lunes, 30 de noviembre de 2009

Sillas de Ruedas Con Sanitarios, Lima, Peru, Provincias




SILLA DE RUEDAS CON SANITARIO
- Silla de Ruedas con Sanitario.
- 100 % Insumos Nacionales.
- Contamos con nuestra Propia Fabrica de Elaboracion de Llantas
de Caucho Compacto, superior a la Industria China
- Garantia 12 Meses.
Costo: 125..00 $USD ( no Incluye IGV)
Incluye Entrega a Domicilio ( Lima y Callao)
Envios a Provincias del Peru via Agencias de Transportes Terrestres.
Exportacion a Paises de la Region Andina

Ventas al Por Mayor desde : 115. $USD a :
• Ortopedias
• Distribuidores
• Fundaciones
• ONGs
• Empresas
• Asociaciones sin fines de Lucro
• Organizaciones Beneficas
• Intituciones Estatales
• Comercio Exterior

FICHA TECNICA
1.Plegables ( Facil Traslado)
2.Posamanos. ( Fijos )
3.Posapies: ( Fijos )
4. Llantas Posteriores (atras)
• Aro Metálico
• Caucho Compacto
• Medida de Aro 26”
5. Llantas Anteriores (adelante)
• Aro de Propileno
• Caucho Compacto
• Medida de Aro 5”
6. Peso Aproximado: ( 18 Kg )
7. Frenos Manuales: ( Derecha e Izquierda)
8. Tapiz o Cubierta
• Marroquín Exterior
• Refuerzo de Nylon Interior
9. Disposición de Soporte Inferior
( Crucetas de Laminas de Acero )
10. Colores de Tapiz en Orden de Demanda
• Azul Marino
• Rojo Jaspeado
• Habano Jaspeado
11. Armazón en Acero Cromado
12. Soporte Maximo 100 Kg
13. Instalacion de Inodoro
14. Colchoneta adicional de Silla

equpos medicos






Aspirador de flema

Concentrador de oxigeno

Equipo de oxigeno medicinal para viaje

Equipo de Oxigeno con coche baston

ALQUIMEDIC



ASPIRADOR DE SECRECION
DESDE S/. 480.00


NEBULIZADOR ELECTRICO


DESDE S/.310.00

alquiler de oxigeno medicinal

* Oxigeno Medicinal Domiciliario las 24 horas.
* Oxigeno Medicinal Portatil o Viajero.
* Regulador o Manometro.
* Pulsioximetro.
* Nebulizador (thomas).
* Aspirador de Secreciones (thomas).
* Cama Clinica Mecanica Altura Fija.
* Colchoneta Antiescaras.
* Silla de Ruedas Standart y Paseo.
* Muletas Adulto y Pediatrico.
* Baston de Puño.
* Baston Canadiense.
* Andadores con Ruedas y Sin ruedas.
* Portasuero Rodable.
* Escalinata.
* Biombo 02 cuerpos.
* Divan de Examen Portatil.
* Mesa de Alimentacion.
INSUMOS MEDICOS: Mascara de Nebulizar, Vaso Humidificador, Canula Nasal, Niple, Guantes Descartables, Sondas de ASpiracion, Sonda Nasogastrica Siliconada, Asiento de Gel, Rodete de Hule Inflable, Manto Piel de Carnero,Etc.
SERVICIO DE ENFERMERIA: Nebulizaciones, Aspiracion de Secreciones Administracion de Sonda, Curacion de Escaras, Oxigenoterapia, Cuidados de Enfermeria.
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS:
Fabricamos Camas Clinicas a gusto del usuario.
LLAMENOS Y GUSTOSAMENTE LE VISITAREMOS A SU HOGAR:
Telefono: 300-2381 Celular: 990540843 / 994226413 Nextel: 422*6413
Email. jcv_asistenciaadomicilio@hotmail.com
Servcio a Domicilio sin Recargo adicional.

Válvula reguladora de presión para oxigeno medicinal








Insumos para oxigenoterapia

Máscaras de oxigeno
Directa
Multiporcentual
Kit de nebulización
Máscaras de aerosolterapia
canula nasal para oxigeno
Botellones humidificadores para oxigeno

Equipos de oxígeno

Tubos de oxigeno
de hierro
de aluminio (ultralivianos)
Sistemas portátiles
Válvulas reguladoras de presión

Concentradores de oxigeno

Nebulizadores

alquiler
reparacion
venta
repuestos

Canula Nasal Para Oxigeno
Precio: $ 10.00

con manómetro para control de carga en el tubo de oxígeno

flujimetro graduado en Litros por minuto con rango hasta 15 LPM

Este detalle del flujimetro debe tenerse en cuenta para quienes necesiten un regulador para uso medicinal, ya que estos deben tener la salida graduada en "LITROS POR MINUTO".
Es la unica manera de realizar una oxigenoterapia de acuerdo con la indicación médica

balon de oxigeno ambulatorio


Tubo de oxigeno de aluminio
Ultralivianos
Ideales para terapia de oxígeno en uso ambulatorio
Diversos tamaños



Tabla de rendimiento de oxígeno en horas, flujo de oxígeno prescrito
CAPACIDAD1lt/min 2lt/min 3lt/min 4lt/min 5lt/min 6lt/min 7lt/min 8lt/min 9lt/min 10 lt/min
1725 lts 29 hrs 14 hrs 10 hrs 7 hrs 5.50' 4.50' 4.10' 3.30' 3.10' 2.50'
682 lts. 11.20' 5.40' 3.45' 2.50' 2.15' 1.50' 1.30' 1.25' 1.15' 1.10'
415 lts. 7 hrs 3.25' 2.15' 1.40' 1.20' 1.10' 1 hr .50' .45' .40'
248 lts. 4 hrs 2 hrs 1.20 hrs 1 hr .50' .40' .35' .30' .25' .20
NOTA: Para determinar la duración del tanque es vital conocer los litros por minutos de la prescripción médica.




Valvula CGA870
para un acople facil y rapido
del regulador, sin necesidad de herramientas.
Tan solo ajuste con la mano

martes, 10 de noviembre de 2009

Examen que le puede salvar la vida


Examen que le puede salvar la vida

Valiosos soportes.La resonancia magnética y la tomografía. Médicos cirujanos y oncólogos pueden saber con precisión a qué tipo de lesión o tumor, canceroso o no, se enfrentan y así desarrollar su labor con precisión, con estos dos exámenes diagnósticos, que les dan exactitud para tratar su dolencia.

Consuelo Alonzo C.

Cuando el cáncer aparece la primera pregunta que uno se hace es si existen posibilidades de seguir viviendo. La segunda es saber de qué tamaño y dónde se encuentra localizado el tumor. Esta última interrogante es la misma que se hacen los médicos oncólogos para saber cual será el mejor tratamiento a seguir.

La respuesta a esas preguntas, a decir del cirujano oncólogo Eloy Ruiz Figueroa, llegó con dos exámenes diagnósticos: la resonancia magnética y la tomografía espiral multicorte (TEM). Ambos, en la actualidad, son de los mejores soportes con los que cuentan los cirujanos, pues con ellos, ahora conocen al detalle de qué tipo de lesión se trata y por ende, saben por qué lugar deben o no deben pasar su bisturí.

Diagnóstico preciso

“En el caso de cáncer de hígado, por ejemplo, lo único que puede aplicarse para curar al paciente es la cirugía. No funcionan ni la quimioterapia ni la radioterapia, por eso necesitamos de la ayuda diagnóstica que indique con precisión de qué tipo de tumor o cáncer se trata para intervenir adecuadamente”.

Pedro Tapia Puente - Arnao, médico radiólogo de Resomasa, explica que el TEM es el mejor soporte que en la actualidad pudiera tener un cirujano pues con él se puede “caracterizar” la lesión o tumor una vez que se sabe de su existencia.

Esto debido a que permite imágenes de alta resolución en las que indica cómo está la lesión (por ejemplo, del hígado), cuál es su ubicación exacta, cuál es su relación con las arterias, con las vías biliares y el porcentaje de tejido comprometido.

“Con esta información el cirujano ya podrá planear qué hacer”, indica. Pero, ¿qué tan exacto es este examen? Tanto que mira el tumor por todos los lados y por adentro.

“Con este examen se hacen cortes axiales, sagital, oblicuos, horizontales, verticales. En todos los sentidos para analizar al tumor”. Pero esto sólo lo pueden hacer en lesiones a partir de un centímetro. No en aquellas que aún tienen una dimensión milimétrica.

Función renal óptima

Si bien estos exámenes se pueden realizar a cualquier edad, dice Tapia Puente - Arnao, solo los pacientes con una función renal óptima pueden someterse a este examen.

“Aquellos pacientes que son alérgicos al yodo no pueden tampoco pasar por estos exámenes diagnósticos pues para que la máquina vea el contraste de las arterias y venas estas se ‘pintan’ con una sustancia que contiene yodo”, advierte y asegura que en el resto de las personas son absolutamente inocuos.

Inocuo, rápido y sencillo

La resonancia magnética y la TEM no incapacitan a los pacientes, ni ocasionan ningún efecto adverso. Esto, porque en el primer caso se utilizan ondas electromagnéticas de radiofrecuencia y en el segundo rayos X.

Las personas que pasan por estos exámenes han sido derivadas por su médico de cabecera, pues son diagnósticos complementarios.

Una resonancia dura aproximadamente 35 minutos, mientras que una tomografía convencional entre 15 y 20 minutos.

Estos exámenes ayudan a tratar el cáncer de hígado (la quinta neoplasia más común del mundo), pues este requiere cirugía.

Dato

1 cm es el tamaño que, como mínimo, debe tener la lesión o tumor en algún órgano para que pueda pasar por la resonancia o tomografía espiral multicorte (TEM).

Cifras

5% de las gestantes del país presenta un elevado nivel de glucosa en la sangre durante el embarazo, es decir padece diabetes gestacional.

80% de las personas que usan la computadora por más de ocho horas al día padece de trastornos visuales como dolor, mareo y otros.

jueves, 10 de septiembre de 2009

peru fuera del mundial




Pts. PJ PG PE PP GF GC Dif.
1. Brasil 33 16 9 6 1 32 9 +23
2. Paraguay 30 16 9 3 4 22 13 +9
3. Chile 27 16 8 3 5 27 20 +7
4. Ecuador 23 16 6 5 4 21 22 -1
5. Argentina 22 16 6 4 6 20 19 +1
6. Uruguay 21 16 5 6 5 26 18 +8
7. Venezuela 21 16 6 3 7 22 27 -5
8. Colombia 20 16 5 5 6 10 14 -4
9. Bolivia 12 16 3 3 10 20 34 -14
10. Perú 10 16 2 4 10 9 32 -24

Los cuatro equipos con mayor puntaje clasifican directo para el mundial mientras tanto que la selección que ocupe la quinta ubicación jugara una repesca con otra selección de la Concacaf.

jueves, 9 de julio de 2009

adelantan vacaciones por gripe porcina

Perú, 9 de julio/ AP/ El gerente regional de salud de Arequipa, Miguel Alayza, dijo que el paciente padecía diabetes, hipertensión arterial, y además tenía sobrepeso por lo que se encontraba dentro del grupo de mayor riesgo frente a la enfermedad.

El domingo, el ministerio de Salud informó de las dos primeras muertes por gripe porcina en el país, ocurridas en Lima y correspondientes a una mujer de 38 años con sobrepeso, y una niña de cuatro años, con síndrome de Down.

El ministerio señaló el miércoles que el número de casos registrados de gripe porcina en Perú aumentó a 1.331 con la aparición de otros 196 en las últimas 24 horas. El virus se encuentra presente en 15 de las 25 regiones del país, entre ellas Lima y El Callao, Arequipa, Cusco, Iquitos y Cajamarca.

El primer caso fue detectado el 14 de mayo.
LIMA (AP) - El gobierno dispuso el jueves que las vacaciones escolares sean adelantadas como medida sanitaria ante el avance de la gripe porcina en Perú.

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El ministro de Salud, Oscar Ugarte, y el ministro de Educación, Antonio Chang, informaron en conferencia de prensa que las vacaciones escolares en los colegios públicos y privados de todo el país se cumplirán entre el 15 y 31 de julio, lo que implica un adelanto de una semana a la temporada normal de vacaciones de medio año.


Previamente el presidente Alan García dijo que "es un peligro que nuestros niños reunidos puedan ser pasto del contagio".


Hasta el miércoles el número de casos de gripe porcina en Perú sumaban 1.331, con tres muertes.


Ugarte dijo que la gripe porcina está en expansión en todo el país, y debido a que el 75% de los casos registrados corresponden a menores de 18 años, se ha tomado la decisión de adelantar las vacaciones de los colegios.


"Esta es una medida de salud pública y no una medida de vacaciones", señaló Ugarte, al aclarar que los menores en receso escolar deberán recluirse en sus casas bajo vigilancia familiar.


Asimismo, se anunció que han quedado suspendidas las actividades de desfiles escolares que tradicionalmente se realizan a finales de julio con motivo del aniversario patrio.

El gobierno dispuso el jueves que las vacaciones escolares sean adelantadas como medida sanitaria ante el avance de la gripe porcina en Perú.

El ministro de Salud, Oscar Ugarte, y el ministro de Educación, Antonio Chang, informaron en conferencia de prensa que las vacaciones escolares en los colegios públicos y privados de todo el país se cumplirán entre el 15 y 31 de julio, lo que implica un adelanto de una semana a la temporada normal de vacaciones de medio año.

Previamente el presidente Alan García dijo que "es un peligro que nuestros niños reunidos puedan ser pasto del contagio".

Hasta el miércoles el número de casos de gripe porcina en Perú sumaban 1.331, con tres muertes.

Ugarte dijo que la gripe porcina está en expansión en todo el país, y debido a que el 75% de los casos registrados corresponden a menores de 18 años, se ha tomado la decisión de adelantar las vacaciones de los colegios.

"Esta es una medida de salud pública y no una medida de vacaciones", señaló Ugarte, al aclarar que los menores en receso escolar deberán recluirse en sus casas bajo vigilancia familiar.

Asimismo, se anunció que han quedado suspendidas las actividades de desfiles escolares que tradicionalmente se realizan a finales de julio con motivo del aniversario patrio.

lunes, 11 de mayo de 2009

SALUD: Gripe porcina

Ultimas noticias : Gripe porcina : Influenza Porcina : 11 Mayo 2009 : OMS alerta nivel 5 : Aumentan aun mas los casos por el virus A H1N1 : CASOS PAIS POR PAIS actualizados : Probable FASE 6 : NIVEL 6

10 Mayo : EEUU : Las autoridades de salud del estado de Washington informaron el sábado que un hombre treintañero falleció por complicaciones aparentemente relacionadas con la gripe porcina, con lo que es la tercera víctima fatal del padecimiento en Estados Unidos.


10 Mayo : OMS : INFORME : La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha elevado a 4.150 el número de casos de nueva gripe confirmados y 53 muertos, en 29 países del mundo. Nuevos países tienes muertes confirmadas como Canadá y Costa Rica, sumandose a las cifras de México y EEUU.



9 Mayo : CANADA : OTTAWA : Al menos 500 chanchos de un criadero de la provincia canadiense de Alberta, que habían sido puestos en cuarentena tras ser contaminados por el virus A(H1N1), fueron sacrificados hoy, informaron autoridades locales.



9 Mayo : ASIA : Los ministros de Salud de la ASEAN, China, Japón y Surcorea, examinan hoy una paquete de medidas contra la gripe A(H1N1), que persiste en amenazar con desatar una pandemia. El encuentro de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN) y sus importantes socios continentales tiene el propósito de consolidar la prevención de un brote de la influenza en esta zona, poblada por más de 500 millones de personas. Los ministros deben también aprobar medidas de control propuestas por sus expertos, que reunidos este jueves en un número de alrededor de 100 plantearon un esquema de cooperación regional frente a la nueva gripe viral. La reunión de emergencia de este grupo de países, conocido como la ASEAN + 3, discute asimismo los últimos informes sobre la influenza A procedentes del Centro de Control de enfermedades de Estados Unidos. La ASEAN está integrada por Indonesia, Filipinas, Malasia, Singapur, Vietnam, Brunei, Laos, Cambodia, Tailandia y Myanmar, este último único ausente del encuentro.



