Uno de los tres dominios de la vida (los otros son BACTERIA y Eucarya), conocido anteriormente como Archaebacteria bajo el taxon Bacteria, pero considerado ahora separado y diferente. Se caracterizan por: 1) la presencia de ARN de transferencia y de ARNs ribosómicos característicos; 2) la ausencia de peptidoglicanos en las paredes celulares; 3) la presencia de lípidos vinculados con el éter construidos a partir de subunidades de cadena ramificada; y 4) su aparición en hábitats inusuales. Mientras que la archaea recuerda a las bacterias en su morfología y organización genómica, recuerdan a la eucaria en su método de replicación genómica. El dominio contiene al menos cuatro reinos: CRENARCHAEOTA, EURYARCHAEOTA, NANOARCHAEOTA y KORARCHAEOTA.
Proteínas que se hallan en cualquier especie arqueológica.
Unidades genéticas funcionales de la ARCHAEA.
Ácido desoxirribonucleico que constituye el material genético de la archaea.
Ácido ribonucleico de la archaea que cumple funciones reguladoras y catalíticas así como participa en la síntesis de proteínas.
Complemento genético de un organismo arqueal (ARCHAEA) como está representado en su ADN.
Reino del dominio ARCHAEA que comprende organismos termoacidofílicos dependientes del azufre. Los dos órdenes son SULFOLOBALES y THERMOPROTEALES.
Cualquiera de los procesos mediante los cuales los factores citoplasmáticos o intercelulares influyen sobre el control diferencial de la acción génica en el arquea.
Especie de archaea halofílica que se encuentra en el Mar Muerto.
Relaciones entre grupos de organismos en función de su composición genética.
El hidrocarburo saturado más simple. Es un gas inflamable, incoloro, ligeramente soluble en agua. Es uno de los principales constituyentes del gas natural y se forma en la descomposición de materia orgánica.
Género de METHANOCOCCACEAE cocoides cuyos organismos se mueven por medio de un penacho de flagelos polares. Estos metágenos se encuentran en pantanos salinos, sedimentos marinos y estuarios, y en el tracto gastrointestinal de animales.
Uno de los tres dominios de la vida (los otros son Eukarya y ARCHAEA), también llamado Eubacteria. Son microorganismos procarióticos unicelulares que generalmente poseen paredes celulares rígidas, se multiplican por división celular y muestran tres formas principales: redonda o cocos, bastones o bacilos y espiral o espiroquetas. Las bacterias pueden clasificarse por su respuesta al OXÍGENO: aerobias, anaerobias o facultativamente anaerobias; por su modo de obtener su energía: quimiotróficas (mediante reacción química) o fototróficas (mediante reacción luminosa); las quimiotróficas por su fuente de energía química: litotróficas (a partir de compuestos inorgánicos) u organotróficas (a partir de compuestos orgánicos); y por donde obtienen su CARBONO: heterotróficas (de fuentes orgánicas)o autotróficas (a partir del DIÓXIDO DE CARBONO). También pueden ser clasificadas según tiñan o no(basado en la estructura de su PARED CELULAR) con tintura VIOLETA CRISTAL: gramnegativa o grampositiva.
Género de cocos ARCHAEA aeróbicos, quemolitotróficos cuyos organismos son termoacidofílicos. Sus células tienen forma muy irregular, a menudo lobuladas, pero ocasionalmente esféricas. Tienen una distribución mundial con organismos aislados de suelos calientes acídicos y del agua. El azufre se utiliza como fuente de energía.
Familia de METHANOBACTERIALES anaerobios, de forma variada desde cocos a bastoncillos. Las membranas celulares están compuestas principalmente por hidrocarburos poliisoprenoides que unen el eter al glicerol. Sus organismos se encuentran en hábitats anaerobios en la naturaleza.
Descripciones de secuencias específicas de aminoácidos, carbohidratos o nucleótidos que han aparecido en lpublicaciones y/o están incluidas y actualizadas en bancos de datos como el GENBANK, el Laboratorio Europeo de Biología Molecular (EMBL), la Fundación Nacional de Investigación Biomédica (NBRF) u otros archivos de secuencias.
Un filo de ARCHAEA que comprende por lo menos siete clases: Methanobacteria, Methanococci, Halobacteria (halófilos extremos), Archaeoglobi (especies reductoras de sulfato), Methanopyri, y las termofilas: Thermoplasmata e Thermococci.
Género de METHANOSARCINALES anaerobios, de forma esférica irregular, cuyos organismos son inmóviles. No se forman endosporas. Estos archaea derivan su energía de la formación de metano a partir de acetato, metanol, mono-, di-, y trimetilamina, y posiblemente, monóxido de carbono. Los organismos son aislados a partir de agua dulce y de ambientes marinos.
Un proceso facilitado por bacterias especializadas que implican la oxidación de amonio a nitrito y nitrato.
Género de METANOBACTERIAS anaerobias en forma de bastoncillos. Sus organismos son inmóviles y utilizan el amoniaco como única fuente de nitrógeno. Estos metanógenos se encuentran en sedimentos acuáticos, suelos, aguas residuales y en el tracto gastrointestinal de animales.
Familia de archaea, del orden DESULFUROCOCCALES, constituida por cocos anaerobios que utilizan facultativamente péptidos, proteínas o carbohidratos por respiración sulfurosa o fermentación. Hay ocho géneros: AEROPYRUM, Desulfurococcus, Ignicoccus, Staphylothermus, Stetteria, Sulfophoboccus, Thermodiscus y Thermosphaera (Adaptación del original: Bergey's Manual of Systematic Bacteriology, 2d ed).
Orden de metanógenos anaerobios del reino EURYARCHAEOTA. Hay dos familias: METHANOSARCINACEAE y Methanosaetaceae.
Orden de archae extremadamente halofílica, en el reino EURYARCHAEOTA. Ocurren frecuentemente en la naturaleza donde la concentración de sal es alta, y son quimorganotróficos, utilizan aminoácidos o carbohidratos como fuentes de carbono.
Género de HALOBACTERIACEAE extremadamente halofílico, quimioheterotróficas y estrictamente aerobias. Se encuentran en ambientes salinos neutros como los lagos salados (especialmente el Mar Muerto) y salinas marinas.
Género de archaea estrictamente anaerobios ultratermofílica en la familia THERMOCOCCACEAE, que ocurren en aguas de mares calientes. Muestran crecimiento heterotrófico con una temperatura óptima de 100 grados C.
Especie de ARCHEA quimiolitotrófica y aerobia constituida por células cocoides que utilizan al azufre como fuente de energía. La temperatura óptima para su crecimiento es de 70-75 grados C. Se aislan de campos acídicos.
Constituyente de la subunidad 30S de los ribosomas procarióticos que contiene 1600 nucleótidos y 21 proteínas. El rARN 16S participa en la iniciación de la síntesis de polipéptidos.
