Metabolismo Bacteriano

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“UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO” FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS MICROBIOLOGÍA GENERAL Rocio M. MAMANI VELASQUEZ Joel COLQUEHUANCA SOLIS METABOLISMO microBACTERIA NO

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Page 1: Metabolismo Bacteriano

“UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO”

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS

MICROBIOLOGÍA GENERAL

Rocio M. MAMANI VELASQUEZ Joel COLQUEHUANCA SOLIS

METABOLISMO microBACTERIANO

Page 2: Metabolismo Bacteriano

Reacciones Biosintéticas

Transferencia de enlaces anhídrido a partir de ATP

Se realiza a partir de Orígenes Biosinteticos (METABOLITOS FOCALES)• glucosa 6-fosfato• Fosfoenolpiruvato • Oxalacetato• α-cetoglutarato

Productos BIOSINTETICOS TERMINALES

CrecimientoSE puede encontrar :En el medio o Se puede Sintetizar

REQUIERE DE ENERGÍA

SINTESIS

MANTENER LA GRADIENTE DE IONES Y METABOLITOS A TRAVÉS DE LA MEMBRANA

Exige EQUIVALENTES

Metabolismo

POLIMERIZACIÓN

Page 3: Metabolismo Bacteriano

a. Interconversión de metabolitos focales

Divisiónb. Asimilación para la formación de

metabolitos focales

c. Secuencias biosintéticas

d. Producción de energía metabólica

Page 4: Metabolismo Bacteriano

a. Interconversión de

Glucosa 6-fosfato

FOSFATO TRIOSA

FOSFATO TRIOSA

PBT

Esteres fosfatados de carbohidratos

Page 5: Metabolismo Bacteriano

Objetivo: Reducir la cantidad de C

deshidrogenasas

Trancetolasas

Cinasa-aldosa

Aldosa- fosfatasa

transaldolasa

Eliminación del un solo C

Transfiere 2 C de una D-A

Se convierten a dos derivados de triosa

Alarga la cadena de C

AumentaDisminuye

Page 6: Metabolismo Bacteriano

FOSFATO TRIOSA

OXIDACIÖNNAD+

Anhídrido ácido

C 1

ADP

ATP

Fosforilación de sustrato

Se genera enlaces abundante en B energía A

Deshidratación

Genera 2 ATP y NAD

Page 7: Metabolismo Bacteriano
Page 8: Metabolismo Bacteriano

SE UTILIZA EN LA IDENTIFICACIÓN DE BACTERIAS

ANTAGONISMO

Page 9: Metabolismo Bacteriano

OXALACETATO

FOSFOENOLPIRUVATOPIRUVATO

CO2ATPH2O

H2O

ATP

Pi

AMP

ADPPi

ADP ATP

1.

A B

DESCARBOXILACIONCARBOXILACIÓN

Page 10: Metabolismo Bacteriano

FORMACIÓN Y UTILIZACIÒN DEL OXALACETATO

Page 11: Metabolismo Bacteriano

OXALACETATO

FOSFOENOLPIRUVATOPIRUVATO

CO2ATPH2O

HIDRÓLISIS (H2O)

ATP

Pi

AMP

ADPPi

ADP ATPCARBOXILACIÓN Succinil-CoA

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Page 13: Metabolismo Bacteriano

Conversión reductora x vía del malato fumarato

Aquellos que no utilizan el ciclo de ácido tricarboxilico

Page 14: Metabolismo Bacteriano

Formación de α- cetoglutarato NAD+ HSCoA CO2 NADH+H+

B

A

OXIDACIÓN

CARBOXILACIÓN

D. DESCARBOXILACIÓN

C.CONDENSACIÓN

Page 15: Metabolismo Bacteriano

VIAS DE ASIMILACIÓN

En microorganismos respiratorios el fragmento acetilo en la acetil – CoA se oxida a CO2 x la vía del acido tricarboxilico

Acetato

Síntesis neta

Page 16: Metabolismo Bacteriano

FADH2

Acetil-CoA+3NAD+ + Enz (FAD)+GDP+Pi----- HS CoA+2CO2+3NADH+Enz (FADH2)+ GTP

Page 17: Metabolismo Bacteriano

CRECIMIENTO CON DIOXIDO DE CARBONO

TRIOSA

REDISTRIBUCIÓN

MOLÉCULA ACEPTORA

Page 18: Metabolismo Bacteriano

DESPOLIMERARAS

POLIMEROS

HIDROLISIS

MICROORGANISMOS

OXIGENASASENZIMAS

“SUSTRATO QUE CONVIERTEN A UN COMPUESTO QUE NO ES FACILMENTE MANIPULABLE A UNA FORMA EN LA CUAL PUEDE

SER ASIMILADO”

Page 19: Metabolismo Bacteriano

VIAS BIOSINTETICAS

Page 20: Metabolismo Bacteriano

Síntesis del peptidoglucano de la pared celular

Page 21: Metabolismo Bacteriano

Proporciona la base para la acción antibacteriana selectiva de varios agentes

quimioterapeuticos.

Síntesis del peptidoglucano de la pared celular

Page 22: Metabolismo Bacteriano

Síntesis de los lipopolisacaridos de la cubierta celular

Semejanza con la síntesis de peptidoglucano en ambos casos se ensamblan series de subunidades en un portador lipidico de la membrana y luego se transfieren hacia los extremos abiertos de la estructura polimerica en crecimiento

Page 23: Metabolismo Bacteriano

Síntesis de gránulos alimentarios de reserva

Nutrientes presentes en mayor cantidad

Gránulos alimentarios intracelulares de reserva

• Almidón• Glucógeno

Page 24: Metabolismo Bacteriano

PATRONES DE METABOLISMO MICROBIANO

Mecanismos metabólicos para generar enlaces ácidos de pirofosfato abundantes en energía en el ATP

• Fosforilación del sustrato ( la transferencia directa al ADP de un enlaces anhídrido de fosfato a partir de un donador orgánico).

• Fosforilación del ADP mediante fosfato orgánico.

Page 25: Metabolismo Bacteriano

FOSFORILACION A NIVEL DE SUSTRATO

Esta es la forma por medio del cual se produce ATP en ausencia de un receptor externo de los electrones.

La generación de ATP debe acoplarse al reordenamiento químico de los compuestos orgánicos. muchos compuestos pueden servir como sustratos fermentables para el crecimiento.

1. Conversión del compuesto fermentable en el donador de fosfato para la fosforilación del sustrato.NAD+ REDUCE A NADH

2. Fosforilación del ADP por el donador de fosfato abundante en energía.

3. Etapas metabólicas que ponen a los productos de la fermentación en equilibrio químico con los materiales iniciadores.

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Page 27: Metabolismo Bacteriano

Fermentación de la Glucosa

Page 28: Metabolismo Bacteriano

Vía de Embden-Meyerhof

Glucosa

Glucosa 6-fosfato

2 fosfato de triosa

2 Piruvato

2 Lactato

ATPADP

ADPATP

2NAD+

2NADH+2+

2ADP

2ATP

2ATP

2ADP

2NADH+2+

2NAD+

(Cinasa, aldoasa)

Page 29: Metabolismo Bacteriano

Glucosa

Fermentaciones Entner-Doudoroff

ATP

ADP

Glucosa-6-fosfato

6-Fosfogluconato

NADH+H+

NAD+

Piruvato

Lactato

Fosfato de triosa

Piruvato

NADH+H+

Lactato

NAD+

ATP

ADP

NAD+

NADH+H+