9 Mayo : EL SALVADOR : La banda mexicana Café Tacuba pospuso el concierto que estaba programado para el próximo 21 de mayo en San Salvador como una medida para evitar contagios de la gripe A, informó hoy la prensa salvadoreña, que cita a los organizadores dle espectáculo.



8 Mayo : CHINA : HONG KONG : Las autoridades de Hong Kong liberaron a alrededor de 300 huéspedes y miembros del personal de un hotel el viernes tras mantenerlos en cuarentena durante una semana, en un intento por contener una nueva cepa del virus de la influenza. Los huéspedes aplaudían y gritaban mientras abandonaban el hotel Metropark luego de que la policía levantó el aislamiento a las 20:30 hora local (0030 GMT).


7 Mayo : EEUU : CDC : Washington sugirió ayer que la OMS podría llevar esta semana la alerta mundial ante la gripe -hoy en el grado 5- a su máximo nivel, el 6, con lo que la enfermedad alcanzaría el status de pandemia con contagio rápido y sostenido entre humanos. “El nivel 6, al que se podría llegar esta semana, significa que se ha esparcido [el virus] alrededor del mundo”, dijo ayer la secretaria de Seguridad Interior norteamericana, Janet Napolitano. La secretaria general de la OMS, Margaret Chan, afirmó que la declaración del nivel 6 de alerta “no sería el fin del mundo”. “Es importante aclarar esto, porque de lo contrario, cuando anunciemos el nivel 6, causaremos un pánico innecesario”.


7 Mayo : NICARAGUA : El ministro nicaragüense de Salud, Guillermo González, declaró hoy que su país se encuentra ‘cercado’ por la gripe A, tras analizar el impacto del virus en las restantes naciones de Centroamérica. González dijo que con las autoridades de Guatemala habló sobre la confirmación de un caso y que cinco más están en estudio, mientras que en Honduras hay cinco casos sospechosos en vigilancia. Mientras tanto, en Costa Rica la ministra de Salud de ese país, María Luisa Ávila, confirmó ocho casos. El funcionario anotó que a escala mundial los casos se van incrementando.




7 Mayo : GUATEMALA : El Gobierno de Guatemala decretó hoy el “estado de calamidad pública” a nivel nacional para tener un “mejor campo de acción” en su objetivo de evitar la expansión de la gripe A, a pesar de que de momento solo un caso ha sido confirmado en el país.



6 Mayo : EL SALVADOR : La universidad privada José Matías Delgado de El Salvador suspendió las clases en la Escuela de Comunicaciones debido a que una de las personas con gripe A/H1N1 asistió a clases pese a que había recibido orden de permanecer en su domicilio. El ministerio de Salud de El Salvador confirmó que dos salvadoreños tienen la gripe A, uno de ellos estudiante de esa universidad. El médico Manuel Marroquín Vega, de la casa de estudios, dijo que el ministerio no alertó a la familia, que asistió a reuniones sociales y de trabajo.



6 Mayo : URGENTE : El alerta del virus está por alcanzar la FASE 6 o NIVEL 6, con lo que se confirmaría su expansión en varios países del mundo. Pronto la OMS podría elevar el nivel de fase 5 a fase, lo que significaría PANDEMIA, ya que la gripe se estaría propagando por 2 o 3 regiones del mundo independientemente. En conferencia de prensa, Janet Napolitano, secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, dijo: “Es posible que la OMS eleve la alerta de pandemia al nivel 6“. Hay que estar atentos.



6 Mayo : MUNDO : Rusia no sólo ha prohibido la importación de carne de cerdo procedente de España, México, Canadá y Reino Unido, sino que ha vetado incluso el comercio de pollo y ternera de algunos Estados de EE UU. China también ha vetado el comercio de carne con 38 Estados norteamericanos. A EE UU le cierran las fronteras otros 15 países.



5 Mayo : EEUU : SEGUNDA MUERTE CONFIRMADA POR GRIPE A H1N1 EN ESTADOS UNIDOS, una mujer contagiada con la nueva cepa de la influenza A H1N1 murió a comienzos de esta semana en Texas, dijeron funcionarios de salud estadounidenses. La mujer del Condado de Cameron que tenía condiciones de salud crónicas subyacentes murió esta semana, dijo el Departamento de Salud del Estado de Texas en su sitio de internet.



5 Mayo : PARAGUAY : El Gobierno paraguayo declaró hoy el estado de emergencia sanitaria ante la alerta de la Organización Mundial de la Salud (OMS) por la expansión del brote de la gripe A, informó el Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud anunció que la declaración autoriza a esa repartición para adoptar todas las medidas administrativas que considere pertinentes, además de recurrir a otras instituciones como las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y otras dependencias para colaborar en la ejecución del plan de emergencia.



4 Mayo : ESPAÑA : Los aeropuertos aislarán los aviones con pasajeros sospechosos de tener gripe A. El avión se llevará a una zona completamente aislada del seropuerto, pra evitar el contacto entre pasajeros y tripulación, con el resto de trabajadores de AENA.



4 Mayo : PORTUGAL : Portugal confirma el primer caso en su país. Se trata de una mujer que estuvo en México y que “avanza bien” según ha anunciado la ministra Ana Jorge. El paciente, de vuelta de México y que presentaba síntomas gripales, había sido admitido en consulta el último jueves al hospital de Lisboa, pero ” jamás ha sido hospitalizada y no recibió ningún tratamiento antiviral “, ha indicado la ministra.



4 Mayo : BELGICA : El Gobierno de Bélgica firmará la semana próxima contratos con empresas farmacéuticas para que produzcan fármacos contra la gripe AH1N1 y VACUNAR A TODA LA POBLACION BELGA, informó hoy el director del comisariato nacional contra la gripe Marc Van Ranst.



4 Mayo : ARGENTINA : Se prolonga indefinidamente la prohibición de los vuelos desde México.



4 Mayo : ISRAEL : JORDANIA : PALESTINA : Expertos de estos tres países se reunen para discutir medidad contra la gripe A H1N1.



4 Mayo : FRANCIA : PARIS : Los aviones procedentes de México llegarán al aeropuerto parisino de Roissy “a una zona especial” a partir del martes, a fin de evitar los contactos con los otros viajeros y para reducir los riesgos de propagación de la gripe porcina, anunció el domingo la ministra francesa del Interior, Michèle Alliot-Marie.



3 Mayo : COLOMBIA, ZIPAQUIRA : El gobierno colombiano se apresta a anunciar la mañana de este domingo que confirmó el primer caso de la gripe porcina (A H1N1) en un hombre de 42 años que vive en la ciudad de Zipaquirá, cerca a la capital del país, informaron de forma coincidente medios de prensa y radio. Las autoridades de la capital colombiana habían prohibido el sábado la realización de espectáculos públicos con artistas o grupos provenientes de México o de los estadounidenses estados de Texas y California y excusaron de asistir a clases a profesores y alumnos para evitar la propagación del virus.



3 Mayo : BOLIVIA : El gobierno boliviano dispuso la vacunación de todo extranjero que ingrese al país para evitar la posible entrada y expansión de la gripe porcina o llamada ahora A H1N1. De acuerdo con el ministro de Salud Ramiro Tapia, la nueva medida se implantó por decreto supremo suscrito la víspera por el presidente Evo Morales. “Todo visitante del exterior tiene que someterse a las normas bolivianas y los controles establecidos y, si es necesario, a una cuarentena“, remarcó. Tapia explicó que los controles no se harán sólo en los aeropuertos, sino también en todos los puntos de ingreso al país, en las fronteras y terminales de ómnibus.



3 Mayo : OMS : Michael Ryan, director de Alerta y Respuesta Global de la OMS, dijo que sigue siendo probable que el nivel de alerta de pandemia sea elevado desde su actual fase 5 a 6, el más alto en la lista. “No tenemos evidencia de una propagación sostenida a nivel de comunidades fuera de Norteamérica”, explicó Ryan durante una rueda de prensa realizada en la sede de la agencia de la ONU en Ginebra. “Todavía estamos en la fase 5″, precisó. “(Pero) en este momento todavía propondría que una pandemia es inminente, debido a que estamos viendo una expansión de la enfermedad”, añadió el funcionario.



3 Mayo : CANADA : MONTREAL : Cerdos de un criadero de la provincia canadiense de Alberta (centro-oeste) fueron infectados con el virus AH1N1 de la influenza humana, “muy probablemente” a través del ser humano, anunciaron hoy las autoridades. “El virus AH1N1 fue detectado en una piara en Alberta”, informó la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos (ACIA). “Es muy probable que los cerdos hayan estado expuestos al virus a través de un canadiense que recientemente viajó a México y presenta síntomas similares a los de la gripe” porcina, precisó la ACIA en un comunicado. “Señales de la enfermedad fueron luego observadas en los cerdos”, agregó. El hombre, propietario del criadero, fue dado de alta y todos los animales ya se curaron o están en vías de sanar, señaló el texto oficial.



2 Mayo : INDIA : Tres pasajeros, dos procedentes de Chicago, EEUU, y uno de Londres, Reino Unido, han sido puestos en cuarentena por las autoridades indias en el hospital Ram Manohar Lohia de Nueva Delhi debido a que padecen los síntomas típicos de la influenza A/H1N1, según informó hoy la edición en internet del diario local Times of India. Las tres personas sufren tos, hipotermia, fiebre y dificultades respiratorias serias, indicó el rotativo. El equipo médico del Aeropuerto Internacional Indira Gandhi envió a los ciudadanos Paramjit Kaur y Jagjivaan Singh, quienes llegaron en la noche del viernes de Chicago en un vuelo de la aerolínea American Airlines, y Ashwini, quien llegó en la mañana del sábado desde Londres, al hospital, añade el informe.



2 Mayo : MEXICO : Ante la inquietud de la comunidad generada por diversos medios de comunicación, se les informa que el HOSPITAL JUAREZ DE MEXICO se encuentra abierto, y operando normalmente, brindando la atención oportuna y eficaz que demanda la población ante esta situación de emergencia que se vive en el país.



2 Mayo : GUATEMALA : La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) mantiene hoy la alerta amarilla en Guatemala, la cual pasará a roja en cuanto se detecte el primer caso positivo de influenza A H1N1. Hasta ahora las autoridades aseguran que la enfermedad no ha traspasado las fronteras del país, por lo cual esta fase es de coordinación entre instituciones de los programas elaborados con anterioridad para enfrentar una crisis. Los Hermanos Rosario, que tenían previstas dos actuaciones en Guatemala, tuvieron que suspender una de las presentaciones debido a que en la ciudad donde se presentarían está ubicada en la frontera con México, país donde hay un mayor número de personas afe tadas con la gripe H1N1 o gripe porcina.



1 Mayo : MEXICO : NUEVO LEON : Hasta el 5 de mayo, miles de empresas nuevoleonesas y todas las dependencias de atención ciudadana del gobierno permanecerán cerradas por decreto del mandatario estatal, Natividad González Parás. En entrevista, el titular del Ejecutivo local comentó que “se suspenden actividades de la Administración pública y de los sectores públicos y de servicio de Nuevo León del 1 al 5 de mayo“. Suspenderán actividades la mayoría de las industrias, excepto los sectores que brindan servicios de salud, transporte, telecomunicaciones, hoteles, restaurantes, suministros de agua, electricidad y gas. El Barrio Antiguo de Monterrey, un lugar donde cada noche convergen de 20 a 50 mil jóvenes ansiosos de divertirse con o sin alcohol permanecerá cerrado hasta el próximo 6 de mayo. Se cierra la fábrica de BRIDGESTONE, y la Catedral en Monterrey, para prevenir infecciones. No se registran nuevos casos sospechosos en el estado de Nuevo León.



1 Mayo : EUROPA : Francia y Dinamarca han confirmado los primeros casos de contagio de la nueva gripe A en sus países. La ministra de Sanidad francesa, Roselyne Bachelot-Narquin, confirmó hoy los dos primeros casos de personas infectadas en tierras francesas. Por su parte, las autoridades sanitarias danesas han comunicado la aparición del primer caso de la nueva cepa de gripe A (H1N1) en el país, una persona que se infectó en la ciudad de Nueva York. El director del Instituto de Sanidad danés, Jesper Fisker, indicó en rueda de prensa que la persona fue examinada tras mostrar síntomas de gripe durante un vuelo de Continental Airlines con destino a Dinamarca del 29 de abril. Fisker indicó que la persona estaba casi recuperada, pero permanecerá en aislamiento hasta el 6 de mayo, a pesar de que ni siquiera está recibiendo tratamiento.



1 Mayo : CENTROAMERICA : Los 14 casos sospechosos en Guatemala analizados hasta hoy 1 de Mayo se han descartado, en Honduras se han investigado 16, de los que 12 han sido negativos, y en El Salvador hay aún tres pacientes con síntomas parecidos a los que causa el virus AH1N1.



1 Mayo : REPUBLICA DOMINICANA : Santo Domingo. El gobierno dominicano sigue en estudio 1 caso de posible gripe porcina en una mexicana de 23 años que permanece recluida en el centro Corazones Unidos de Santo Domingo para ser sometida a análisis clínicos. La mujer, que ingresó el lunes a República Dominicana, presenta algunos síntomas y si se confirma la influenza porcina, las pruebas se enviarán a Estados Unidos para su ratificación.



1 Mayo : EUROPA: URGENTE : PROBABLE PASO A NIVEL 6 : “Una vez declarada la fase de alerta prepandémica 5, pasar a la 6 es inevitable”. Así de tajante fue ayer Angus Nicoll, jefe del programa contra la gripe del Centro Europeo del Control de Enfermedades (ECDC), el organismo que, desde Estocolmo, se encarga de asesorar a la Comisión de Sanidad de la UE. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) pasará a la última fase de alerta de pandemia 6 de nueva gripe en caso de que la propagación del virus A/H1N1 de persona a persona provoque brotes en al menos un tercer país de una región distinta, según indica el Plan de Preparación ante una Pandemia de Gripe de este organismo. Además, esta fase 6 indica el inicio de una pandemia mundial. En España, Euskadi ( País Vasco ) ya está preparada para la fase 6, fuentes de la consejería añadieron además que tienen todo preparado, todas las medidas preventivas listas, para hacer frente al nivel 6 de alerta de pandemia. Ello incluye tratamientos de antivirales (Tamiflu y Relenza), de los que Euskadi cuenta con unas reservas para atender a más del 20% de la población en caso de necesidad.




1 Mayo : EUROPA : La gripe H1N1 podría afectar a entre el 40% y el 50% de la población. Así lo anunció este jueves Centro de Prevención y Control de Enfermedades de la Unión Europea (ECDC, en sus siglas en inglés), que no obstante ha querido precisar que la mayoría de los casos serán leves y que sólo un pequeño número de afectados, especialmente personas mayores y con enfermedades crónicas, tendrán síntomas graves.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo el miércoles 29 de Abril, que se eleva la alerta a la fase 5 (de 6) de PANDEMIA INMINENTE, por la expansión de la gripe porcina y su transmisión de persona a persona. El motivo fue que en Estados Unidos y en España, hayan aparecido 2 focos nuevos de la enfermedad, además de México. Ya ha fallecido la primera persona en EEUU por causa de esta pandemia, es un bebé de apenas 21 meses. El paso a este nivel supondrá que la pandemia no es sólo inminente sino inevitable.

viernes, 6 de febrero de 2009

Fondos para hi5

Remate de virginidad de bella peruana armó escándalo nacional


Remate de virginidad de bella peruana armó escándalo nacional

Lima.- La criticaron en televisión, le tiraron piedras a su casa y una parlamentaria pidió la intervención del Ministerio de la Mujer.