Familia de METHANOSARCINALES anaerobios cuyas células son mesofílicas o termofílicas y se observan como cuerpos esféricos irregulares o bacilos encubiertos. Estos metágenos se encuentran en cualquier medio ambiente anaerobio incluidos los sedimentos acuáticos, digestores anaerobios de aguas de albañales y tracto gastrointestinal. Hay cuatro géneros: METHANOSARCINA, Methanolobus, Methanothrix, y Methanococcoides.
Una especie de ARCHAEA gramnegativa hipertermofílica, encontrada en salidas hidrotermales de océano profundo. Es un anaerobio obligatorio y obligatoriamente quimiorganotrófico.
Estructuras que se encuentran dentro del núcleo de las células de Archaea que están constituidas por ADN o que contienen ADN, que contienen información genética esencial para la célula.
especie de ARCHAEA termoácidofilica de la familia Sulfolobaceae, encontrada en áreas volcánicas donde la temperatura llega casi a los 80 grados C y hay presencia de SULFURO.
Masa de material orgánico o inorgánico sólido fragmentado, o el propio fragmento sólido, que procede de la acción del intemperismo sobre las rocas y es transportada por, suspendida en o dejado caer por el aire, agua o hielo. Se refiere también a una masa que se acumula por cualquier otro agente natural y forma capas en la superficie terrestre, tales como arena, grava, limo, lodo, relleno o marga.
Orden de metágenos anaerobios en el reino EURYARCHAEOTA. Tienen forma de pseudosarcina, cocoide o bastoncillos envueltos en vainas y catabolizan a grupos metilo. Las paredes celulares están compuestas de proteínas. El orden incluye una familia, METHANOCOCCACEAE.
Especie de archaea extremadamente termofílica y reductora de azufre. Crece a una temperatura máxima de 95 grados C. en áreas geotérmicas marinas o submarinas.
Especie de archaea estrictamente anaerobia, hipertermofílica que vive en sedimentos marinos geotérmicamente calientes. Muestra crecimiento heterotrófico por fermentación o por respiración sulfurosa.
El proceso de cambio acumulado en el nivel de ADN, ARN; y PROTEINAS, en generaciones sucesivas.
Agua salinizada de OCÉANOS Y MARES que proporciona el hábitat a los organismos marinos.
Género de archaea heterotrófica extremadamente termofílica en la familia THERMOCOCCACEAE, que existen en corrientes marinas calientes. Son sulfidógenos quimiorganotróficos anaerobios.
Células de los organismos superiores que contienen un núcleo verdadero limitado por una membrana nuclear.
Especie de archaea halofílica cuyos organismos son inmóviles. Los hábitats incluyen agua dulce y lodo marino, lagunas de desechos animales, y el rumen de ungulados.
Familia de archaea extremadamente halofílica que se encuentra en ambientes con altas concentraciones de sal, como los lagos salados, salinas evaporadas o pescado salado. Las Halobacteriaceae son aerobios obligados o anaerobios facultativos y se dividen en al menos veintiséis géneros: HALOARCULA, HALOBACTERIUM, HALOCOCCUS, HALOFERAX, HALORUBRUM, NATRONOBACTERIUM y NATRONOCOCCUS.
Gas alcalino incoloro. Es formado en el cuerpo durante la descomposición de materiales orgánicos durante un gran número de importantes reacciones metabólicas. Notar que la forma acuosa del amoniaco se conoce como HIDRÓXIDO DE AMONIO.
El orden de los aminoácidos tal y como se presentan en una cadena polipeptídica. Se le conoce como la estructura primaria de las proteínas. Es de fundamental importancia para determinar la CONFORMACION PROTÉICA.
Virus cuyos huéspedes pertenecen al dominio de ARCHAEA.
Compuestos en los cuales uno o más de los tres grupos hidroxilos se encuentran unidos por un enlace éter a un alcohol alifático saturado o insaturado; uno o más de los grupos hidroxilos del glicerol pueden estar esterificados. Estos compuestos han sido encontrados en varios tejidos animales.
Uno de los tres dominios de la vida (los otros son BACTERIAS y ARCHAEA), también llamado de Eukarya. Son organismos cuyas células están envueltas en membranas y poseen un núcleo. Comprenden casi todos los organismos unicelulares y muchos organismos pluricelulares. Tradicionalmente se dividen en grupos (a veces llamados reinos), incluyendo ANIMALES, PLANTAS, HONGOS, diferentes algas, y otros taxones que anteriormente formaban parte del antiguo reino Protista.
Género de archaea heterotrófica facultativamente anaerobia del orden THERMOPLASMALES, aisladas de pilas de residuos de carbón para autocalentamiento y de fuentes de aguas calientes ácidas. Son termofílicas y pueden crecer tanto con como sin azufre.
Combinación de dos o más aminoácidos o secuencias de bases de un organismo u organismos de manera que quedan alineadas las áreas de las secuencias que comparten propiedades comunes. El grado de correlación u homología entre las secuencias se pronostica por medios computarizados o basados estadísticamente en los pesos asignados a los elementos alineados entre las secuencias. Ésto a su vez puede servir como un indicador potencial de la correlación genética entre organismos.
Un proceso de múltiples etapas que incluye la clonación,mapeo del genoma, subclonación, determinación de la SECUENCIA DE BASES, y análisis de la información.
Secuencias de ADN que codifican al ARN RIBOSÓMICO y los segmentos de ADN que separan a los genes individuales del ARN ribosomico, que se conocen como ADN ESPACIADOR RIBOSÓMICO.
Grado de similitud entre secuencias de aminoácidos. Esta información es útil para entender la interrelación genética de proteinas y especies.
Procesos por los cuales los organismos usan sustancias inorgánicas simples, tales como dióxido de carbono gaseoso o disuelto y nitrógeno inorgánico como fuente de nutrientes. Contrasta con procesos heterotróficos que hacen uso de materiales orgánicos como la fuente de suministro de nutrientes. Los autótrofos pueden ser tanto quimioautótrofos (o quimiolitótrofos), principalmente ARCHAEA y BACTERIAS, que también consumen sustancias inorgánicas simples para sus requisitos de energía metabólica, o fotoautótrofos (o fotolitótrofos), tales como PLANTAS y CIANOBACTERIAS, que derivan su energía de la luz. Dependiendo de las condiciones ambientales, algunos organismos pueden cambiar entre los diferentes modos de nutrición (PROCESOS AUTOTRÓFICOS; PROCESOS HETEROTRÓFICOS; procesos quimiotróficos; o PROCESOS FOTOTRÓFICOS) para utilizar diferentes fuentes para satisfacer sus necesidades de nutrientes y energía.
Especie de archaea halofílica que se encuentra en el Mar Mediterráneo. Produce bacteriocinas activas contra un rango de otras halobacterias.
Células que carecen de membrana nuclear y por tanto el material nuclear está diseminado en el citoplasma o acumulado en una región nucleoide.
Familia de THERMOPROTEALES constituida por bacilos rígidos de longitud variable y sin septum. Crecen quemolitoautotróficamente o por respiración sulfurosa. Los cuatro géneros son: PYROBACULUM, THERMOPROTEUS, Caldivirga y Thermocladium (Adaptación del original: Bergey's Manual of Systematic Bacteriology, 2d ed).
