ASIGNATURA DE ACUARÍSTICA

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ASIGNATURA DE ACUARÍSTICA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA FACULTAD DE CIENCIAS D.A. Biología, Microbiología y Biotecnología E.A.P. Biología en Acuicultura Blgo. Pesq. Walter Reyes Avalos, M.C. Docente Clase 3 Clase 3 Biofilms en sistemas acuáticos Etapas de formación. Características físicas, químicas y biológicas UNIDAD I SISTEMA DE CULTIVO DE ESPECIES ACUÁTICAS ORNAMENTALES

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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA FACULTAD DE CIENCIAS D.A. Biología, Microbiología y Biotecnología E.A.P. Biología en Acuicultura. ASIGNATURA DE ACUARÍSTICA. UNIDAD I SISTEMA DE CULTIVO DE ESPECIES ACUÁTICAS ORNAMENTALES. Clase 3 Biofilms en sistemas acuáticos - PowerPoint PPT Presentation

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ASIGNATURA DE ACUARÍSTICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTAFACULTAD DE CIENCIAS

D.A. Biología, Microbiología y BiotecnologíaE.A.P. Biología en Acuicultura

Blgo. Pesq. Walter Reyes Avalos, M.C.Docente

Clase 3Clase 3Biofilms en sistemas acuáticos

Etapas de formación. Características físicas, químicas y biológicas

UNIDAD I

SISTEMA DE CULTIVO DE ESPECIES ACUÁTICAS ORNAMENTALES

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Los biofilms

Son comunidades de microorganismos que crecen embebidos en una matriz de

exopolisacáridos y adheridos a una superficie inerte o un tejido vivo

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1. Agregación y adhesión– Re-distribución– Bipartición– Agregación: producción de EPs

2. Desarrollo– Depende de la tasa de crecimiento celular y la hidrodinámica del ecosistema.– Bacterias, diatomeas, cianofíceas y algas verdes filamentosas.

3. Maduración– Involucra la generación de arquitectura compleja con canales y poros.

4. Des-adhesión– Separación de parte o porciones del biofilm (sloughing off) por procesos

físicos, debido a la reducción de Eps.

Formación de un Biofilm

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3 stages of biofilm formation: attachment, colonization and growth of complex biofilm structures

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Conceptual illustration of the heterogeneity of biofilm structure and function. Foreground: biofilm life cycle. Mid-ground: heterogeneity in bacterial activity and communities make-up. Background: Streamer formation and detachment.

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Schematic of biofilm mechanics: Hydrodynamic forces on biofilm structures due to turbulent flow.

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Biofilm bacteria can move in numerous ways: Collectively, by rippling or rolling across the surface, or by detaching in clumps. Individually, through a "swarming and seeding" dispersal.

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Conceptual illustration of the heterogeneity of biofilm structure, showing bacterial clusters, streamers, and water channels.

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Conceptual illustration of the heterogeneity of biofilm structure, with labeled bacterial clusters, streamers, and water channels.

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Cross-sectional illustration of placement of O2 sensitive probes, in void area and biofilm cluster, revealing that water channel is aerobic; center of cluster is anaerobic.

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• Microorganismos adheridos a un material soporte• Matriz de exopolímeros orgánicos de origen microbiano (alginatos, celulosa,

glucosa, galactosa, N-acetilglucosa, etc.)• Materias en suspensión inorgánicas adheridas

Composición de un Biofilm

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Procesos físicos Procesos químicos

Procesos que se dan en un Biofilm

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ESTRATIFICACIÓN FISIOLÓGICA DE

LOS BIOFILMS

• El oxígeno y los nutrientes transportados por el agua difunden a través del biofilm

• La profundidad hasta la que un biofilm es activo es de 300-400m

• El sloughing-off o desprendimiento natural

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Five proposed mechanisms of increased biofilm tolerance to antimicrobials.

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The multicellular characteristics of biofilms contribute to their survivability.

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Hypothesis for biofilm resistance to antimicrobial agents: Antimicrobial neutralization

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Hypothesis for biofilm resistance to antimicrobial agents: Penetration failure

Barrera de difusión física y química que constituye la matríz de EPs

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Hypothesis for biofilm resistance to antimicrobial agents: Nutrient-limited physiology

•Crecimiento ralentizado de las bacterias debido a limitación de nutrientes.•Existencia de microambientes que antagonizan con la acción del antibiótico.•Activación de respuestas de estrés que provocan cambios en la fisiología de la bacteria.

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Cohesive forces and detachment modes: electrostatic and hydrophobic interactions, biological and chemical degradation

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Antibiotic effectiveness is increased in the presence of even a weak, intermittent electrical field.

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The combination of electricity plus antibiotic is more effective against biofilm cells than either is alone.

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A relatively shallow layer of biofilm forms an effective biobarrier, preventing the oxygen-iron sulfide reaction that produces sulfuric acid.

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