Durante un par de semanas los ojos de Perú estuvieron encima de Graciela Yataco, una chica de 18 años que prefiere que la llamen Gracia y que decidió subastar su virginidad.

El aviso que colocó en los diarios locales no llamó la atención en un principio, pero cuando el insólito remate apareció por segundo día consecutivo en los clasificados, la cosa cambió. Mientras a la chica le llegaba una avalancha de e-mails con propuestas varias, la prensa se lanzaba a averiguar quién era la limeña que se remataba por ocho mil soles (cerca del millón y medio de pesos).

La encontraron en San Diego, un barrio pobre de la capital. Gracia -quien comenzó a trabajar a los ocho años, según el periódico británico "The Observer"- vive allí con su madre y sus hermanos pequeños.

La madre de Gracia tiene 43 años, está enferma y no puede trabajar. Su hija, que no ha podido encontrar trabajo estable, explicó al diario peruano "Trome" que el remate solucionaría el tema de la compra de los remedios maternos.

"Me da pena ver a mi mamá enferma y llorando por las noches. Vivo con mis hermanos en la más completa miseria y no tengo un trabajo donde pueda ganar dinero para ayudar a mi familia. Decidir entregar mi virginidad no ha sido fácil, pero qué me queda", preguntó antes de ponerse a llorar junto a Gracia León, la madre, quien alabó el espíritu de sacrificio de su hija. "Es una chica buena y amorosa. Pido que le ayuden porque creo que no debe llegar a ese extremo", suplicó.

Pero la chica parecía decidida y las ofertas no eran pocas. En dos días recibió 400 mails que respondían a la subasta, pero también llegaron otros tantos insultándola. Y la rabia no quedó sólo en correos electrónicos.

La virginidad de Gracia se convirtió en problema nacional. Pamela Vertiz, una de las más famosas presentadoras de la televisión local, aseguró en pantalla que la reputación del país estaba en jaque. "¿Has pensado cómo van a mirar a Perú si otras chicas siguen tu ejemplo? Así no Graciela, así no. Tienes buenas manos y piernas para trabajar", dijo Vertiz.

Detrás de la animadora vino la congresista Mercedes Canabillas, quien exigió que interviniera el Ministerio de la Mujer y que un sicólogo viera a la jovencita. Además, comenzaron a llover las piedras sobre la casa del barrio San Diego, llegaron amenazas y los vecinos comenzaron a exigirles a Graciela y su familia que se fueran del lugar.

Y Gracia tomó la decisión final. Avisó a los medios que se guardaba su virginidad, pidió disculpas por si había ofendido a alguien, contó que ella y su familia están con sicólogo y que había recibido una beca para estudiar computación y un carrito sanguchero en el que trabajará antes de irse a clases. El Perú respiró aliviado.

Chicas venden su virginidad en Internet


Chicas venden su virginidad en Internet
jueves, 15 de enero de 2009

La noticia que le ha dado la vuelta al mundo en los últimos días es sobre la controversial Natalie Dylan, una estudiante de 22 años que ha puesto a subasta su virginidad, por lo que podría ganar hasta 4 millones de dólares.

primeraplana.cl/mundo52.com

La virginidad es una joya muy valiosa para las mujeres, por lo que algunas la utilizan como una fuente de ingresos y así poder sacar dinero para pagar estudios, ayudar a la familia o comprarse una casa.

Recientemente, Natalie Dylan se ha convertido en la chica más famosa de la red al subastar su virginidad a través de este medio donde los internautas pueden hacer sus mejores ofertas, las cuales hasta el momento han alcanzado los 4 millones de dólares.

Natalie, el seudónimo que utiliza la chica de 22 años, es estudiante y cuenta con un título en Estudios sobre la Mujer; aunque desea continuar con un posgrado en Matrimonio y Terapia de Familia. Para ello necesita una fuerte cantidad de dinero, aunque claro, no comparada con los 4 millones de dólares que podrá obtener.

A pesar de ser este el caso más publicitado, también han habido otras chicas que han vendido su virginidad. Tal es el caso de Carys Copestake, una estudiante británica que con el fin de poder pagar sus estudios en la Universidad de Salford vendió su virginidad a través de Internet.

Esto ocurrió hace dos años cuando Copestake tenía 18 años y publicó su oferta en un sitio porno con un nombre falso, y le resultó, ya que la chica que se describía a sí misma como una virgen de ojos verdes, buena figura y talla 34C, recibió 10 mil libras.

Otro caso conocido es el de otra estudiante británica, Rosie Reed, quien en el 2007 ofreció su virginidad a cambio de 13 mil euros. Aunque para ella la experiencia no fue nada grata ya que es lesbiana y tuvo que entregarse a un hombre divorciado y con tres hijos de 43 años. Con el dinero que recibió pudo subsidiarse sus estudios en la Universidad de Bristol.

La italiana Raffaella Fico Fico, modelo y ex participante del programa Big Brother Italia, anunció en septiembre pasado que vendería su virginidad por un millón de euros para poder comprarse una casa en Roma y pagar unas clases de actuación.

Estas nuevas formas de obtener dinero también son utilizadas en Latinoamérica, ya que una joven peruana llamada Gracia Yataco León ofertó su virginidad a través de Internet en el 2005. La chica de 18 años necesitaba el dinero para continuar sus estudios y ayudar a su madre enferma. Ella necesitaba al menos 6 mil 500 dólares

Una peruana oferta su virginidad


Una peruana oferta su virginidad en 6,500 dls.


Agencias en Lima | Mundo Miércoles 23 de Marzo, 2005 | Hora de creación: 00:00| Ultima modificación: 03:25





En busca de salir de la pobreza en la que vive, la joven peruana Gracia Yataco León, desató una controversia en Perú al poner a la venta su virginidad por medio de Internet y por la que pide 6 mil 500 dólares.
Si bien la decisión de esta joven de 18 años responde a la falta de recursos económicos de su familia, la publicidad que ha obtenido le podría permitir cumplir su sueño: convertirse en artista.
Aunque sólo aporta como experiencia unos cuantos retratos en los que posa de “top model” colgados en los muros de su modesta vivienda, así como unas clases de baile que se ganó tras participar en un concurso de televisión.
La realidad es que Gracia se ha convertido en un personaje popular, criticado por muchos, pero con un hueco en los medios de comunicación atraídos por esta iniciativa sin precedentes en Perú.
Gracia, que vive junto a su madre y su hermano menor en una precaria vivienda del barrio de San Diego, en el empobrecido norte de Lima, promete que no entregará su virginidad por menos de 20 mil soles (más de 6 mil 500 dólares).
La cantidad se ha ido incrementando desde que colocó su anuncio en internet, por el que, en principio, se mostraba dispuesta a recibir 8 mil soles (unos 2 mil 500 dólares), según el diario “Trome”, el primer medio en publicar este polémico caso en días pasados.
OFERTA. Y es que, según explicó Gracia, ya ha recibido mil 500 correos electrónicos en respuesta a su oferta, muchos de ellos “de gente que me quiere ayudar, de sectas religiosas, y por supuesto de hombres y también de mujeres que están dispuestos a pagar mucho dinero”.
Aunque su sueño es formar parte del mundo del espectáculo, Gracia se conforma con estudiar Turismo y ganar dinero suficiente para que su madre pueda acudir al médico y curar sus dolencias de corazón, hígado y problemas de colesterol.
Su madre, Cristina León, de 45 años, comentó en tono distante que “ojalá desista”, aunque se mostró respetuosa con la decisión de su hija y le apoyó en su iniciativa, “porque si no hay amor, no es un problema vender la virginidad”.

miércoles, 4 de febrero de 2009

A lo que estamos llegando



miércoles 24 de septiembre de 2008
Vendo mi virginidad
Resulta bastante curioso ver cómo se valora eso de ser el primero en hacer algo. Lo entiendo a la hora de descubrir cosas, pues la Ciencia necesita de gente que innove. Lo entiendo en cuanto las competiciones deportivas, pues suponen un reto a superar. Lo entiendo en las Artes, ya que sin una evolución en los conceptos artísticos, las musas se morirían. Pero no tanto con lo del sexo y la virginidad.

Me choca ver cómo la gente tiene tanta preferencia por lo nuevo, por estrenar cosas. Mira por ejemplo, cómo el mercado inmobiliario de casas de segunda mano, está completamente parado, frente al de Primeras Viviendas, que aunque poco, sí se mueve. Ya no te digo los coches, que en cuanto lo matriculas, ya pierde valor!!!

Pero donde este afán de ser el primero ya es exacerbado es con el sexo. Lo de calzarse a una virgen es una obsesión en muchos casos... Entiendo que son muchos siglos de educación judeo-cristiana que obligaban a mantenerse castas a las muchachas hasta ser desposadas, cosa que cuando ahora se casan a los 30-y-pico, se debe hacer más difícil de soportar. Pero debe ser que el espíritu pionero, aventurero y explorador que llevamos dentro, lo hemos relegado en exclusiva a ese terreno: queremos poner nuestra bandera donde nadie ha hoyado antes.

Viendo todo esto, no es de extrañar que haya gente dispuesta a subastar su virginidad. Supongo que antes se hacía lo mismo en los barrios, pero con Internet y los Mass Media, todo se nos ha ido de madre...

El último ejemplo es el de una italiana que ha salido de su Gran Hermano.



Se llama Raffaella Fico y ha dicho que vende su "primera vez" a cambio de un millón de euros. La tía no está mal pero, dos cosas:

a) Dudo mucho de que a sus 20 años su castidad siga impoluta...


b) Por un millón de euros me alquilo un yate, lo lleno de modelos de todas partes del mundo que están más buenas y tienen más experiencia (verlas en acción +18) y mis colegas monos y yo daríamos rienda suelta a nuestras más oscuras perversiones... que son muchas y muuuy oscuras!!


Pero vamos, que más allá de la tontería que tiene encima esta pava que, para variar vuelve a creerse ese eslógan de "Porque yo lo valgo", no es algo tan raro o sorprendente. Esto es como lo de las dorgas o las putas, si alguien con dinero lo quiere, vendrá alguien que se lo dará (por eso, yo no dudo de que existan las Snuff Movies). Por eso, vemos más ejemplos.


Está el caso de Rosie Reid, estudiante de 18 años que vendió su virginidad por 13.000 € para pagarse los estudios universitarios!! Viendo los engorrosos impresos de solicitud de becas en España y su cuantía, más de una preferiría pasarse a un buen mecenas por la piedra!!!

No es el único caso, pues la también inglesa Brit Carys Copestake decidió vender su desvirgación por 10.000 libras. Puso un anuncio en el periódico que decía:

“Hey, creo que el título lo dice todo. Se vende virginidad por 10.000 libras. Soy una estudiante virgen de 18 años que tiene que pagarse los estudios y estoy buscando mi primera relación aquí. Soy castaña, ojos verdes, proporcionada y guapa.”
Y luego, a dar entrevistas sobre el tema antes de empezar sus estudios de Físicas en la Universidad Sanlford. Su razonamiento es aplastante en estas declaraciones a la Revista The People:


“Desde que tengo uso de memoria, he querido que mi primera vez fuera especial y esperar al chico adecuado. No soy como otras chicas que quieren quitárselo de encima a partir de ya”. Sin embargo, ahora “me han ofrecido el dinero al contado y lo voy a hacer este jueves. Lo siento estoy en el trabajo y no puedo hablar más”

Y qué me dices de ésta, Natalie Dylan, de 22 años, que vendía su virginidad en eBay para pagarse los estudios de postgrado sobre Estudios de la Mujer!!! Dice que lo hace para no tener que trabajar para pagárselos, pero con el eco mediático que se ha generado, la muy lista/zorra ha aprovechado para hacer la subasta a lo grande. eBay retiró su oferta porque es ilegal hacerlo ahí, pero se está subastando en Moonlite Bunny Ranch, un burdel americano. Puedes verlo en su web. Así como a la tía contándolo en video en esta entrevista para The Insider.


Lo pueden pintar como quieran, como ese rollo de "cambio piso por sexo", pero el caso es que hay muchas putas sueltas, lo único es que algunas parecen más listas y al menos, se venden caro.

PD. Si alguien quiere la mía, la tengo en formol, bien conservada y escucho ofertas...

Lo dijo Simio Pensante a las 10:42

Conceptos, teorías y otros palabros: a lo que estamos llegando, fetish, hijos, idolos de masas, isla de los monos, sexo, trabajo, tu pasta por la cara


2 comentarios:
Dentelladas dijo...
El autor ha eliminado esta entrada.
25 de septiembre de 2008 10:25
Simio Pensante dijo...
Mi duda ante esta cuestión de financiarse los estudios sería, ¿no es más fácil tirarse a alguien de la Universidad directamente?

Seguro que si van al Rector con las patas abiertas consiguen el título sin pagar ni pasar por clase...

Pero seguro que el hecho de sentir que alguien puede pagar una fuerte suma de dinero por follárselas les hace sentirse más valoradas. De hecho, una de ellas, la italiana, lo dice directamente: "Quiero ver cuánto pagan por estar conmigo, a ver si llegan al millón de €".

Todo esto es consecuencia lógica de una sociedad machista y opresiva en la que las mujeres sólo pueden estudiar si pagan con su cuerpo. Luego les toca follar pon otros para que les den trabajo, para que las asciendan... o bien, para que las retiren de trabajar para cuidar la casa.

A veces siento lástima por lo que les OBLIGA a hacer esta sociedad.

KU KU KU KU KU

26 de septiembre de 2008 9:43
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ASI SE NEGOCIA LA VIRGINIDAD EN EL PERU

No es k sea un mounstruo señores, pero el punto es k aki ya no hay chicas virgenes, y yo kiero desvirgar a alguien, asi k pongo este anuncio, para contactarme con alguna chica virgen de peru (De lima exactamente) para tener sexo, el precio lo dispones tu, espero k me respondan puesto k esto lo escribo con total seriedad

soy virgen , escribanme gnete seria mayor de 30 , mi msn es pili16love@hot
recibo propuestas pa animarme

hola stoy en el cole aun , soy virgen , simpatica . cuanto me darias? si me animas lo hacemos. escribeme con lo q me propongas y tu numero del cel bye

martes, 3 de febrero de 2009

VENDO MI VIRGIINIDAD

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Una estudiante subasta su virginidad


Ofrecen casi 4 mdd en internet por virginidad de joven Continuación de la nota: Una estudiante subasta su virginidad y provoca un debate online, publicada el jueves 11 de septiembre de 2008

NUEVA YORK,13 enero 2009 (EFE).- La oferta de Natalie Dylan, quien decidió subastar su virginidad en internet para pagar sus estudios de postgrado, acumula más de 10 mil ofertas de hombres decididos a darle la experiencia de su primera vez y la mayor alcanza la suma de tres millones 700 mil dólares.

La joven residente de San Diego California, y quien usa el sobrenombre de Natalie Dylan por motivos de seguridad, abrió la subasta en e-bay en septiembre pasado con un anuncio que decía que deseaba estudiar en Nueva York.

Natalie señala que se convenció de ofertarse al mejor postor luego de que de su hermana Avia, de 23 años, pagó sus estudios tras trabajar como prostituta durante tres semanas, señala el diario Telegraph.co.uk.

Según Natalie, cuando la subasta se cierre tendrá recursos suficientes para pagarse su carrera, la de su pareja y familia, en caso de que llegara a necesitarlo en el futuro.

En declaraciones al Telegraph dijo que sabe que "mucha gente me condenará por esto porque es un tabú, pero realmente no tengo un problema con esto".

pseudónimo Natalie Dylan se llevará a cabo en un burdel de Nevada, el Moonlite Bunny Ranch



Una estudiante subasta su virginidad y provoca un debate online LOS ANGELES, EEUU (Reuters).- Una mujer de 22 años en Estados Unidos está subastando públicamente su virginidad para pagar su educación universitaria, provocando un agitado debate online sobre sexo y moralidad.