Especie de Archaea halofílica que se encuentra en lagos salados. Algunas cepas forman una MEMBRANA PÚRPURA, en condiciones anaeróbicas.
La variedad de todos los organismos vivientes nativos y sus variadas formas de interrelación. (MeSH, 2010) Contenido vivo de la Tierra en su conjunto, todo cuanto vive en los océanos, las montañas y los bosques. La encontramos en todos los niveles, desde la molécula de ADN hasta los ecosistemas y la biosfera. Todos los sistemas y entidades biológicos están interconectados y son interdependientes. La importancia de la biodiversidad estriba en que nos facilita servicios esenciales: protege y mantiene los suelos, regula el clima y hace posible la biosíntesis, proporcionándonos así el oxígeno que respiramos y la materia básica para nuestros alimentos, vestidos, medicamentos y viviendas (Material IV - Glosario de Protección Civil, OPS, 1992)
Secuencia de PURINAS y PIRIMIDINAS de ácidos nucléicos y polinucleótidos. También se le llama secuencia de nucleótidos.
Orden de archae aerobios, termofílicos en el reino EURYARCHAEOTA, caracterizados por la ausencia de una pared celular. Se han descrito dos géneros: THERMOPLASMA y Picrophilus.
Transmisión de información genética entre organismos, emparentados o sin parentesco, burlando la transmisión de padres a hijos, que se da de forma natural. Puede darse mediante procesos naturales como la CONJUGACIÓN GENÉTICA, TRANSDUCCIÓN GENÉTICA y la TRANSFECCIÓN. Puede dar lugar a un cambio de la composición genética del organismo recipiente (TRANSFORMACIÓN GENÉTICA).
Género de ARCHAEA grampositivos, anaeróbicos, en forma de coco a bacilos cortos, en la familia METHANOBACTERIACEAE, orden METHANOBACTERIALES. Se encuentran en el TRACTO GASTROINTESTINAL o en otros ambientes anóxicos.
Proteínas qe se hallan en cualquier especie de bacteria.
Especie de archaea halofílica que se distingue por su producción de ácido a partir del azúcar. Esta especie se llamó previamente Halobacterium marismortui.
Genes que se hallan tanto en procariotas como en eucariotas, que son transcritos para producir el ARN que se incorpora a los RIBOSOMAS. Los genes procarióticos rARN generalmente se encuentran en operones (OPERÓN) dispersos por el GENOMA, mientras que los genes eucarióticos rARN son unidades transcripcionales multicistrónicas agrupadas.
Complemento genético de una BACTERIA, representado en su ADN.
Orden de CRENARCHAEOTA que está constituido por cocos aeróbicos o facultativamente aeróbicos, quimolitotróficos que son termoacidófilos extremos. Carecen de peptidoglicanos en sus paredes celulares.
Clase de todas las enzimas que catalizan reacciones de oxidación-reducción. El sustrato que es oxidado es considerado donador de hidrógeno. El nombre sistemático está basado en la oxidorreductasa donadora:aceptora. El nombre recomendado es deshidrogenasa, siempre que sea posible. Como alternativa puede usarse reductasa. Oxidasa sólo se usa en los casos en que el O2 es el aceptor.
Modelos empleados experimentalmente o teóricamente para estudiar la forma de las moléculas, sus propiedades electrónicas, o interacciones; comprende moléculas análogas, gráficas generadas en computadoras y estructuras mecánicas.
Presencia de bacterias, virus y hongos en el agua. Este término no está restringido a los organismos patógenos.
Familia de METHANOMICROBIALES anaerobios cuyas células tienen forma de cocos, bastoncillos rectos o ligeramente curvos. Hay seis géneros.
Un sistema funcional el cual incluye los organismos de una comunidad natural junto a su ambiente. (MeSH/NLM) Unidad ecológica básica, formada por el ambiente viviente (biotopo) y de organismos animales y vegetables que interactúan como un ente funcional único (Material II - IDNDR, 1992)
Género de archaea extremadamente termofílico, reductor de sulfato de la familia Archaeoglobaceae.
Ausencia total, o (aproximadamente) la escasez, de oxígeno elemental disuelto o gaseoso en un lugar o ambiente determinado.
Pequeñas moléculas de ARN, 73-80 nucleótidos de longitud, que funcionan durante la traducción (BIOSÍNTESIS DE PROTEÍNAS) para alinear AMINOÁCIDOS en los RIBOSOMAS en una secuencia determinada por el ARNm (ARN MENSAJERO). Hay alrededor de 30 diferentes ARN de transferencia. Cada uno reconoce un específico CODÓN establecido en el ARNm a través de su propia ANTICODÓN y como aminoacil-ARNt ( AMINOACIL ARN DE TRANSFERENCIA), cada uno lleva un aminoácido específico al ribosoma para añadir a la longitud en las cadenas peptídicas.
Una secuencia de aminoácidos en un polipéptido o de nucleótidos en el ADN o ARN que es similar en múltiples especies. Un grupo de secuencias conservadas conocidas está representada por una SECUENCIA DE CONSENSO. Los MOTIVOS DE AMINOACIDOS están formados frecuentemente por secuencias conservadas.
Grado de contenido salino, que es en gran parte la CONCENTRACIÓN OSMOLAR de CLORURO DE SODIO más cualquiera de las otras SALES presentes. Es un factor ecológico de gran importancia, que influye en los tipos de organismos que viven en un AMBIENTE.
Especie de BACILOS GRAMNEGATIVOS ANEROBIOS FACULTATIVOS que suelen encontrarse en la parte distal del intestino de los animales de sangre caliente. Por lo general no son patógenos, pero algunas cepas producen DIARREA e infecciones piógenas. Las cepas patógenos (viriotipos) se clasifican según sus mecanismos patógenos específicos, como toxinas (ESCHERICHIA COLI ENTEROTOXÍGENA).
La presencia de bacterias, virus y hongos en la tierra. Este término no está restringido a organismos patógenos.
Conjunto de organismos acuáticos diminutos PLANTAS y ANIMALES y BACTERIAS fotosintéticas, que flotan libremente o están suspendidos en el agua, con poco o ningún poder de locomoción. Están divididos en FITOPLANCTON y ZOOPLANCTON.
Reacción química en que un electrón se transfiere de una molécula a otra. La molécula donante del electrón es el agente de reduccción o reductor; la molécula aceptora del electrón es el agente de oxidación u oxidante. Los agentes reductores y oxidantes funcionan como pares conjugados de oxidación-reducción o pares redox.
Ácido ribonucleico de bacterias que desempeña funciones reguladoras y catalíticas así como participa en la síntesis de proteínas.
Subunidad mayor del ribosoma 70S de archaea. Se compone de ARN RIBOSÓMICO 23S, ARN RIBOSÓMICO 5S y de aproximadamente 40 diferentes PROTEÍNAS RIBOSÓMICAS.
Familia de SULFOLOBALES constituida por cocos aeróbicos o facultativamente anaeróbicos quemolitotróficos, que ocurren usualmente en solitario. Ellos crecen mejor a un pH de alrededor de 2.
