014

Pruebas Descripción y Resultados


        Prueba
Descripción
Resultado
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.
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)
Oxidasa
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.
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.
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)
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.
Tioglicolato
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.
Ureasa
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
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.
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