La estudiante de San Diego, California, que utiliza el pseudónimo Natalie Dylan por "razones de seguridad", dijo que no tenía ningún dilema moral con su decisión y consideraba que ésta la hacía fuerte.

Sin embargo, pocos blogueros se alinearon con ella y algunos sospecharon de sus intenciones.

"No creo que subastar mi virginidad resuelva todos mis problemas", dijo en el programa de televisión The Insider el miércoles. "Pero me dará cierta estabilidad financiera. Estoy dispuesta a afrontar la controversia, sé que se producirá. Estoy preparada para hacer esto".

"Vivimos en una sociedad capitalista ¿Por qué no debería poder capitalizar mi virginidad?", añadió.

La mujer, que ha obtenido una licenciatura en estudios sobre mujeres y ahora quiere iniciar un segundo título universitario en matrimonio y terapia familiar, espera que la puja alcance el millón de dólares.

La web de subastas eBay la ha rechazado, así que la puja, en una fecha no determinada, se llevará a cabo en un burdel de Nevada, el Moonlite Bunny Ranch, donde su hermana está trabajando para pagar sus deudas universitarias.

En un frenesí de entrevistas y apariciones en diferentes medios, admitió que su madre, profesora, no estaba de acuerdo con su decisión. Muchos en Internet también la desaprobaban.

"Quizás es el conservador que llevo dentro lo que está saliendo, pero me parece fatal", escribió un bloguero, Mike. "¿Esto no es prostitución?".

"Debo decir que me siento mal por el futuro de nuestra sociedad", dijo Mike, de la Universidad Estatal Montclair en New Jersey.

También tiene seguidores, como evidentemente Dennis Hof, propietario del Moonlite Bunny Ranch.

"Creo que es una idea estupenda. ¿Por qué perderla con cualquier tipo en el asiento de detrás de un Toyota cuando puedes pagar tu educación?", dijo a periodistas.

Esta nota continua en la nota: Ofrecen casi 4 mdd en internet por virginidad de joven, publicada el 13 enero 2009

Vivimos en una sociedad capitalista ¿Por qué no debería capitalizar mi virginidad?…






Natalie Dylan: Una estudiante que subasta su Virginidad…
Sep 11, 2008
Author: Manuel Añorga | Filed under: Chismes, Curiosidades, Noticias, Noticias Internacionales, Personales
Tienes que ver esto………..

con el lema “Vivimos en una sociedad capitalista ¿Por qué no debería capitalizar mi virginidad?…

Una chica común y corriente ha generado polémica en toda el espacio virtual y ha puesto en subasta su virginidad y todo con un propósito, pagar su educación universitaria.

La joven Americana de 22 años es estudiante de San Diego y que actualmente utiliza el seudónimo Natalie Dylan por (Razones de Seguridad) no tiene ningún problema en quebrar la moral y que esta decisión la hacia mas fuerte.

“No creo que subastar mi virginidad resuelva todos mis problemas”, dijo en el programa de televisión The Insider el miércoles. “Pero me dará cierta estabilidad financiera. Estoy dispuesta a afrontar la controversia, sé que se producirá. Estoy preparada para hacer esto”, agregó la joven.

La joven no es ninguna ignorante, cuenta que estudios sobre mujeres y actualmente quiere una segunda carrera aunque con una familia y claro, una terapia después de lo que pretende realizar ehhh…

La estudiante pretende llegar al millón de dólares, aunque el sitio de subastas eBay se negó a realizar cualquier trato con “Natalie”.

sin embargo, ella realizará la subasta en un Burdel de Nevada llamado “Moonlite Bunny Ranch, lugar en donde su hermana trabaja y paga sus deudas universitarias… que horrorrr!!..

Nadie conoce las verdaderas intenciones que tiene esta Joven estudiante, pero bueee, no quiero parecer conservador ni nada, pero esto esta remal!, aunque también pienso que es un intento de tener 5 minutos de fama!

!Mejor consigue un novio y vive una hermosa experiencia!

Natalie Dylan subasta virginidad


Natalie Dylan subasta virginidad
Universitaria quiere pagar sus estudios


Univision Interactive Media
Sitio web donde se anuncia la subasta de la virginidad de la joven que responde al pseudónimo Natalie Dylan.
Univision Interactive Media y Agencias

13 de Enero de 2009

Inspirada por su hermana

"¿No es esto prostitución?"


¿Subastarías tu cuerpo?



Natalie Dylan, una joven estudiante de 22 años natural de San Diego, California, y que se convirtió en habitual de los reality shows al poner su virginidad a subasta por internet, ya ha superado con creces su objetivo.

Para pagarse una maestría -ése asegura es el fin de la subasta- Dylan esperaba una oferta de $1 millón. Pues bien, la virginidad de esta joven parece que se cotiza al alza, porque la puja ya ha superado los $3.7 millones, según el diario Daily Telegraph de Londres.

Inspirada por su hermana

La estudiante aseguró a varios medios de comunicación que más de diez mil personas han pujado ya en la subasta.

La joven comentó que la idea se la dio su propia hermana Avia, de 23 años, que se pagó la universidad trabajando como prostituta durante tres semanas.

Siguiendo los pasos de su hermana mayor, Dylan ofrecerá su virginidad al mejor postor con el fin de costearse una maestría en terapia matrimonial y familiar y está dispuesta a someterse incluso a un examen médico para demostrar que aquí no hay trampa.

"No creo que subastar mi virginidad vaya a resolver todos mis problemas pero, al menos, conseguiré cierta estabilidad económica", dijo Dylan en el programa de televisión The Insider cuando la subasta no había alcanzado aún ni el medio millón de dólares.


La subasta tendrá lugar en Bunny Ranch, un club de Nevada de dudosa reputación que acepta las pujas a través de su página web. El popular sitio de subastas en internet eBay rechazó la oferta.

Fuentes de Bunny Ranch dijeron a la prensa en septiembre pasado que las pujas habían alcanzado el cuarto de millón de dólares. Ahora la propia Dylan aseguró que han llegado a los $3.7, según el Telegraph, aunque resulta imposible comprobarlo en el sitio web del club.

El alto costo de los estudios superiores en Estados Unidos, donde un año de universidad puede llegar a salir por $50 mil dólares lleva a muchos estudiantes a endeudarse o aceptar cualquier tipo de trabajo para ahorrar, pero pocos han llegado al extremo de Dylan, que ya tiene un graduado en Estudios sobre Mujeres por la Universidad de Sacramento State.

natalie dylan 22 años 2.8 millones de dolares


Natalie Dylan, de EEUU
La chica que subastaba su virginidad obtiene tres millones de dólares
Un empresario australiano gana la puja
En la subasta, organizada por una radio porno de EEUU, participaron 10.000 hombres
03.02.09 | 10:32 h. INFORMATIVOS TELECINCO/AGENCIASVota Resultados4 votos
En tiempos de crisis hay quien echa mano a lo más íntimo sin ningún pudor. Natalie Dylan, la joven estadounidense que subastaba su virginidad ha conseguido la puja máxima. Un empresario australiano pagará 2,8 millones de dólares por la primera vez de esta chica de 22 años. El contrato entre Dylan, la emisora radial porno que organizó la puja establece que el ganador pague por adelantado.

Natalie Dylan, la joven de 22 años, ha conseguido que un empresario australiano le pague 2,8 millones de dólares por su virginidad.
Inspirada en un caso parecido protagonizado por una peruana, Dylan, de 22 años y con domicilio en San Diego (California), ofrece al mejor postor su virginidad por intermedio del burdel Moonlite Bunny Ranch, situado en Nevada.

En la puja, que comenzó el pasado septiembre con sumas de 125 dólares, han participado 10.000 personas, todas del sexo masculino. La oferta más alta ha sido la de este australiano de 39 años.

En unas declaraciones de la virgen estadounidense al portal de la CNN, ha explicado que "ignora que buscan los hombres en la virginidad", pero sí tiene claro que su subasta tiene mucho que ver con la prostitución.

Eso sí, Dylan, aclara que no hace nada prohibido, porque "después de todo, la prostitución en Nevada es legal".

La subasta ha generado abundante tráfico de mensajes en internet, donde abundan los sitios con la designación nataliedylan.Muchos internautas participan en foros y se preguntan si en este contrato, donde todo está bien precisado, existe alguna cláusula de reembolso.ZA

miércoles, 28 de enero de 2009

virus foto

virus foto

fotos de bacterias

fotos de bacterias

bacteria

Bacteria
De Wikipedia, la enciclopedia libre
Saltar a navegación, búsqueda
?Bacteria

Escherichia coli aumentada 25.000 veces.
Clasificación científica
Dominio: Bacteria


Filos
Acidobacteria
Actinobacteria
Aquificae
Bacteroidetes
Chlamydiae
Chlorobi
Chloroflexi
Chrysiogenetes
Cyanobacteria
Deferribacteres
Deinococcus-Thermus
Dictyoglomi
Fibrobacteres
Firmicutes
Fusobacteria
Gemmatimonadetes
Lentisphaerae
Nitrospirae
Planctomycetes
Proteobacteria
Spirochaetes
Thermodesulfobacteria
Thermomicrobia
Thermotogae
Verrucomicrobia

Las bacterias son microorganismos unicelulares que presentan un tamaño de algunos micrómetros de largo (entre 0,5 y 5 μm, por lo general) y diversas formas incluyendo esferas, barras y hélices. Las bacterias son procariotas y, por lo tanto, a diferencia de las células eucariotas (de animales, plantas, etc), no tienen núcleo ni orgánulos internos. Generalmente poseen una pared celular compuesta de peptidoglicano. Muchas bacterias disponen de flagelos o de otros sistemas de desplazamiento y son móviles. Del estudio de las bacterias se encarga la bacteriología, una rama de la microbiología.

Las bacterias son los organismos más abundantes del planeta. Son ubicuas, encontrándose en todo hábitat de la tierra, creciendo en el suelo, en manantiales calientes y ácidos, en desechos radioactivos,[1] en las profundidades del mar y de la corteza terrestre. Algunas bacterias pueden incluso sobrevivir en las condiciones extremas del espacio exterior. Se estima que hay en torno a 40 millones de células bacterianas en un gramo de tierra y un millón de células bacterianas en un mililitro de agua dulce. En total, se calcula que hay aproximadamente 5×1030 bacterias en el mundo.[2]

Las bacterias son imprescindibles para el reciclaje de los elementos, pues muchos pasos importantes de los ciclos biogeoquímicos dependen de éstas. Como ejemplo cabe citar la fijación del nitrógeno atmosférico. Sin embargo, solamente la mitad de los filos conocidos de bacterias tienen especies que se pueden cultivar en el laboratorio,[3] por lo que una gran parte (se supone que cerca del 90%) de las especies de bacterias existentes todavía no ha sido descrita.

En el cuerpo humano hay aproximadamente diez veces tantas células bacterianas como células humanas, con una gran cantidad de bacterias en la piel y en el tracto digestivo.[4] Aunque el efecto protector del sistema inmune hace que la gran mayoría de estas bacterias sea inofensiva o beneficiosa, algunas bacterias patógenas pueden causar enfermedades infecciosas, incluyendo cólera, sífilis, lepra, tifus, difteria, escarlatina, etc. Las enfermedades bacterianas mortales más comunes son las infecciones respiratorias, con una mortalidad sólo para la tuberculosis de cerca de dos millones de personas al año.[5]

En todo el mundo se utilizan antibióticos para tratar las infecciones bacterianas. Los antibióticos son efectivos contra las bacterias ya que inhiben la formación de la pared celular o detienen otros procesos de su ciclo de vida. También se usan extensamente en la agricultura y la ganadería en ausencia de enfermedad, lo que ocasiona que se esté generalizando la resistencia de las bacterias a los antibióticos. En la industria, las bacterias son importantes en procesos tales como el tratamiento de aguas residuales, en la producción de queso, yogur, mantequilla, vinagre, etc, y en la fabricación de medicamentos y de otros productos químicos.[6]

Aunque el término bacteria incluía tradicionalmente a todos los procariotas, actualmente la taxonomía y la nomenclatura científica los divide en dos grupos. Estos dominios evolutivos se denominan Bacteria y Archaea (arqueas).[7] La división se justifica en las grandes diferencias que presentan ambos grupos a nivel bioquímico y en aspectos estructurales.

Contenido [ocultar]
1 Historia de la bacteriología
2 Origen y evolución de las bacterias
3 Morfología bacteriana
4 Estructura de la célula bacteriana
4.1 Estructuras intracelulares
4.2 Estructuras extracelulares
4.3 Endosporas
5 Metabolismo
6 Movimiento
7 Reproducción
8 Crecimiento
9 Genética
10 Interacciones con otros organismos
10.1 Comensales
10.2 Mutualistas
10.3 Patógenos
11 Clasificación e identificación
12 Filogenia
12.1 Cladograma
12.2 Filos bacterianos
13 Uso de las bacterias en la tecnología y la industria
14 Galería
15 Referencias
16 Véase también
17 Enlaces externos



Historia de la bacteriología [editar]
Antonie van Leeuwenhoek, la primera persona que observó una bacteria a través de un microscopio.La existencia de microorganismos ya fue hipotetizada a finales de la Edad Media. En el Canon de medicina (1020), Abū Alī ibn Sīnā (Avicenna) planteaba que las secreciones corporales estaban contaminadas por multitud de cuerpos extraños infecciosos antes de que una persona cayera enferma, pero no llegó a identificar a estos cuerpos como la primera causa de las enfermedades. Cuando la Peste Negra (peste bubónica) alcanzó al-Andalus en el siglo XIV, Ibn Khatima e Ibn al-Khatib escribieron que las enfermedades infecciosas eran causadas por entidades contagiosas que penetraban en el cuerpo humano.[8] [9] Estas ideas sobre el contagio como causa de algunas enfermedades se volvió muy popular durante el Renacimiento, sobre todo a través de los escritos de Girolamo Fracastoro.[10]

Las primeras bacterias fueron observadas por Anton van Leeuwenhoek en 1683 usando un microscopio de lente simple diseñado por él mismo.[11] Inicialmente las denominó animalículos y publicó sus observaciones en una serie de cartas que envió a la Royal Society.[12] [13] [14] El nombre de bacteria fue introducido más tarde, en 1828, por Ehrenberg. Deriva del griego βακτήριον -α, bacterion -a, que significa bastón pequeño.[15]


Enfermos de cólera.Louis Pasteur demostró en 1859 que los procesos de fermentación eran causados por el crecimiento de microorganismos, y que dicho crecimiento no era debido a la generación espontánea, como se suponía hasta entonces. (Ni las levaduras, ni los mohos, ni los hongos, organismos normalmente asociados a estos procesos de fermentación, son bacterias). Pasteur, al igual que su contemporáneo y colega Robert Koch, fue uno de los primeros defensores de la teoría germinal de las enfermedades infecciosas.[16] Robert Koch fue pionero en la microbiología médica, trabajando con diferentes enfermedades infecciosas, como el cólera, el ántrax y la tuberculosis. Koch logró probar la teoría germinal de las enfermedades infecciosas tras sus investigaciones en tuberculosis, siendo por ello galardonado con el premio Nobel en Medicina y Fisiología, en el año 1905.[17] Estableció lo que se ha denominado desde entonces los postulados de Koch, mediante los cuales se estandarizaban una serie de criterios experimentales para demostrar si un organismo era o no el causante de una determinada enfermedad. Estos postulados se siguen utilizando hoy en día.[18]

Aunque a finales del siglo XIX ya se sabía que las bacterias eran causa de multitud de enfermedades, no existían tratamientos antibacterianos para combatirlas.[19] Fue ya en 1910 cuando Paul Ehrlich desarrolló el primer antibiótico, por medio de unos colorantes capaces de teñir y matar selectivamente a las espiroquetas de la especie Treponema pallidum, la bacteria causante de la sífilis.[20] Erlich recibió el premio Nobel en 1908 por sus trabajos en el campo de la inmunología y por ser pionero en el uso de tintes y colorantes para detectar e identificar bacterias, base fundamental de las posteriores tinción de Gram y tinción de Ziehl Neelsen.[21]

Un gran avance en el estudio de las bacterias fue el descubrimiento realizado por Carl Woese en 1977, de que las arqueas presentan una línea evolutiva diferente a la de las bacterias.[22] Esta nueva taxonomía filogenética se basaba en la secuenciación del ARN ribosómico 16S y dividía a los procariotas en dos grupos evolutivos diferentes, en un sistema de tres dominios: Arquea, Bacteria y Eukarya.[23]


Origen y evolución de las bacterias [editar]
Árbol filogenético de los seres vivos obtenido a partir de genomas completamente secuenciados.[24] El dominio Bacteria, coloreado en azul, presenta una gran diversidad en comparación con los otros dominios, Archaea y Eukarya. Los árboles moleculares colocan a Archaea y Eukarya más próximos entre sí que a Bacteria.Los seres vivos se dividen actualmente en tres dominios: bacterias (Bacteria), arqueas (Archaea) y eucariontes (Eukarya). En los dominios Archaea y Bacteria se incluyen los organismos procariotas, esto es, aquellos cuyas células no tienen un núcleo celular diferenciado, mientras que en el dominio Eukarya se incluyen las formas de vida más conocidas y complejas (protistas, animales, hongos y plantas).