Herramientas o aparatos para generar productos empleando la capacidad de conversión sintética o química de un sistema biológico. Pueden ser fermentadores clásicos, sistemas de perfusión de cultivo de células, o biorreactores de enzimas. Para la producción de proteínas o enzimas, se seleccionan microorganismos recombinantes como las bacterias, células de mamífero, o células de insectos o de vegetales.
Presencia de calor o calentamiento o de una temperatura notablemente superior a una norma acostumbrada.
Aguas termales en el fondo del océano. Generalmente, se encuentran cerca de lugares de actividad volcánica tales como arrecifes oceánicos.
Nivel de la estructura proteica en el cual las combinaciones de estructuras secundarias de proteína (alfa hélices, regiones lazo y motivos) están empacadas juntas en formas plegadas que se denominan dominios. Los puentes disulfuro entre cisteínas de dos partes diferentes de la cadena polipeptídica junto con otras interacciones entre cadenas desempeñan un rol en la formación y estabilización de la estructura terciaria. Las pequeñas proteínas generalmente consisten de un dominio único, pero las proteínas mayores pueden contener una cantidad de dominios conectados por segmentos de cadena polipeptídica que no tienen estructura secundaria.
Filo de bacterias constituida por la bacteria púrpura y sus semejantes y que constituyen una de las ramas del árbol eubacteriano. Este grupo esta constituido predominantemente por bacterias gramnegativas y se clasifican en base a la homología de las secuencias de nucleótidos equivalentes del ARN ribosómico 16S o por hibridización del ARN o ADN ribosómico con 16S y ARN ribosómico 16S y 23S.
Ácido desoxirribonucleico que constituye el material genético de las bacterias.
No puedo proporcionar una definición médica de 'Océano Pacífico' ya que este término se refiere a un cuerpo de agua geográfico y no tiene relación con la medicina.
Unidades hereditarias funcionales de las BACTERIAS.
Grupo de PROTEOBACTERIA representadas por sulfidógenos anaerobios, morfológicamente variados. Algunos miembros de este grupo se consideran depredadores bacterianos, con propiedades bacteriolíticas.
El espectro de los organismos vivos que habitan una determinada región determinada, hábitat o biotipo.
Un elemento miembro de la familia de los calcógenos. Tiene por símbolo atómico S, número atómico 16 y peso atómico [32.059; 32.076]. Se encuentra en los aminoácidos cisteína y metionina.
Género de HALOBACTERIACEAE que se distingue de otros géneros de la familia por la presencia de derivados específicos de lípidos polares TGD-2. La Haloarcula se encuentra en ambientes salinos neutros como en los lagos salados, salinas marinas y suelos salinos.
Un grupo de diferentes especies de microorganismos que actúan juntos como una comunidad.
El análisis genómico de conjuntos de organismos.
Hábitat de aguas termales naturalmente calentadas por procesos geológicos subyacentes. La superficie de los manantiales calientes ha sido usada para la BALNEOLOGIA. Las de aguas termales submarinas se les llama RESPIRADEROS HIDROTÉRMICOS.
Propiedades y procesos fisiológicos de BACTERIA.
Grupo de bacterias gramnegativas, anaerobias que son capaces de oxidar completamente al acetato hasta dióxido de carbono al utilizar azufre como aceptor de electrones.
Estado del ambiente que se manifiesta en el aire y en los cuerpos en forma de calor, en una gradación que fluctúa entre dos extremos que, convencionalmente, se denominan: caliente y frío (Material IV - Glosario de Protección Civil, OPS, 1992)
Inserción de moléculas de ADN recombinante de fuentes procariotas y/o eucariotas en un vehículo replicador, como el vector de virus o plásmido, y la introducción de las moléculas híbridas resultantes en células receptoras sin alterar la viabilidad de tales células.
Un cuerpo parcialmente cerrado de agua, y sus alrededores hábitats costeros, donde agua salada del mar se mezcla con el agua dulce de los ríos o arroyos. La mezcla resultante de agua de mar y agua dulce se llama agua salobre y su salinidad puede variar de 0,5 a 35 ppt. (consultado el http://oceanservice.noaa.gov/education/kits/estuaries/estuaries01_whatis.html)
Reino de la ARCHAEA hipertermofílica que se encuentra en diversos ambientes.
Una especie de ARCHAEA anaeróbico hipertermofílico, aislado de muestras de fluído hidrotermal. Es obligatoriamente heterotrófico con células cocoides que requieren TRIPTOFANO para crecer.
Orden de metanógenos anaerobios, altamente especializados, del reino de los EURYARCHAEOTA. Sus organismos son inmóviles o móviles, con células que son como cuerpos cocoides, pseudosarcina o bastoncillos. Las familias incluyen los METHANOMICROBIACEAE, Methanocorpusculaceae y Methanospirillaceae.
Un género de ARCHAEA con forma de bacilos, casi rectangulares, en la familia THERMOPROTEACEAE. Los organismos son facultativamente aerobios o estrictamente anaerobios, crecen en varios sustratos orgánicos, y se encuentran en solfataras continentales.
Cuerpos tierra adentro apaciguados o movimientos lentos de AGUA DULCE o agua salada, más grande que un estanque, y suministrados por RÍOS y arroyos.
El estudio de la estructura del cristal empleando las técnicas de DIFRACCION POR RAYOS X.
Un género de ARCHAEA obligatoriamente anaerobios, en la familia THERMOPROTEACEAE. Se encuentran en manantiales calientes ácidos y en hoyos de agua.
Un género de cocoides anaerobios, quimiolitotrópicos ARCHAEA, en la familia DESULFUROCOCCACEAE. Viven en ambientes marinos.
Restricción de un comportamiento característico, estructura anatómica o sistema físico, tales como la respuesta inmune, respuesta metabólica, o la variante del gen o genes a los miembros de una especie. Se refiere a la propiedad que distingue una especie de otra, pero también se utiliza para los niveles filogenéticos más altos o más bajos que el de la especie.
Ordenamiento espacial de los átomos de un ácido nucleico o polinicleótido que produce su forma tridimensional característica.
Procesos en los que los organismos utilizan sustancias orgánicas como fuente de nutrientes. Se diferencian de los PROCESOS AUTÓTROFOS, que recurren a sustancias inorgánicas simples como fuente de aporte de nutrientes. Los heterótrofos pueden ser quimioheterótrofos (o quimioorganótrofos), que también necesitan compuestos orgánicos como la glucosa para satisfacer sus necesidades energéticas metabólicas principales, o fotoheterótrofos (o fotoorganótrofos), que satisfacen sus necesidades energéticas principales gracias a la luz. Dependiendo de las condiciones ambientales, algunos organismos pueden pasar de un modo nutricional a otro diferente (AUTOTROFIA, heterotrofia, quimiotrofia o FOTOTROFIA) para utilizar distintas fuentes con el fin de satisfacer sus necesidades de nutrientes y energía.

La definición médica de 'Archaea' se refiere a un dominio distinto y profundamente ramificado de organismos procariotas, previamente clasificados como bacterias. Sin embargo, los estudios genéticos y bioquímicos han demostrado que Archaea son genética y metabólicamente diferentes a las bacterias y eucariotas (organismos con células nucleadas, como los animales, plantas y hongos).

Las archaea viven en hábitats extremos, como fuentes termales hidrotermales, lagos salinos altamente alcalinos o ácidos, y entornos anóxicos. Algunas especies de Archaea pueden incluso metabolizar el metano y desempeñan un papel importante en los ciclos globales del carbono y el nitrógeno.

Aunque las archaea son unicelulares y no tienen núcleo ni otros orgánulos celulares, su membrana celular y sistema de traducción genética son más similares a los de los eucariotas que a los de las bacterias. Estos hallazgos han llevado a la teoría de que las archaea y los eucariotas comparten un antepasado común más reciente que el de las bacterias.

En resumen, Archaea son organismos procariotas distintos y únicos que viven en hábitats extremos y desempeñan un papel importante en los ciclos globales del carbono y el nitrógeno. Su estudio ha arrojado luz sobre la evolución temprana de la vida en la Tierra y ha llevado a una mejor comprensión de la diversidad y la complejidad de los organismos vivos.

Las proteínas arqueales se refieren a las proteínas específicas que se encuentran en organismos pertenecientes al dominio Archea, también conocido como Archaea. Este dominio incluye a los organismos unicelulares procariotas que suelen habitar en ambientes extremos, como fuentes termales, aguas salinas muy profundas y entornos ácidos o alcalinos.

Las proteínas arqueales son esenciales para la supervivencia de estos organismos, ya que desempeñan diversas funciones vitales en su metabolismo, crecimiento y reproducción. Al igual que las proteínas de otros dominios (Bacteria y Eukarya), las proteínas arqueales están formadas por cadenas polipeptídicas compuestas por aminoácidos específicos.

Sin embargo, las proteínas arqueales presentan algunas características únicas que las diferencian de las proteínas bacterianas y eucariotas. Por ejemplo, muchas de ellas tienen una mayor estabilidad estructural y termodinámica, lo que les permite mantener su actividad en condiciones extremas de temperatura, pH y salinidad.

Además, algunas proteínas arqueales contienen dominios y motivos estructurales específicos, como los dominios P-loop NTPasa y la hélice-giro-hélice (HGH), que se encuentran ampliamente distribuidos en este dominio. Estas características únicas de las proteínas arqueales han despertado un gran interés en la comunidad científica, ya que pueden proporcionar información valiosa sobre los orígenes y la evolución de la vida en la Tierra.

Los genes arqueales se refieren a los genes que están presentes en el genoma de organismos pertenecientes al dominio Archaea. Los arqueas son un grupo distinto de organismos vivos, junto con las bacterias y los eucariotas, y su genoma contiene una colección única de genes que reflejan sus adaptaciones a ambientes extremos y su evolución independiente.

Algunos de estos genes arqueales son comunes en todos los dominios de la vida, mientras que otros son específicos de Archaea. Algunos de los genes arqueales específicos están involucrados en procesos metabólicos únicos, como la metanogénesis y la halofilia, así como en la síntesis de membranas celulares y paredes celulares distintivas.

La secuenciación del genoma ha permitido la identificación y el análisis de genes arqueales a nivel molecular, lo que ha llevado a una mejor comprensión de su función y evolución. El estudio de los genes arqueales también tiene implicaciones importantes en diversas áreas de la biología, como la ecología microbiana, la biotecnología y la evolución temprana de la vida en la Tierra.

El ADN de Archaea, también conocido como ADN archaeal o ADN de arqueas, se refiere al material genético de doble hélice que se encuentra en los organismos pertenecientes al dominio Archaea. Este dominio incluye a microorganismos unicelulares extremófilos que viven en condiciones ambientales hostiles, como fuentes termales, aguas ácidas y salinas, y entornos anaerobios.