El término "bacteria" se aplicó tradicionalmente a todos los microorganismos procariotas. Sin embargo, la filogenia molecular ha podido demostrar que los microorganismos procariotas se dividen en dos dominios, originalmente denominados Eubacteria y Archaebacteria, y ahora renombrados como Bacteria y Archaea,[25] que evolucionaron independientemente desde un ancestro común. Estos dos dominios, junto con el dominio Eukarya, constituyen la base del sistema de tres dominios, que actualmente es el sistema de clasificación más ampliamente utilizado en bacteriología.[26]

El término Mónera, actualmente en desuso, en la antigua clasificación de los cinco reinos significaba lo mismo que procariota, y así sigue siendo usado en muchos manuales y libros de texto.

Los antepasados de los procariotas modernos fueron los primeros organismos (las primeras células) que se desarrollaron sobre la tierra, hace unos 3.800-4.000 millones años. Durante cerca de 3.000 millones de años más, todos los organismos siguieron siendo microscópicos, siendo probablemente bacterias y arqueas las formas de vida dominantes.[27] [28] Aunque existen fósiles bacterianos, por ejemplo los estromatolitos, al no conservar su morfología distintiva no se pueden emplear para estudiar la historia de la evolución bacteriana, o el origen de una especie bacteriana en particular. Sin embargo, las secuencias genéticas sí se pueden utilizar para reconstruir la filogenia de los seres vivos, y estos estudios sugieren que arqueas y eucariontes están más relacionados entre sí que con las bacterias.[29]

En la actualidad se discute si los primeros procariotas fueron bacterias o arqueas. Algunos investigadores piensan que Bacteria es el dominio más antiguo con Archaea y Eukarya derivando a partir de él,[26] mientras que otros consideran que el dominio más antiguo es Archaea.[30] Se ha propuesto que el ancestro común más reciente de bacterias y arqueas podría ser un hipertermófilo que vivió entre 2.500 y 3.200 millones de años atrás.[31] [32] En cambio, otros científicos sostienen que tanto Archaea como Eukarya son relativamente recientes (de hace unos 900 millones de años)[33] [34] y que evolucionaron a partir de una bacteria Gram-positiva (probablemente una Actinobacteria), que mediante la sustitución de la pared bacteriana de peptidoglicano por otra de glicoproteína daría lugar a un organismo Neomura.[35] [36]

Las bacterias también han estado implicadas en la segunda gran divergencia evolutiva, la que separó Archaea de Eukarya. Se considera que las mitocondrias de los eucariontes proceden de la endosimbiosis de una proteobacteria alfa.[37] [38] En este caso, el antepasado de los eucariontes, que posiblemente estaba relacionado con las arqueas (el organismo Neomura), ingirió una proteobacteria que, al escapar a la digestión, se desarrolló en el citoplasma y dio lugar a las mitocondrias. Estas se pueden encontrar en todos los eucariontes, aunque a veces en formas muy reducidas, como en los protistas amitocondriales. Después, e independientemente, una segunda endosimbiosis por parte de algún eucarionte mitocondrial con una cianobacteria condujo a la formación de los cloroplastos de algas y plantas. Se conocen incluso algunos grupos de algas que se han originado claramente de acontecimientos posteriores de endosimbiosis por parte de eucariotas heterótrofos que, tras ingerir algas eucariotas, se convirtieron en plastos de segunda generación.[39] [40]


Morfología bacteriana [editar]
Existen bacterias con múltiples morfologías.Las bacterias presentan una amplia variedad de tamaños y formas. La mayoría presentan un tamaño diez veces menor que el de las células eucariotas, es decir, entre 0,5 y 5 μm. Sin embargo, algunas especies como Thiomargarita namibiensis y Epulopiscium fishelsoni llegan a alcanzar los 0,5 mm, lo cual las hace visibles al ojo desnudo.[41] En el otro extremo se encuentran bacterias más pequeñas conocidas, entre las que cabe destacar las pertenecientes al género Mycoplasma, las cuales llegan a medir solo 0,3 µm, es decir, tan pequeñas como los virus más grandes.[42]

La forma de las bacterias es muy variada y, a menudo, una misma especie adopta distintos tipos morfológicos, lo que se conoce como pleomorfismo. De todas formas, podemos distinguir tres tipos fundamentales de bacterias:

Coco (del griego kókkos, grano): de forma esférica.
Diplococo: cocos en grupos de dos.
Tetracoco: cocos en grupos de cuatro.
Estreptococo: cocos en cadenas.
Estafilococo: cocos en agrupaciones irregulares o en racimo.
Bacilo (del latín baculus, varilla): en forma de bastoncillo.
Formas helicoidales:
Vibrio: ligeramente curvados y en forma de coma, judía o cacahuete.
Espirilo: en forma helicoidal rígida o en forma de tirabuzón.
Espiroqueta: en forma de tirabuzón (helicoidal flexible).
Algunas especies presentan incluso formas tetraédricas o cúbicas.[43] Esta amplia variedad de formas es determinada en última instancia por la composición de la pared celular y el citoesqueleto, siendo de vital importancia, ya que puede influir en la capacidad de la bacteria para adquirir nutrientes, unirse a superficies o moverse en presencia de estímulos.[44] [45]

A continuación se citan diferentes especies con diversos patrones de asociación:

Neisseria gonorrhoeae en forma diploide (por pares).
Streptococcus en forma de cadenas.
Staphylococcus en forma de racimos.
Actinobacteria en forma de filamentos. Dichos filamentos suelen rodearse de una vaina que contiene multitud de células individuales, pudiendo llegar a ramificarse, como el género Nocardia, adquiriendo así el aspecto del micelio de un hongo.[46]

Rango de tamaños que presentan las células procariotas en relación a otros organismos y biomoléculas.Las bacterias presentan la capacidad de anclarse a determinadas superficies y formar un agregado celular en forma de capa denominado biopelícula o biofilme, los cuales pueden tener un grosor que va desde unos pocos micrómetros hasta medio metro. Estas biopelículas pueden congregar diversas especies bacterianas, además de protistas y arqueas, y se caracterizan por formar un conglomerado de células y componentes extracelulares, alcanzando así un nivel mayor de organización o estructura secundaria denominada microcolonia, a través de la cual existen multitud de canales que facilitan la difusión de nutrientes.[47] [48] En ambientes naturales tales como el suelo o la superficie de las plantas, la mayor parte de las bacterias se encuentran ancladas a las superficies en forma de biopelículas.[49] Dichas biopelículas deben ser tenidas en cuenta en las infecciones bacterianas crónicas y en los implantes médicos, ya que las bacterias que forman estas estructuras son mucho más difíciles de erradicar que las bacterias individuales.[50]

Por último, cabe destacar un tipo de morfología más compleja aún, observable en algunos microorganismos del grupo de las mixobacterias. Cuando estas bacterias se encuentran en un medio escaso en aminoácidos son capaces de detectar a las células de alrededor, en un proceso conocido como quorum sensing, en el cual todas las células migran hacia las demás y se agregan, dando lugar a cuerpos fructíferos que pueden alcanzar los 0,5 mm de longitud y contener unas 100.000 células.[51] Una vez formada dicha estructura las bacterias son capaces de llevar a cabo diferentes funciones, es decir, se diferencian, alcanzando así un cierto nivel de organización pluricelular. Por ejemplo, entre una y diez células migran a la parte superior del cuerpo fructífero y, una vez allí, se diferencian para dar lugar a un tipo de células latentes denominadas mixosporas, las cuales son más resistentes a la desecación y, en general, a condiciones ambientales adversas.[52]


Estructura de la célula bacteriana [editar]
Estructura de la célula bacteriana. A-Pili; B-Ribosomas; C-Cápsula; D-Pared celular; E-Flagelo; F-Citoplasma; G-Vacuola; H-Plásmido; I-Nucleoide; J-Membrana citoplasmática.Las bacterias son organismos relativamente sencillos. Sus dimensiones son muy reducidas, unos 2 μm de ancho por 7-8 μm de longitud en la forma cilíndrica (bacilo) de tamaño medio; aunque son muy frecuentes las especies de 0,5-1,5 μm.

Carecen de un núcleo delimitado por una membrana aunque presentan un nucleoide, una estructura elemental que contiene una gran molécula circular de ADN. El citoplasma carece de orgánulos delimitados por membranas y de las formaciones protoplasmáticas propias de las células eucariotas. En el citoplasma se pueden apreciar plásmidos, pequeñas moléculas circulares de ADN que coexisten con el nucleoide, contienen genes y son comúnmente usados por las bacterias en la conjugación. El citoplasma también contiene vacuolas (gránulos que contienen sustancias de reserva) y ribosomas (utilizados en la síntesis de proteínas).

Una membrana citoplasmática compuesta de lípidos rodea el citoplasma y, al igual que las células de las plantas, la mayoría posee una pared celular, que en este caso está compuesta por peptidoglicano (mureína). Algunas bacterias, además, presentan una segunda membrana lipídica (membrana externa) rodeando a la pared celular. El espacio comprendido entre la membrana citoplasmática y la pared celular (o la membrana externa si esta existe) se denomina espacio periplásmico. Algunas bacterias presentan una cápsula y otras son capaces de evolucionar a endosporas, estadios latentes capaces de resistir condiciones extremas. Entre las formaciones exteriores propias de la célula bacteriana destacan los flagelos y los pili.


Estructuras intracelulares [editar]
La membrana citoplasmática de las bacterias es similar a la de plantas y animales, si bien generalmente no presenta colesterol.La membrana citoplasmática bacteriana tiene una estructura similar a la de plantas y animales. Es una bicapa lipídica compuesta fundamentalmente de fosfolípidos en la que se insertan moléculas de proteínas. En las bacterias realiza numerosas funciones entre las que se incluyen las de barrera osmótica, transporte, biosíntesis, transducción de energía, centro de replicación de ADN y punto de anclaje para los flagelos. A diferencia de las membranas eucarióticas, generalmente no contiene esteroles (son excepciones micoplasmas y algunas proteobacterias), aunque puede contener componentes similares denominados hopanoides.

Muchas importantes reacciones bioquímicas que tienen lugar en las células se producen por la existencia de gradientes de concentración a ambos lados de una membrana. Este gradiente crea una diferencia potencial análoga a la de una batería eléctrica y permite a la célula, por ejemplo, el transporte de electrones y la obtención de energía. La ausencia de membranas internas en las bacterias significa que estas reacciones tienen que producirse a través de la propia membrana citoplasmática, entre el citoplasma y el espacio periplásmico.[53]

Puesto que las bacterias son procariotas no tienen orgánulos citoplasmáticos delimitados por membranas y por ello presentan pocas estructuras intracelulares. Carecen de núcleo celular, mitocondrias, cloroplastos y de los otros orgánulos presentes en las células eucariotas, tales como el aparato de Golgi y el retículo endoplasmático.[54] Como excepción, algunas bacterias contienen estructuras intracelulares rodeadas por membranas que pueden considerarse primitivos orgánulos. Ejemplos son los tilacoides de las cianobacterias, los compartimentos que contienen amonio monooxigenasa en Nitrosomonadaceae y diversas estructuras en Planctomycetes.[55]

Como todos los organismos vivos, las bacterias contienen ribosomas para la síntesis de proteínas, pero éstos son diferentes a los de eucariotas y arqueas.[56] La estructura de los ribosomas de arqueas y bacterias es similar, pues ambos son de tipo 70S mientras que los ribosomas eucariotas son de tipo 80S. Sin embargo, la mayoría de las proteínas ribosomiales, factores de traducción y ARNt arqueanos son más parecidos a los eucarióticos que a los bacterianos.

Muchas bacterias presentan vacuolas, gránulos intracelulares para el almacenaje de sustancias, como por ejemplo glucógeno,[57] polifosfatos,[58] azufre[59] o polihidroxialcanoatos.[60] Ciertas especies bacterianas fotosintéticas, tales como las cianobacterias, producen vesículas internas de gas que utilizan para regular su flotabilidad y así alcanzar la profundidad con intensidad de luz óptima y/o unos niveles de nutrientes óptimos.[61] Otras estructuras presentes en ciertas especies son los carboxisomas (que contienen enzimas para la fijación de carbono) y los magnetosomas (para la orientación magnética).


Elementos del citoesqueleto de Caulobacter crescentus. En la figura, estos elementos procarióticos se relacionan con sus homólogos eucariotas y se hipotetiza su función celular.[62] Debe tenerse en cuenta que las funciones en la pareja FtsZ-MreB se invirtieron durante la evolución al convertirse en tubulina-actina.Las bacterias no tienen un núcleo delimitado por membranas. El material genético está organizado en un único cromosoma situado en el citoplasma, dentro de un cuerpo irregular denominado nucleoide.[63] La mayoría de los cromosomas bacterianos son circulares, si bien existen algunos ejemplos de cromosomas lineales, por ejemplo, Borrelia burgdorferi. El nucleoide contiene el cromosoma junto con las proteínas asociadas y ARN. El orden Planctomycetes es una excepción, pues una membrana rodea su nucleoide y tiene varias estructuras celulares delimitadas por membranas.[55]

Anteriormente se pensaba que las células procariotas no poseían citoesqueleto, pero desde entonces se han encontrado homólogos bacterianos de las principales proteínas del citoesqueleto de los eucariontes.[62] Estos incluyen las proteínas estructurales FtsZ (que se ensambla en un anillo para mediar durante la división celular bacteriana) y MreB (que determina la anchura de la célula). El citoesqueleto bacteriano desempeña funciones esenciales en la protección, determinación de la forma de la célula bacteriana y en la división celular.[64]


Estructuras extracelulares [editar]Las bacterias disponen de una pared celular que rodea a su membrana citoplasmática. Las paredes celulares bacterianas están hechas de peptidoglicano (llamado antiguamente mureína). Esta sustancia está compuesta por cadenas de polisacárido enlazadas por péptidos inusuales que contienen aminoácidos D.[65] Estos aminoácidos no se encuentran en las proteínas, por lo que protegen a la pared de la mayoría de las peptidasas. Las paredes celulares bacterianas son distintas de las que tienen plantas y hongos, compuestas de celulosa y quitina, respectivamente.[66] Son también distintas a las paredes celulares de Archaea, que no contienen peptidoglicano. El antibiótico penicilina puede matar a muchas bacterias inhibiendo un paso de la síntesis del peptidoglicano.[66]


Paredes celulares bacterianas. Arriba: Bacteria Gram positiva. 1-membrana citoplasmática, 2-pared celular, 3-espacio periplásmico. Abajo: Bacteria Gram negativa. 4-membrana citoplasmática, 5-pared celular, 6-membrana externa, 7-espacio periplásmico.Existen dos diferentes tipos de pared celular bacteriana denominadas Gram-positiva y Gram-negativa, respectivamente. Estos nombres provienen de la reacción de las pared celular a la tinción de Gram, un método tradicionalmente empleado para la clasificación de las especies bacterianas.[67] Las bacterias Gram-positivas tienen una pared celular gruesa que contiene numerosas capas de peptidoglicano en las que se inserta ácido teicoico. En cambio, las bacterias Gram-negativas tienen una pared relativamente fina, consistente en unas pocas capas de peptidoglicano, rodeada por una segunda membrana lipídica (la membrana externa) que contiene lipopolisacáridos y lipoproteínas.

Las micoplasmas son una excepción, pues carecen de pared celular. La mayoría de las bacterias tienen paredes celulares Gram-negativas; solamente son Gram-positivas Firmicutes y Actinobacteria. Estos dos grupos eran antiguamente conocidos como bacterias Gram-positivas de contenido GC bajo y bacterias Gram-positivas de contenido GC alto, respectivamente.[68] Estas diferencias en la estructura de la pared celular dan lugar a diferencias en la susceptibilidad antibiótica. Por ejemplo, la vancomicina puede matar solamente a bacterias Gram-positivas y es ineficaz contra patógenos Gram-negativos, tales como Haemophilus influenzae o Pseudomonas aeruginosa.[69] Dentro del filo Actinobacteria cabe hacer una mención especial al género Mycobacterium, el cual, si bien se encuadra dentro de las Gram positivas, no parece serlo desde el punto de vista empírico, ya que su pared no retiene el tinte. Esto se debe a que presentan una pared celular poco común, rica en ácidos micólicos, de carácter hidrófobo y ceroso y bastante gruesa, lo que les confiere una gran resistencia.


Helicobacter pylori visto al microscopio electrónico, mostrando numerosos flagelos sobre la superficie celular.Muchas bacterias tienen una capa S de moléculas de proteína de estructura rígida que cubre la pared celular.[70] Esta capa proporciona protección química y física para la superficie celular y puede actuar como una barrera de difusión macromolecular. Las capas S tienen diversas (aunque todavía no bien comprendidas) funciones. Por ejemplo, en el género Campylobacter actúan como factores de virulencia y en la especie Bacillus stearothermophilus contienen enzimas superficiales.[71]

Los flagelos son largos apéndices filamentosos compuestos de proteínas y utilizados para el movimiento. Tienen un diámetro aproximado de 20 nm y una longitud de hasta 20 μm. Los flagelos son impulsados por la energía obtenida de la transferencia de iones. Esta transferencia es impulsada por el gradiente electroquímico que existe entre ambos lados de la membrana citoplasmática.[72]


Escherichia coli presenta unas 100-200 fimbrias que utiliza para adherirse a las células epiteliales o al tracto urogenital.Las fimbrias son filamentos finos de proteínas que se distribuyen sobre la superficie de la célula. Tienen un diámetro aproximado de 2-10 nm y una longitud de hasta varios μm. Cuando se observan a través del microscopio electrónico se asemejan a pelos finos. Las fimbrias ayudan a la adherencia de las bacterias a las superficies sólidas o a otras células y son esenciales en la virulencia de algunos patógenos.[73] Los pili son apéndices celulares ligeramente mayores que las fimbrias y se utilizan para la transferencia de material genético entre bacterias en un proceso denominado conjugación bacteriana.[74]


Estructuras extracelulares bacterianas: 1-cápsula, 2-glicocalix (capa mucosa), 3-biopelícula.Muchas bacterias son capaces de acumular material en el exterior para recubrir su superficie. Dependiendo de la rigidez y su relación con la célula se clasifican en cápsulas y glicocalix. La cápsula es una estructura rígida que se une firmemente a la superficie bacteriana, en tanto que el glicocalix es flexible y se une de forma lasa. Estas estructuras protegen a las bacterias pues dificultan que sean fagocitadas por células eucariotas tales como los macrófagos.[75] También pueden actuar como antígenos y estar implicadas en el reconocimiento bacteriano, así como ayudar a la adherencia superficial y a la formación de biopelículas.[76]

La formación de estas estructuras extracelulares depende del sistema de secreción bacteriano. Este sistema transfiere proteínas desde el citoplasma al periplasma o al espacio que rodea a la célula. Se conocen muchos tipos de sistemas de secreción, que son a menudo esenciales para la virulencia de los patógenos, por lo que son extensamente estudiados.[77]


Endosporas [editar]Véase también: Endospora

Bacillus anthracis (teñido púrpura) desarrollándose en el líquido cefalorraquídeo. Cada pequeño segmento es una bacteria.Ciertos géneros de bacterias Gram-positivas, tales como Bacillus, Clostridium, Sporohalobacter, Anaerobacter y Heliobacterium, pueden formar endosporas.[78] Las endosporas son estructuras durmientes altamente resistentes cuya función primaria es sobrevivir cuando las condiciones ambientales son adversas. En casi todos los casos, las endosporas no forman parte de un proceso reproductivo, aunque Anaerobacter puede formar hasta siete endosporas a partir de una célula.[79] Las endosporas tienen una base central de citoplasma que contiene ADN y ribosomas, rodeada por una corteza y protegida por una cubierta impermeable y rígida.

Las endosporas no presentan un metabolismo detectable y pueden sobrevivir a condiciones físicas y químicas extremas, tales como altos niveles de luz ultravioleta, rayos gamma, detergentes, desinfectantes, calor, presión y desecación.[80] En este estado durmiente, las bacterias pueden seguir viviendo durante millones de años,[81] [82] e incluso pueden sobrevivir en la radiación y vacío del espacio exterior.[83] Las endosporas pueden también causar enfermedades. Por ejemplo, puede contraerse carbunco por la inhalación de endosporas de Bacillus anthracis y tétanos por la contaminación de las heridas con endosporas de Clostridium tetani.[84]


Metabolismo [editar]Artículo principal: Metabolismo microbiano

Filamento (una colonia) de cianobacteria fotosintética.En contraste con los organismos superiores, las bacterias exhiben una gran variedad de tipos metabólicos.[85] La distribución de estos tipos metabólicos dentro de un grupo de bacterias se ha utilizado tradicionalmente para definir su taxonomía, pero estos rasgos no corresponden a menudo con las clasificaciones genéticas modernas.[86] El metabolismo bacteriano se clasifica en base a tres criterios importantes: el origen del carbono, la fuente de energía y los donadores de electrones. Un criterio adicional para clasificar a los microorganismos que respiran es el receptor de electrones usado en la respiración.[87]

Según la fuente de carbono, las bacterias se pueden clasificar como:

Heterótrofas, cuando usan compuestos orgánicos.
Autótrofas, cuando el carbono celular se obtiene mediante la fijación del dióxido de carbono.
Las bacterias autótrofas típicas son las cianobacterias fotosintéticas, las bacterias verdes del azufre y algunas bacterias púrpura. Pero hay también muchas otras especies quimiolitotrofas, por ejemplo, las bacterias nitrificantes y oxidantes del azufre.[88]

Según la fuente de energía, las bacterias pueden ser:

Fototrofas, cuando emplean la luz a través de la fotosíntesis.
Quimiotrofas, cuando obtienen energía a partir de sustancias químicas que son oxidadas principalmente a expensas del oxígeno (respiración aerobia) o de otros receptores de electrones alternativos (respiración anaerobia).
Según los donadores de electrones, las bacterias también se pueden clasificar como:

Litotrofas, si utilizan como donadores de electrones compuestos inorgánicos.
Organotrofas, si utilizan como donadores de electrones compuestos orgánicos.
Los organismos quimiotrofos usan donadores de electrones para la conservación de energía (durante la respiración aerobia, anaerobia y la fermentación) y para las reacciones biosintéticas (por ejemplo, para la fijación del dióxido de carbono), mientras que los organismos fototrofos los utilizan únicamente con propósitos biosintéticos.


Bacterias del hierro en un regato. Estos microorganismos quimiolitotrofos obtienen la energía que necesitan por oxidación del óxido ferroso a óxido férrico.Los organismos que respiran usan compuestos químicos como fuente de energía, tomando electrones del sustrato reducido y transfiriéndolos a un receptor terminal de electrones en una reacción redox. Esta reacción desprende energía que se puede utilizar para sintetizar ATP y así mantener activo el metabolismo. En los organismos aerobios, el oxígeno se utiliza como receptor de electrones. En los organismos anaerobios se utilizan como receptores de electrones otros compuestos inorgánicos tales como nitratos, sulfatos o dióxido de carbono. Esto conduce a que se lleven a cabo los importantes procesos biogeoquímicos de la desnitrificación, la reducción del sulfato y la acetogénesis, respectivamente. Otra posibilidad es la fermentación, un proceso de oxidación incompleta, totalmente anaeróbico, siendo el producto final un compuesto orgánico, que al reducirse será el receptor final de los electrones. Ejemplos de productos de fermentación reducidos son el lactato (en la fermentación láctica), etanol (en la fermentación alcohólica), hidrógeno, butirato, etc. La fermentación es posible porque el contenido de energía de los sustratos es mayor que el de los productos, lo que permite que los organismos sinteticen ATP y mantengan activo su metabolismo.[89] [90] Los organismos anaerobios facultativos pueden elegir entre la fermentación y diversos receptores terminales de electrones dependiendo de las condiciones ambientales en las cuales se encuentren.

Las bacterias litotrofas pueden utilizar compuestos inorgánicos como fuente de energía. Los donadores de electrones inorgánicos más comunes son el hidrógeno, el monóxido de carbono, el amoniaco (que conduce a la nitrificación), el hierro ferroso y otros iones de metales reducidos, así como varios compuestos de azufre reducidos. En determinadas ocasiones, las bacterias metanotrofas pueden usar gas metano como fuente de electrones y como sustrato simultáneamente, para el anabolismo del carbono.[91] En la fototrofía y quimiolitotrofía aerobias, se utiliza el oxígeno como receptor terminal de electrones, mientras que bajo condiciones anaeróbicas se utilizan compuestos inorgánicos. La mayoría de los organismos litotrofos son autótrofos, mientras que los organismos organotrofos son heterótrofos.

Además de la fijación del dióxido de carbono mediante la fotosíntesis, algunas bacterias también fijan el gas nitrógeno usando la encima nitrogenasa. Esta característica es muy importante a nivel ambiental y se puede encontrar en bacterias de casi todos los tipos metabólicos enumerados anteriormente, aunque no es universal.[92] El metabolismo microbiano puede jugar un papel importante en la biorremediación pues, por ejemplo, algunas especies pueden realizar el tratamiento de las aguas residuales y otras son capaces de degradar los hidrocarburos, sustancias tóxicas e incluso radiactivas. En cambio, las bacterias reductoras de sulfato son en gran parte responsables de la producción de formas altamente tóxicas de mercurio (metil- y dimetil-mercurio) en el ambiente.[93]


Movimiento [editar]Véase también: Flagelo

Los diferentes tipos de disposición de los flagelos bacterianos: A-Monotrico; B-Lofotrico; C-Anfitrico; D-Peritrico.Algunas bacterias son inmóviles y otras limitan su movimiento a cambios de profundidad. Por ejemplo, cianobacterias y bacterias verdes del azufre contienen vesículas de gas con las que pueden controlar su flotabilidad y así conseguir un óptimo de luz y alimento.[94] Las bacterias móviles pueden desplazarse por deslizamiento, mediante contracciones o más comúnmente usando flagelos. Algunas bacterias pueden deslizarse por superficies sólidas segregando una sustancia viscosa, pero el mecanismo que actúa como propulsor es todavía desconocido. En el movimiento mediante contracciones, la bacteria usa su pilus de tipo IV como gancho de ataque, primero lo extiende, anclándolo y después lo contrae con una fuerza notable (>80 pN).[95]

El flagelo bacteriano es un largo apéndice filamentoso helicoidal propulsado por un motor rotatorio (como una hélice) que puede girar en los dos sentidos. El motor utiliza como energía un gradiente electroquímico a través de la membrana. Los flagelos están compuestos por cerca de 20 proteínas, con aproximadamente otras 30 proteínas para su regulación y coordinación.[94] Hay que tener en cuenta que, dado el tamaño de la bacteria, el agua les resulta muy viscosa y el mecanismo de propulsión debe ser muy potente y eficiente. Los flagelos bacterianos se encuentran tanto en las bacterias Gram-positivas como Gram-negativas y son completamente diferentes de los eucarióticos y, aunque son superficialmente similares a los arqueanos, se consideran no homólogos.


El flagelo bacteriano es un apéndice movido por un motor rotatorio. El rotor puede girar a 6.000-17.000 rpm, pero el apéndice usualmente sólo alcanza 200-1000 rpm. 1-filamento, 2-espacio periplásmico, 3-codo, 4-juntura, 5-anillo L, 6-eje, 7-anillo P, 8-pared celular, 9-estator, 10-anillo MS, 11-anillo C, 12-sistema de secreción de tipo III, 13-membrana externa, 14-membrana citoplasmática, 15-punta.Según el número y disposición de los flagelos en la superficie de la bacteria se distinguen los siguientes tipos: un solo flagelo (monotrico), un flagelo en cada extremo (anfitrico), grupos de flagelos en uno o en los dos extremos (lofotrico) y flagelos distribuidos sobre toda la superficie de la célula (peritricos). En un grupo único de bacterias, las espiroquetas, se presentan unos flagelos especializados, denominados filamentos axiales, localizados intracelularmente en el espacio periplásmico, entre las dos membranas. Estos producen un movimiento rotatorio que hace que la bacteria gire como un sacacorchos desplazándose hacia delante.[94]

Muchas bacterias (tales como E. coli) tienen dos tipos de movimiento: en línea recta (carrera) y aleatorio. En este último, se realiza un movimiento tridimensional aleatorio al combinar la bacteria carreras cortas con virajes al azar.[96] Las bacterias móviles pueden presentar movimientos de atracción o repulsión determinados por diferentes estímulos. Estos comportamientos son denominados taxis, e incluyen diversos tipos como la quimiotaxis, la fototaxis o la magnetotaxis.[97] [98] En el peculiar grupo de las mixobacterias, las células individuales se mueven juntas formando ondas de células, que terminarán agregándose para formar los cuerpos fructíferos característicos de este género.[99] El movimiento de las mixobacterias se produce solamente sobre superficies sólidas, en contraste con E. coli, que es móvil tanto en medios líquidos como sólidos.

Varias especies de Listeria y Shigella se mueven dentro de las células huésped apropiándose de su citoesqueleto, que normalmente movería los orgánulos. La polimerización de actina crea un empuje en un extremo de la bacteria que la mueve a través del citoplasma de la célula huésped.[100]


Reproducción [editar]
Modelo de divisiones binarias sucesivas en el microorganismo Escherichia coli.En las bacterias, el aumento en el tamaño de las células (crecimiento) y la reproducción por división celular están íntimamente ligadas, como en la mayor parte de los organismos unicelulares. Las bacterias crecen hasta un tamaño fijo y después se reproducen por fisión binaria, una forma de reproducción asexual.[101] En condiciones apropiadas, una bacteria Gram-positiva puede dividirse cada 20 – 30 minutos y una Gram-negativa cada 15 – 20 minutos, y en alrededor de 16 horas su número puede ascender a unos 5.000 millones (aproximadamente el número de personas que habitan la Tierra). Bajo condiciones óptimas, algunas bacterias pueden crecer y dividirse extremadamente rápido, tanto como cada 9,8 minutos.[102] En la división celular se producen dos células hijas idénticas. Algunas bacterias, todavía reproduciéndose asexualmente, forman estructuras reproductivas más complejas que facilitan la dispersión de las células hijas recién formadas. Ejemplos incluyen la formación de cuerpos fructíferos (esporangios) en las mixobacterias, la formación de hifas en Streptomyces y la gemación. En la gemación una célula forma una protuberancia que a continuación se separa y produce una nueva célula hija.