El ADN de Archaea es similar al ADN de las bacterias en términos de su estructura básica y función, pero hay diferencias notables en la secuencia y organización del ADN archaeal en comparación con el ADN bacteriano. Por ejemplo, el ADN archaeal tiene una mayor proporción de GC (guanina-citosina) en su composición de bases, lo que le confiere una mayor estabilidad térmica y resistencia a las condiciones ambientales adversas.

Además, los genes que codifican para proteínas importantes, como las que participan en la transcripción y traducción del ARNm, son diferentes en Archaea en comparación con las bacterias y eucariotas. Esto sugiere que Archaea representa una línea evolutiva distinta y única de organismos unicelulares.

El estudio del ADN de Archaea es importante para comprender la diversidad y evolución de la vida en la Tierra, así como para desarrollar aplicaciones biotecnológicas y médicas que aprovechen las propiedades únicas de estos organismos extremófilos.

El ARN de Archaea, también conocido como ARN archaeal u ARN arqueano, se refiere al ácido ribonucleico (ARN) encontrado en organismos pertenecientes al dominio Archaea. Los archaea son un grupo distinto de microorganismos unicelulares que se asemejan a las bacterias en su tamaño y estructura, pero están más relacionados evolutivamente con los eucariotas (organismos con células nucleadas, como los animales, plantas y hongos).

Existen tres tipos principales de ARN: ARN mensajero (ARNm), ARN de transferencia (ARNt) y ARN ribosómico (ARNr). El ARN de Archaea se clasifica en estas mismas categorías, ya que desempeña funciones similares en la transcripción, traducción y síntesis de proteínas.

El ARN archaeal comparte características tanto con el ARN bacteriano como con el eucariota. Por ejemplo, algunos ARNr archaeales son más similares a los de las bacterias, mientras que otros se asemejan más a los de los eucariotas. Esta combinación única de rasgos genéticos y moleculares refleja la posición evolutiva intermedia de Archaea entre bacterias y eucariotas.

El estudio del ARN de Archaea es importante para comprender mejor la evolución y diversidad de la vida en la Tierra, así como para desarrollar aplicaciones biotecnológicas y médicas.

El genoma arqueal se refiere al conjunto completo de genes o material genético presente en los organismos pertenecientes al dominio Archaea. Los archaea, también conocidos como arqueas, son un grupo distinto de microorganismos unicelulares que se asemejan a las bacterias en su estructura y tamaño celular, pero comparten una serie de características genéticas y bioquímicas con los organismos eucariontes (como los animales, plantas y hongos).

El genoma arqueal está formado por ADN y puede variar en tamaño entre especies, aunque generalmente es menor que el de las bacterias y eucariotas. Los genomas arqueales suelen contener entre 500.000 y 2 millones de pares de bases (bp) de ADN, mientras que los genomas bacterianos y eucariontes pueden tener hasta varios cientos de millones o incluso miles de millones de pares de bases.

Los genomas arqueales contienen genes que codifican proteínas y ARN necesarios para el metabolismo, la replicación del ADN, la transcripción y la traducción, así como otros procesos celulares esenciales. Algunas de las características notables de los genomas arqueales incluyen:

1. Genes codificantes de proteínas con secuencias de aminoácidos similares a las de los organismos eucariontes, lo que sugiere una relación evolutiva distante entre archaea y eucariotas.
2. La presencia de genes codificantes de enzimas involucradas en procesos metabólicos extremos, como la desulfurización, la metanogénesis y la halofilia, lo que permite a los archaea habitar ambientes hostiles, como fuentes termales hidrotermales, lagos salados y entornos anaerobios.
3. La ausencia de genes codificantes de proteínas involucrados en el metabolismo de aminoácidos y azúcares, lo que sugiere que los archaea dependen de la asimilación de compuestos orgánicos preformados para sus necesidades nutricionales.
4. La presencia de intrones y elementos genéticos móviles, como transposones y plásmidos, lo que indica una diversidad genética considerable dentro del dominio archaea.

El estudio de los genomas arqueales ha proporcionado información valiosa sobre la evolución temprana de la vida en la Tierra y ha ayudado a esclarecer las relaciones filogenéticas entre los tres dominios de la vida: archaea, bacteria y eucariota. Además, el análisis de genomas arqueales ha permitido identificar nuevas enzimas y vías metabólicas con potencial aplicación biotecnológica.

Crenarchaeota es un filo de arqueas que incluye organismos termófilos y acidófilos extremos. Estas son organismos unicelulares sin núcleo, parte del dominio Archea, que se caracterizan por su adaptación a entornos hostiles con altas temperaturas y niveles de acidez. Algunas especies de Crenarchaeota desempeñan un papel importante en los ciclos biogeoquímicos globales, como la descomposición de la materia orgánica en ambientes hidrotermales y la fijación de carbono inorgánico. Sin embargo, aún queda mucho por aprender sobre esta fascinante y diversa rama de la vida arqueal.

La regulación de la expresión génica arqueal se refiere al proceso de control y coordinación de la activación o desactivación de los genes en organismos pertenecientes al dominio Archaea. La expresión génica es el proceso por el cual el material genético contenido en los genes es transcrito a ARN y posteriormente traducido a proteínas, lo que permite la síntesis de las moléculas funcionales necesarias para el crecimiento, desarrollo y supervivencia del organismo.

En Archaea, al igual que en bacterias y eucariotas, la regulación de la expresión génica se produce a nivel de transcripción y traducción. Sin embargo, existen diferencias significativas en la maquinaria molecular implicada en estos procesos entre Archaea y otros organismos. Por ejemplo, los archaeas utilizan una polimerasa ARN similar a la de eucariotas para la transcripción, mientras que su traducción es más similar a la de bacterias.

La regulación de la expresión génica arqueal puede producirse mediante diversos mecanismos, como la modulación de la unión del promotor por factores de transcripción, la interferencia con el procesamiento del ARN o la modificación postraduccional de las proteínas reguladoras. Estos mecanismos permiten a los archaea adaptarse a diferentes condiciones ambientales y metabólicas, garantizando así su supervivencia y proliferación en diversos entornos.

En resumen, la regulación de la expresión génica arqueal es el proceso por el cual los archaea controlan y coordinan la activación o desactivación de sus genes, lo que les permite adaptarse a diferentes condiciones ambientales y metabólicas.