Por otro lado, cabe destacar un tipo de reproducción sexual en bacterias, denominada parasexualidad bacteriana. En este caso, las bacterias son capaces de intercambiar material genético en un proceso conocido como conjugación bacteriana. Durante el proceso una bacteria donante y una bacteria receptora llevan a cabo un contacto mediante pelos sexuales huecos o pili, a través de los cuales se transfiere una pequeña cantidad de ADN independiente o plásmido conjugativo. El mejor conocido es el plásmido F de E. coli, que además puede integrarse en el cromosoma bacteriano. En este caso recibe el nombre de episoma, y en la transferencia arrastra parte del cromosoma bacteriano. Se requiere que exista síntesis de ADN para que se produzca la conjugación. La replicación se realiza al mismo tiempo que la transferencia.


Crecimiento [editar]
Fases del crecimiento bacteriano.El crecimiento bacteriano sigue tres fases. Cuando una población bacteriana se encuentra en un nuevo ambiente con elevada concentración de nutrientes que le permiten crecer necesita un período de adaptación a dicho ambiente. Esta primera fase se denomina fase de adaptación o fase lag y conlleva un lento crecimiento, donde las células se preparan para comenzar un rápido crecimiento, y una elevada tasa de biosíntesis de las proteínas necesarias para ello, como ribosomas, proteínas de membrana, etc.[103] La segunda fase de crecimiento se denomina fase exponencial, ya que se caracteriza por el crecimiento exponencial de las células. La velocidad de crecimiento durante esta fase se conoce como la tasa de crecimiento k y el tiempo que tarda cada célula en dividirse como el tiempo de generación g. Durante esta fase, los nutrientes son metabolizados a la máxima velocidad posible, hasta que dichos nutrientes se agoten, dando paso a la siguiente fase. La última fase de crecimiento se denomina fase estacionaria y se produce como consecuencia del agotamiento de los nutrientes en el medio. En esta fase las células reducen drásticamente su actividad metabólica y comienzan a utilizar como fuente energética aquellas proteínas celulares no esenciales. La fase estacionaria es un período de transición desde el rápido crecimiento a un estado de respuesta a estrés, en el cual se activa la expresión de genes involucrados en la reparación del ADN, en el metabolismo antioxidante y en el transporte de nutrientes.[104]


Genética [editar]
Esquema de la conjugación bacteriana. 1-La célula donante genera un pilus. 2-El pilus se une a la célula receptora y ambas células se aproximan. 3-El plásmido móvil se desarma y una de las cadenas de ADN es transferida a la célula receptora. 4-Ambas células sintetizan la segunda cadena y regeneran un plásmido completo. Además, ambas células generan nuevos pili y son ahora viables como donantes.La mayoría de las bacterias tienen un único cromosoma circular cuyo tamaño puede ir desde sólo 160.000 pares de bases en la bacteria endosimbionte Candidatus Carsonella ruddii[105] a los 12.200.000 pares de bases de la bacteria del suelo Sorangium cellulosum.[106] Las espiroquetas del género Borrelia (que incluyen, por ejemplo, a Borrelia burgdorferi, la causa de la enfermedad de Lyme) son una notable excepción a esta regla pues contienen un cromosoma lineal.[107] Las bacterias pueden tener también plásmidos, pequeñas móleculas de ADN extra-cromosómico que pueden contener genes responsables de la resistencia a los antibióticos o factores de virulencia. Otro tipo de ADN bacteriano proviene de la integración de material genético procedente de bacteriófagos (los virus que infectan bacterias). Existen muchos tipos de bacteriófagos, algunos simplemente infectan y rompen las células huésped bacterianas, mientras que otros se insertan en el cromosoma bacteriano. De esta forma se pueden insertar genes del virus que contibuyan al fenotipo de la bacteria. Por ejemplo, en la evolución de Escherichia coli O157:H7 y Clostridium botulinum, los genes tóxicos aportados por un bacteriófago convirtieron a una inofensiva bacteria ancestral en un patógeno letal.[108] [109]


Imagen de un bacteriófago (virus que infecta bacterias).Las bacterias, como organismos asexuales que son, heredan copias idénticas de genes, es decir, son clones. Sin embargo, pueden evolucionar por selección natural mediante cambios en el ADN debidos a mutaciones y a la recombinación genética. Las mutaciones provienen de errores durante la réplica del ADN o por exposición a agentes mutagénicos. Las tasas de mutación varían ampliamente entre las diversas especies de bacterias e incluso entre diferentes cepas de una misma especie de bacteria.[110] Los cambios genéticos pueden producirse al azar o ser seleccionados por estrés, en donde los genes implicados en algún proceso que limita el crecimiento tienen una mayor tasa de mutación.[111]

Las bacterias también pueden transferirse material genético entre células. Esto puede realizarse de tres formas principalmente. En primer lugar, las bacterias pueden recoger ADN exógeno del ambiente en un proceso denominado transformación. Los genes también se pueden transferir por un proceso de transducción mediante el cual un bacteriófago introduce ADN extraño en el cromosoma bacteriano. El tercer método de transferencia de genes es por conjugación bacteriana, en donde el ADN se transfiere a través del contacto directo (por medio de un pilus) entre células. Esta adquisición de genes de otras bacterias o del ambiente se denomina transferencia de genes horizontal y puede ser común en condiciones naturales[112] La transferencia de genes es especialmente importante en la resistencia a los antibióticos, pues permite una rápida diseminación de los genes responsables de dicha resistencia entre diferentes patógenos.[113]


Interacciones con otros organismos [editar]A pesar de su aparente simplicidad, las bacterias pueden formar asociaciones complejas con otros organismos. Estas asociaciones se pueden clasificar como parasitismo, mutualismo y comensalismo.


Comensales [editar]Debido a su pequeño tamaño, las bacterias comensales son ubicuas y crecen sobre animales y plantas exactamente igual a como crecerían sobre cualquier otra superficie. Así, por ejemplo, grandes poblaciones de estos organismos son las causantes del mal olor corporal y su crecimiento puede verse aumentado con el calor y el sudor.


Mutualistas [editar]Ciertas bacterias forman asociaciones íntimas con otros organismos, que les son imprescindibles para su supervivencia. Una de estas asociaciones mutualistas es la transferencia de hidrógeno entre especies. Se produce entre grupos de bacterias anaerobias que consumen ácidos orgánicos tales como ácido butírico o ácido propiónico y producen hidrógeno, y las archaea metanógenas que consumen dicho hidrógeno.[114] Las bacterias en esta asociación no pueden consumir los ácidos orgánicos cuando el hidrógeno se acumula a su alrededor. Solamente la asociación íntima con las archaea mantiene una concentración de hidrógeno lo bastante baja para permitir que las bacterias crezcan.

En el suelo, los microorganismos que habitan la rizosfera (la zona que incluye la superficie de la raíz y la tierra que se adhiere a ella) realizan la fijación de nitrógeno, convirtiendo el nitrógeno atmosférico (en estado gaseoso) en compuestos nitrogenados.[115] Esto proporciona a muchas plantas, que no pueden fijar el nitrógeno por sí mismas, una forma fácilmente absorbible de nitrógeno.

Muchas otras bacterias se encuentran como simbiontes en seres humanos y en otros organismos. Por ejemplo, en el tracto digestivo proliferan unas mil especies bacterianas. Sintetizan vitaminas tales como ácido fólico, vitamina K y biotina. También fermentan los carbohidratos complejos indigeribles y convierten las proteínas de la leche en ácido láctico (por ejemplo, Lactobacillus).[116] [117] [118] Además, la presencia de esta flora intestinal inhibe el crecimiento de bacterias potencialmente patógenas (generalmente por exclusión competitiva). Muchas veces estas bacterias beneficiosas se venden como suplementos dietéticos probióticos.[119]


Patógenos [editar]
Micrografía electrónica con colores realzados que muestra a la especie Salmonella typhimurium (células rojas) invadiendo células humanas en cultivo.Las bacterias patógenas son una de las principales causas de las enfermedades y de la mortalidad humana, causando infecciones tales como el tétanos, la fiebre tifoidea, la difteria, la sífilis, el cólera, intoxicaciones alimentarias, la lepra y la tuberculosis. Hay casos en los que la etiología o causa de una enfermedad conocida se descubre solamente después de muchos años, como fue el caso de la úlcera péptica y Helicobacter pylori. Las enfermedades bacterianas son también importantes en la agricultura y en la ganadería, donde existen multitud de enfermedades como por ejemplo la mancha de la hoja, la plaga de fuego, la enfermedad de Johne, la mastitis, la salmonela y el carbunco.

Cada especie de patógeno tiene un espectro característico de interacciones con sus huéspedes humanos. Algunos organismos, tales como Staphylococcus o Streptococcus, pueden causar infecciones de la piel, pulmonía, meningitis e incluso sepsis, una respuesta inflamatoria sistémica que produce shock, vasodilatación masiva y muerte.[120] Sin embargo, estos organismos son también parte de la flora humana normal y se encuentran generalmente en la piel o en la nariz sin causar ninguna enfermedad.

Otros organismos causan invariablemente enfermedades en los seres humanos. Por ejemplo, el género Rickettsia, que son parásitos intracelulares obligados capaces de crecer y reproducirse solamente dentro de las células de otros organismos. Una especie de Rickettsia causa el tifus, mientras que otra ocasiona la fiebre de las Montañas Rocosas. Chlamydiae, otro filo de parásitos obligados intracelulares, contiene especies que causan neumonía, infecciones urinarias y pueden estar implicadas en enfermedades cardíacas coronarias.[121] Finalmente, ciertas especies tales como Pseudomonas aeruginosa, Burkholderia cenocepacia y Mycobacterium avium son patógenos oportunistas y causan enfermedades principalmente en las personas que sufren inmunosupresión o fibrosis quística.[122] [123]

Las infecciones bacterianas se pueden tratar con antibióticos, que se clasifican como bactericidas, si matan bacterias, o como bacterioestáticos, si solo detienen el crecimiento bacteriano. Existen muchos tipos de antibióticos y cada tipo inhibe un proceso que difiere en el patógeno con respecto al huésped. Ejemplos de antibióticos de toxicidad selectiva son el cloranfenicol y la puromicina, que inhiben el ribosoma bacteriano, pero no el ribosoma eucariota que es estructuralmente diferente.[124] Los antibióticos se utilizan para tratar enfermedades humanas y en la ganadería intensiva para promover el crecimiento animal. Esto último puede contribuir al rápido desarrollo de la resistencia antibiótica de las poblaciones bacterianas.[125] Las infecciones se pueden prevenir con medidas antisépticas tales como la esterilización de la piel antes de las inyecciones y con el cuidado apropiado de los catéteres. Los instrumentos quirúrgicos y dentales también son esterilizados para prevenir la contaminación e infección por bacterias. Los desinfectantes tales como la lejía se utilizan para matar bacterias u otros patógenos que se depositan sobre las superficies y así prevenir la contaminación y reducir el riesgo de infección.

La siguiente tabla muestra algunas enfermedades humanas producidas por bacterias:

Enfermedad Agente Principales síntomas
Brucelosis Brucella spp. Fiebre ondulante, adenopatía, endocarditis, neumonía.
Carbunco Bacillus anthracis Fiebre, pápula cutánea, septicemia.
Cólera Vibrio cholerae Diarrea, vómitos, deshidratación.
Difteria Corynebacterium diphtheriae Fiebre, amigdalitis, membrana en la garganta, lesiones en la piel.
Escarlatina Streptococcus pyogenes Fiebre, amigdalitis, eritema.
Erisipela Streptococcus spp. Fiebre, eritema, prurito, dolor.
Fiebre Q Coxiella burnetii Fiebre alta, cefalea intensa, mialgia, confusión, vómitos, diarrea.
Fiebre tifoidea Salmonella typhi, S. paratyphi Fiebre alta, bacteriemia, cefalalgia, estupor, tumefacción de la mucosa nasal, lengua tostada, úlceras en el paladar, hepatoesplenomegalia, diarrea, perforación intestinal.
Legionelosis Legionella pneumophila Fiebre, neumonía
Neumonía Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus,
Klebsiella pneumoniae, Mycoplasma spp., Chlamydia spp. Fiebre alta, expectoración amarillenta y/o sanguinolenta, dolor torácico.
Tuberculosis Mycobacterium tuberculosis Fiebre, cansancio, sudor nocturno, necrosis pulmonar.
Tétanos Clostridium tetani Fiebre, parálisis.


Clasificación e identificación [editar]Artículo principal: Clasificación científica

Cultivo de E. coli, donde cada punto es una colonia.La clasificación taxonómica busca describir y diferenciar la amplia diversidad de especies bacterianas poniendo nombres y agrupando organismos según sus similitudes. Las bacterias pueden clasificarse en base a diferentes criterios, como estructura celular, metabolismo o en base a diferencias en determinados componentes como ADN, ácidos grasos, pigmentos, antígenos o quinonas.[126] Sin embargo, aunque estos criterios permitían la identificación y clasificación de cepas bacterianas, aún no quedaba claro si estas diferencias representaban variaciones entre especies diferentes o entre distintas cepas de la misma especie. Esta incertidumbre se debía a la ausencia de estructuras distintivas en la mayoría de las bacterias y a la existencia de la transferencia horizontal de genes entre especies diferentes,[127] la cual da lugar a que bacterias muy relacionadas puedan llegar a presentar morfologías y metabolismos muy diferentes. Por ello, y con el fin de superar esta incertidumbre, la clasificación bacteriana actual se centra en el uso de técnicas moleculares modernas (filogenia molecular), tales como la determinación del contenido de guanina/citosina, la hibridación genoma-genoma o la secuenciación de ADN ribosómico, el cual no se ve involucrado en la transferencia horizontal.[128]

El Comité Internacional de Sistemática de Procariotas (ICSP) es el organismo encargado de la nomenclatura, taxonomía y las normas según las cuales son designados los procariotas.[129] El ICSP es responsable de la publicación del Código Internacional de Nomenclatura de Bacterias (lista de nombres aprobados de especies y taxones bacterianos).[130] También publica la Revista Internacional de Bacteriología Sistemática (International Journal of Systematic Bacteriology).[131] En contraste con la nomenclatura procariótica, no hay una clasificación oficial de los procariotas porque la taxonomía sigue siendo una cuestión de criterio científico. La clasificación más aceptada es la elaborada por la oficina editorial del Manual Bergey de Bacteriología Sistemática (Bergey's Manual of Systematic Bacteriology) como paso preliminar para organizar el contenido de la publicación.[132] Esta clasificación, conocida como "The Taxonomic Outline of Bacteria and Archaea" (TOBA), está disponible en Internet.[133] Debido a la reciente introducción de la filogenia molecular y del análisis de las secuencias de genomas, la clasificación bacteriana actual es un campo en continuo cambio y plena expansión.[3] [134]

La identificación de bacterias en el laboratorio es particularmente relevante en medicina, donde la determinación de la especie causante de una infección es crucial a la hora de aplicar un correcto tratamiento. Por ello, la necesidad de identificar a los patógenos humanos ha dado lugar a un potente desarrollo de técnicas para la identificación de bacterias.


Streptococcus mutans visualizado con la tinción de Gram. Cada pequeño punto de la cadena es una bacteria.La técnica de tinción de membranas de bacterias de Gram, desarrollada por Hans Christian Gram en 1884,[67] ha supuesto un antes y un después en el campo de la medicina, y consiste en teñir con tintes específicos diversas muestras de bacterias en un portaobjetos para saber si se han teñido o no con dicho tinte.[135]

Una vez se han adicionado los tintes específicos en las muestras, y se ha lavado la muestra pasados unos minutos para evitar confusiones, hay que limpiarlas con unas gotas de alcohol etílico. La función del alcohol es la de eliminar el tinte de las bacterias, y es aquí donde se reconocen las bacterias que se han tomado: si la bacteria conserva el tinte, es una Gram positiva, las cuales poseen una pared más gruesa constituida por varias decenas de capas de diversos componentes proteicos; en el caso de que el tinte no se mantenga, la bacteria es una Gram negativa, la cual posee una pared de una composición diferente. La función biológica que posee ésta técnica es la de fabricar antibióticos específicos para esas bacterias.

Esta tinción es empleada en microbiología para la visualización de bacterias en muestras clínicas. También se emplea como primer paso en la distinción de diferentes especies de bacterias,[136] considerándose bacterias Gram positivas a aquellas que se tornan de color violeta y Gram negativas a las que se tornan de color rojo.[137] [138]

En el análisis de muestras clínicas suele ser un estudio fundamental por cumplir varias funciones:

Identificación preliminar de la bacteria causante de la infección.
Consideración de la calidad de la muestra biológica para el estudio, es decir, permite apreciar el número de células inflamatorias así como de células epiteliales. A mayor número de células inflamatorias en cada campo del microscopio, más probabilidad de que la flora que crezca en los medios de cultivo sea la representativa de la zona infectada. A mayor número de células epiteliales sucede los contrario, mayor probabilidad de contaminación con flora saprófita.
Utilidad como control de calidad del aislamiento bacteriano. Las cepas bacterianas identificadas en la tinción de Gram se deben corresponder con aislamientos bacterianos realizados en los cultivos. Si se observan mayor número de formas bacterianas que las aisladas, entonces hay que reconsiderar los medios de cultivos empleados así como la atmósfera de incubación.

Filogenia [editar]
Árbol filogenético de los seres vivos enfatizando los cambios en la estructura celular y considerando que Bacteria es el dominio más antiguo, de acuerdo con las ideas de Cavalier-Smith.[33]Las relaciones filogenéticas de los seres vivos son motivo de controversia y no hay un acuerdo general entre los diferentes autores. La siguiente figura muestra un árbol filogenético de los seres vivos basado en las ideas de Cavalier-Smith.[33] [34] Según este autor, la raíz del árbol se situaría entre las bacterias Gram-negativas, que serían los organismos más antiguos (existiendo desde hace 3.500 millones de años), mientras que Archaea y Eukarya serían relativamente recientes (de hace sólo 900 millones años). Un árbol alternativo podría construirse considerando que Archaea es el dominio más antiguo y poniendo la raíz del árbol en el punto indicado por el asterisco en la figura.

El árbol se basa en la estructura celular de los distintos seres vivos enfatizando en la envoltura celular (membrana citoplasmática, pared celular y membrana externa). Según este criterio, el dominio Bacteria contiene organismos con dos tipos distintos de organización básica, Gram-negativa y Gram-positiva, y además podemos subdividir a las Gram-negativas en dos subgrupos en función de la composición de la membrana externa.

Negibacteria (bacterias Gram negativas) presenta dos membranas lipídicas distintas, entre las que se localiza la pared celular, mientras que el resto de los organismos presentan una única membrana lipídica. Dentro de este grupo podemos distinguir dos subgrupos. Los subgrupos Eobacteria y Glycobacteria se distinguen por la composición de la membrana externa, que presenta solo simples fosfolípidos en los primeros e inserción de moléculas complejas de lipopolisacáridos en los segundos.

Posibacteria (bacterias Gram positivas) presenta una única membrana y la pared de peptidoglicano (mureína) se hace mucho más gruesa. Se considera que las posibacterias proceden de las negibacterias, y no al revés, porque las primeras presentan características moleculares y ultraestructurales más avanzadas. La pérdida de la membrana externa podría ser debida a la hipertrofia de la pared celular, que aumenta la resistencia de estos organismos, pero impide la transferencia de lípidos para formar la membrana externa. Estos organismos fueron probablemente los primeros que colonizaron el suelo.

Archaea y Eukarya probablemente tuvieron como origen una Posibacteria a través de un organismo Neomura que sustituyó la pared celular de peptidoglucano por otra de glicoproteína. A continuación y casi inmediatamente, las arqueas se adaptaron a ambientes calientes y ácidos, reemplazando los lípidos acilo éster de las bacterias por lípidos prenil éter, y usaron las glicoproteínas como una nueva pared rígida. Los eucariontes, en cambio, usaron la nueva superficie de proteínas como una capa flexible para desarrollar la fagocitosis, lo que los llevó, en última instancia, a profundos cambios en la estructura de la célula.


Cladograma [editar]El siguiente cladograma muestra más en detalle las relaciones entre los distintos grupos de seres vivos en donde las bacterias tienen un papel central, de acuerdo con las ideas de Cavalier-Smith:[33] [34]

[A]
Chlorobacteria



[B]
Hadobacteria



[C] [D] Cyanobacteria



[E] [F] Gracilicutes



[G]
Eurybacteria



[H] [I]
Endobacteria



[J]
Actinobacteria



[K] Neomura [L] Archaea



[M] Eukarya




























Leyendas:

Eobacteria (Chlorobacteria + Hadobacteria): [A] Bacteria Gram-negativa con pared de peptidoglicano; membrana externa carente de lipopolisacáridos; carencia de flagelos y endosporas; movilidad por deslizamiento bacterial; biología celular completamente desarrollada; citocromo c; clorosomas y fotosíntesis anoxigénica. [B] Omp85 (un componente del mecanismo de inserción de proteínas en la membrana externa); cuatro nuevas catalasas; citocromo b; fotosíntesis oxigénica, que podría haberse desarrollado en el antecesor común de Hadobacteria y Cyanobacteria, aunque los primeros son actualmente no fotosintéticos.
Glycobacteria (Cyanobacteria + Gracilicutes + Eurybacteria): [C] Revolución glicobacteriana: bacteria Gram-negativa con pared de peptidoglicano; membrana externa con inserción de moléculas complejas de lipopolisacáridos; hopanoides (agentes reforzantes de las membranas), ácido diaminopimélico, ToIC y TonB en la pared de peptidoglicano. [D] Ficobilisomas (estructuras de antena fotosintéticas presentes únicamente en cianobacterias y en ciertas algas). [E] Origen de los flagelos. [F] Cuatro insecciones: un aminoácido en Hsp60 y FtsZ y un dominio en las ARN polimerasas β y σ. [G] Formación de endosporas,
Posibacteria (Endobacteria + Actinobacteria): [H] Bacteria Gram-positiva: hipertrofia de la pared de peptidoglicano, pérdida de la membrana externa y origen de enzimas sortasas para enlazar las proteínas priplasmáticas a la pared celular y así evitar su pérdida. [I] Glicerol 1-P deshidrogenasa (enzima que forma el glicerolfosfato de imagen especular al encontrado en los éter fosfolípidos bacterianos y eucariotas y característico de las arqueas). [J] Origen de los proteasomas; fosfatidilinositol.
Neomura (Archaea + Eukarya): [K] Revolución Neomura: el peptidoglicano y las lipoproteínas son sustituidos por glicoproteínas. [L] ADN girasa inversa (que induce un superenrollamiento positivo en el ADN para aumentar su estabilidad térmica); lípidos éter isoprenoides en la membrana citoplasmática. [M] Fagotrofia; adquisición de mitocondrias; cambio en la estructura de la célula.

Filos bacterianos [editar]Los principales filos bacterianos se incluyen en este esquema de la siguiente forma:[34]

Eobacteria
Chlorobacteria
Chloroflexi (bacterias verdes no del azufre). Pequeño filo de bacterias que realizan la fotosíntesis anoxigénica mediante bacterioclorofila, por lo que no producen oxígeno. Su vía de fijación del carbono también difiere de la de otras bacterias fotosintéticas. Son aerobias facultativas y típicamente filamentosas.
Thermomicrobia. Pequeño filo de termófilos quimioheterótrofos.
Hadobacteria
Deinococcus-Thermus. Pequeño grupo de quimiorganotrofos extremófilos altamente resistentes. Unas especies soportan el calor y el frío extremo, mientras que otras son resistentes a la radiación y a las sustancias tóxicas.
Glycobacteria
Cyanobacteria (algas verde-azuladas). El grupo más importante de bacterias fotosintéticas. Presentan clorofila y realizan la fotosíntesis oxigénica. Son unicelulares o coloniales filamentosas.
Gracilicutes
Spirochaetes. Bacterias quimioheterótrofas con forma alargada típicamente enrollada en espiral que se desplazan mediante rotación. Muchas producen enfermedades.
Chlorobi (bacterias verdes del azufre). Es un pequeño filo de bacterias fototrofas mediante bacterioclorofila y anaerobias obligadas. Una especie es termófila y vive en fuentes hidrotermales.
Bacteroidetes. Un extenso filo de bacterias con amplia distribución en el medio ambiente, incluyendo el suelo, sedimentos, agua de mar y el tracto digestivo de los animales. Es un grupo heterógeneo que incluye aerobios obligados o anaerobios obligados, comensales, parásitos y formas de vida libre.
Fibrobacteres. Pequeño filo de que incluye muchas de las bacterias estomacales que permiten la degradación de la celulosa en los los rumiantes.
Proteobacteria (bacterias púrpura y relacionadas). Es un grupo muy diverso y el segundo más extenso entre las bacterias. Casi todas son heterótrofas y muchas causantes de enfermedades, pero los rizobios son simbiontes al realizar la fijación de nitrógeno y las bacterias púrpuras son fototrofas con bacterioclorofila.
Aquificae. Un pequeño grupo de bacterias quimiolitotrofas, termófilas o hipertermófilas. Se las encuentra en manantiales calientes, pozos sulfurosos y fuentes hidrotermales oceánicas.
Deferribacteres. Pequeño grupo de bacterias acuáticas anaerobias.
Chrysiogenetes Comprende una sola especie de quimiolitoautótrofo. Tiene una bioquímica y una forma de vida únicas: en vez de respirar oxígeno, respira arseniato.
Acidobacteria. Pequeño filo de bacterias acidófilas comunes en el suelo. Incluye una bacteria fototrofa usando bacterioclorofila.
Planctomycetes. Bacterias principalmente acuáticas aerobias encontradas en agua dulce, salobre y marina. Su ciclo biológico implica la alternancia entre células sésiles y flageladas. Se reproducen por gemación.
Chlamydiae. Un pequeño grupo de parásitos intracelulares obligados de las células eucariotas.
Lentisphaerae. Pequeño grupo de bacterias recientemente descubiertas en aguas marinas y hábitats terrestres anaerobios.
Verrucomicrobia. Comprende bacterias terrestres, acuáticas y algunas asociadas con huéspedes eucariotas.
Eurybacteria
Fusobacteria. Comprende un sólo género de bacterias heterótrofas anaerobias causantes de infecciones en humanos. Constituyen uno de los principales tipos de flora del aparato digestivo.
Thermotogae. Un filo de hipertermófilos, anaerobios obligados, heterótrofos fermentativos.
Posibacteria
Endobacteria
Dictyoglomi. Comprende una sola especie de hipertermófilo, quimioorganotrofo y aerobio.
Firmicutes. Es el grupo más extenso y comprende a las bacterias Gram positivas con contenido GC bajo. Se encuentran en diversos hábitats, incluyendo algunos patógenos notables. Una de las familias, Heliobacteria, obtiene su energía a través de la fotosíntesis.
Actinobacteria. Un extenso filo de bacterias Gram positivas de contenido GC alto. Son comunes en el suelo aunque algunas habitan en plantas y animales, incluyendo algunos patógenos.

Uso de las bacterias en la tecnología y la industria [editar]Muchas industrias dependen en parte o enteramente de la acción bacteriana. Gran cantidad de sustancias químicas importantes como alcohol etílico, ácido acético, alcohol butílico y acetona son producidas por bacterias específicas. También se emplean bacterias para el curado de tabaco, el curtido de cueros, caucho, algodón, etc. Las bacterias (a menudo Lactobacillus) junto con levaduras y mohos, se han utilizado durante miles de años para la preparación de alimentos fermentados tales como queso, mantequilla, encurtidos, salsa de soja, chucrut, vinagre, vino y yogur.[139] [140]

Las bacterias tienen una capacidad notable para degradar una gran variedad de compuestos orgánicos, por lo que se utilizan en el reciclado de basura y en biorremediación. Las bacterias capaces de degradar los hidrocarburos son de uso frecuente en la limpieza de los vertidos de petróleo.[141] Así por ejemplo, después del vertido del petrolero Exxon Valdez en 1989, en algunas playas de Alaska se usaron fertilizantes con objeto de promover el crecimiento de estas bacterias naturales. Estos esfuerzos fueron eficaces en las playas en las que la capa de petróleo no era demasiado espesa. Las bacterias también se utilizan para la biorremediación de basuras tóxicas industriales.[142] En la industria química, las bacterias son utilizadas en la síntesis de productos químicos enantioméricamente puros para uso farmacéutico o agroquímico.[143]

Las bacterias también pueden ser utilizadas para el control biológico de parásitos en sustitución de los pesticidas. Esto implica comúnmente a la especie Bacillus thuringiensis (también llamado BT), una bacteria de suelo Gram-positiva. Las subespecies de esta bacteria se utilizan como insecticidas específicos para lepidópteros.[144] Debido a su especificidad, estos pesticidas se consideran respetuosos con el medio ambiente, con poco o ningún efecto sobre los seres humanos, la fauna y la mayoría de los insectos beneficiosos, como por ejemplo, los polinizadores.[145] [146]


Cristales de insulina.Las bacterias son herramientas básicas en los campos de la biología, la genética y la bioquímica moleculares debido a su capacidad para crecer rápidamente y a la facilidad relativa con la que pueden ser manipuladas. Realizando modificaciones en el ADN bacteriano y examinando los fenotipos que resultan, los científicos pueden determinar la función de genes, enzimas y rutas metabólicas, pudiendo trasladar posteriormente estos conocimientos a organismos más complejos.[147] La comprensión de la bioquímica celular, que requiere cantidades enormes de datos relacionados con la cinética enzimática y la expresión de genes, permitirá realizar modelos matemáticos de organismos enteros. Esto es factible en algunas bacterias bien estudiada. Por ejemplo, actualmente está siendo desarrollado y probado el modelo del metabolismo de Escherichia coli.[148] [149] Esta comprensión del metabolismo y la genética bacteriana permite a la biotecnología la modificación de las bacterias para que produzcan diversas proteínas terapéuticas, tales como insulina, factores de crecimiento y anticuerpos.[150] [151]


Galería [editar]
Mycobacterium tuberculosis (Actinobacteria)

Chloroflexus (Chloroflexi)

Thermus aquaticus (Deinococcus-Thermus)

Oenococcus oeni (Firmicutes)


Bacillus cereus (Firmicutes)

Staphylococcus aureus (Firmicutes)

Campylobacter jejuni (Proteobacteria)

Bordetella bronchiseptica (Proteobacteria)


Escherichia coli (Proteobacteria)

Vibrio cholerae (Proteobacteria)

Leptospira (Spirochaetes)

Treponema pallidum (Spirochaetes)



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Véase también [editar]Bacteriófago.
Bacteriología.
Biotecnología.
Extremófilo.
Microbiología.
Nanobio.
Código Internacional de Nomenclatura de Bacterias.
Enfermedades bacterianas

Enlaces externos [editar]Wikispecies

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Wikcionario tiene definiciones para bacteria.
Bacterias: Cómo transformaron la Tierra
agronlin.tripod.com; datos sobre bacterias
Crea un cultivo de bacterias
Todar's Online Textbook of Bacteriology

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