"Haloferax volcanii" no es realmente una definición médica, sino más bien una designación taxonómica para un tipo específico de arquea halófila (organismo extremófilo que prefiere vivir en entornos salinos). "Haloferax volcanii" es comúnmente encontrado en fuentes termales hipersalinas y suelos. Es capaz de crecer a temperaturas entre 45 y 65°C y en concentraciones de sal de hasta un 25% de NaCl (cloruro de sodio). Tiene un genoma inusualmente grande para una arquea y es relativamente fácil de cultivar en el laboratorio, lo que lo ha convertido en un organismo modelo útil para estudios bioquímicos y genéticos sobre arqueas. Sin embargo, no se considera directamente relevante para la práctica médica clínica.

La filogenia, en el contexto de la biología y la medicina, se refiere al estudio de los ancestros comunes y las relaciones evolutivas entre diferentes organismos vivos o extintos. Es una rama de la ciencia que utiliza principalmente la información genética y morfológica para construir árboles filogenéticos, también conocidos como árboles evolutivos, con el fin de representar visualmente las relaciones ancestrales entre diferentes especies o grupos taxonómicos.

En la medicina, la filogenia puede ser útil en el estudio de la evolución de patógenos y en la identificación de sus posibles orígenes y vías de transmisión. Esto puede ayudar a desarrollar estrategias más efectivas para prevenir y controlar enfermedades infecciosas. Además, el análisis filogenético se utiliza cada vez más en la investigación médica para comprender mejor la evolución de los genes y las proteínas humanos y sus posibles implicaciones clínicas.

El metano es un gas incoloro, inflamable y no tóxico con el olor característico de los gases naturales. En términos médicos, se le conoce como CH4, que es su fórmula química. Es el componente principal del gas natural y se produce en condiciones anaerobias, es decir, en ambientes sin oxígeno, por la descomposición de materia orgánica.

El metano también se produce en el sistema digestivo de algunos animales, incluidos los humanos, como un subproducto de la descomposición bacteriana de la comida en el intestino grueso. Esta afección se conoce como fermentación intestinal y puede causar flatulencia o gases.

Aunque el metano en sí no es tóxico, la exposición a altas concentraciones puede ser peligrosa porque puede desplazar al oxígeno en el aire, lo que podría provocar asfixia. Además, cuando se quema, el metano produce dióxido de carbono y vapor de agua, ambos contribuyentes al cambio climático.

"Methanococcus" es un género de archaea metanogénicas, organismos unicelulares que se encuentran en ambientes anaerobios y producen metano como producto final del proceso de metanogénesis. Las especies de "Methanococcus" son generalmente de forma esférica o ovalada y viven en hábitats como lodos de aguas residuales, sedimentos marinos y agua dulce estancada. Se caracterizan por tener una membrana celular única compuesta de lípidos etéreos en lugar de ésteres, lo que los distingue de las bacterias y eucariotas. Al igual que otros metanógenos, requieren condiciones estrictas para sobrevivir, incluyendo bajas concentraciones de oxígeno y la presencia de determinados compuestos orgánicos como sustratos para la producción de metano.

Las bacterias son microorganismos unicelulares que se encuentran generalmente clasificados en el dominio Monera. Aunque a menudo se las asocia con enfermedades, la mayoría de las bacterias no son perjudiciales y desempeñan funciones importantes en los ecosistemas y en nuestro cuerpo.

Las bacterias tienen una variedad de formas y tamaños, desde esféricas (cocos) hasta cilíndricas (bacilos). Algunas viven en forma individual, mientras que otras pueden agruparse en pares, cadenas o grupos.

Las bacterias se reproducen asexualmente por fisión binaria, en la que una célula bacteriana madre se divide en dos células hijas idénticas. Algunas especies también pueden reproducirse por esporulación, formando esporas resistentes al calor y otras condiciones adversas.

Las bacterias son capaces de sobrevivir en una amplia variedad de hábitats, desde ambientes extremos como fuentes termales y lagos salados hasta el interior del cuerpo humano. Algunas bacterias viven en simbiosis con otros organismos, proporcionando beneficios mutuos a ambos.

En medicina, las bacterias pueden causar infecciones cuando ingresan al cuerpo y se multiplican. Las infecciones bacterianas pueden variar desde leves como el resfriado común hasta graves como la neumonía o la meningitis. Sin embargo, muchas especies de bacterias también son esenciales para la salud humana, como las que viven en nuestro intestino y ayudan a digerir los alimentos.

En resumen, las bacterias son microorganismos unicelulares que pueden ser beneficiosos o perjudiciales para el cuerpo humano. Desempeñan funciones importantes en los ecosistemas y en nuestro cuerpo, pero también pueden causar infecciones graves si ingresan al cuerpo y se multiplican.

"Sulfolobus es un género de arqueas termoacidófilas que pertenecen al orden Sulfolobales. Estas bacterias extremófilas se caracterizan por su capacidad de crecer en entornos con altas temperaturas (hasta 80-85°C) y bajos pH (entre 2-4). El género incluye especies como Sulfolobus acidocaldarius, Sulfolobus solfataricus y Sulfolobus tokodaii, entre otras.

Las células de Sulfolobus son generalmente ovales o irregulares en forma y miden alrededor de 1-2 micrómetros de diámetro. Tienen una pared celular compuesta por una capa proteica llamada pseudopeptidoglicano, que es diferente a la pared celular de las bacterias.

Sulfolobus obtiene energía mediante la oxidación de azufre y la fermentación de glucosa o pentosas. También son capaces de realizar la fotosíntesis anoxigénica, utilizando la luz solar como fuente de energía en presencia de sulfuro de hidrógeno (H2S) como donante de electrones.

Estas arqueas tienen un genoma circular y su ADN se encuentra altamente metilado. Además, Sulfolobus tiene una interesante capacidad para formar agregados celulares llamados "caviar cósmico" en respuesta a estrés ambiental."

Nota: La información puede variar según las fuentes y actualizaciones médicas, por lo que se recomienda consultar fuentes especializadas para obtener información más precisa y actualizada.

Methanobacteriaceae es una familia de arqueas metanogénicas, organismos unicelulares que se encuentran en entornos anaeróbicos y producen metano como parte de su proceso metabólico. Estas bacterias son estrictamente anaerobias, lo que significa que no pueden tolerar la presencia de oxígeno.

Las especies dentro de Methanobacteriaceae se caracterizan por tener una pared celular compuesta de pseudopeptidoglicano y por producir metano a partir del hidrógeno y dióxido de carbono. Algunos miembros también pueden utilizar formiato, alcohol metilo o alcohol etílico como sustratos para la producción de metano.

Esta familia incluye varios géneros importantes, como Methanobacterium, Methanobrevibacter y Methanosphaera. Las especies de estos géneros se encuentran en una variedad de entornos, incluidos los intestinos de animales, lodos de aguas residuales, suelos húmedos y aguas termales.

Es importante tener en cuenta que las arqueas metanogénicas como las de Methanobacteriaceae desempeñan un papel importante en el ciclo del carbono global, ya que ayudan a descomponer la materia orgánica y producir gases de efecto invernadero.

Los Datos de Secuencia Molecular se refieren a la información detallada y ordenada sobre las unidades básicas que componen las moléculas biológicas, como ácidos nucleicos (ADN y ARN) y proteínas. Esta información está codificada en la secuencia de nucleótidos en el ADN o ARN, o en la secuencia de aminoácidos en las proteínas.

En el caso del ADN y ARN, los datos de secuencia molecular revelan el orden preciso de las cuatro bases nitrogenadas: adenina (A), timina/uracilo (T/U), guanina (G) y citosina (C). La secuencia completa de estas bases proporciona información genética crucial que determina la función y la estructura de genes y proteínas.

En el caso de las proteínas, los datos de secuencia molecular indican el orden lineal de los veinte aminoácidos diferentes que forman la cadena polipeptídica. La secuencia de aminoácidos influye en la estructura tridimensional y la función de las proteínas, por lo que es fundamental para comprender su papel en los procesos biológicos.

La obtención de datos de secuencia molecular se realiza mediante técnicas experimentales especializadas, como la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), la secuenciación de ADN y las técnicas de espectrometría de masas. Estos datos son esenciales para la investigación biomédica y biológica, ya que permiten el análisis de genes, genomas, proteínas y vías metabólicas en diversos organismos y sistemas.

Euryarchaeota es un filo dentro del dominio Archaea, que consta de varios grupos de arqueas extremófilas y organismos metanogénicos. Los miembros de este grupo se caracterizan por tener una variedad de tipos de membranas celulares y sistemas de energía únicos.

Las arqueas del filo Euryarchaeota incluyen especies que viven en entornos extremos, como fuentes termales hidrotermales, ambientes salinos altamente alcalinos o ácidos, y depósitos de petróleo. También incluye organismos metanogénicos, que producen metano como parte de su proceso metabólico y se encuentran en hábitats anaerobios, como el intestino de los animales y los sedimentos marinos.

Este filo se distingue por tener una variedad de tipos de membranas celulares únicas, incluyendo membranas lipídicas eteroglicéridas y isoprenoides. Además, muchas especies de Euryarchaeota utilizan sistemas de energía inusuales, como la metanogénesis, que involucra la reducción de dióxido de carbono con hidrógeno para producir metano, y la acetogénesis, que implica la conversión de dióxido de carbono e hidrógeno en acetato.

En resumen, Euryarchaeota es un filo importante dentro del dominio Archaea, que incluye una variedad de especies extremófilas y organismos metanogénicos con membranas celulares y sistemas de energía únicos.

Methanosarcina es un género de archaea metanogénicas, organismos unicelulares que producen metano como parte de su proceso metabólico. Estas especies se encuentran generalmente en entornos anaerobios y pueden descomponer una variedad de compuestos orgánicos para producir metano, incluyendo acetato, metilaminas y dióxido de carbono e hidrógeno. Las células de Methanosarcina son generalmente irregulares en forma y miden aproximadamente 0,5 a 3 micrómetros de diámetro. Este género es de interés particular para los científicos que estudian la evolución y la ecología microbiana, ya que las especies de Methanosarcina tienen algunas de las mayores genomas entre todas las archaea y pueden vivir en una variedad de hábitats.

La nitrificación es un proceso bioquímico que ocurre en la naturaleza, particularmente en suelos y sistemas acuáticos. Desde el punto de vista médico y de salud pública, es relevante porque forma parte del ciclo del nitrógeno en el medio ambiente y puede estar relacionado con la contaminación del agua y el aire.

La nitrificación implica dos etapas:

1. En la primera etapa, bacterias específicas (como Nitrosomonas spp.) convierten amoniaco (NH3) en nitrito (NO2-). Este proceso se denomina nitrosación.

2. En la segunda etapa, otras bacterias (como Nitrobacter spp.) transforman el nitrito en nitrato (NO3-). A este paso se le conoce como nitratación.

El resultado final es la conversión de formas orgánicas o inorgánicas de nitrógeno, como amoniaco y materia orgánica, en nitratos, que son formas estables de nitrógeno en el medio ambiente. La nitrificación es importante porque los nitratos pueden ser utilizados por plantas y otros organismos para su crecimiento y desarrollo.

Sin embargo, altos niveles de nitratos en el agua potable pueden representar un riesgo para la salud humana, especialmente en bebés menores de seis meses, ya que puede causar metahemoglobinemia o "enfermedad del agua azul", una afección que dificulta la capacidad de la sangre para transportar oxígeno. Por esta razón, los organismos reguladores establecen límites máximos permisibles para los niveles de nitratos en el agua potable.

"Methanobacterium" es un género de arqueas metanogénicas, organismos unicelulares que se encuentran en ambientes anaerobios y producen metano como producto final de su metabolismo. Estas bacterias metilotróficas obtienen energía mediante la reducción de dióxido de carbono con hidrógeno. Se les encuentra en lodos activados, aguas residuales, intestinos de animales y en algunos entornos marinos. Son microorganismos extremadamente sensibles a la oxidación y mueren rápidamente cuando se exponen al aire.

Desulfurococcaceae es una familia de arqueas termofílicas y acidófilas que se encuentran en ambientes extremos, como fuentes termales ácidas. Estas bacterias son conocidas por su capacidad de oxidar sulfuros y producir azufre elemental como producto final. La familia Desulfurococcaceae incluye géneros como Desulfurococcus, Pyrococcus y Thermococcus, que se caracterizan por tener una forma irregular o esférica y un tamaño pequeño. Estas arqueas son importantes en el ciclo del azufre en los ecosistemas extremos y han sido estudiadas ampliamente para comprender mejor la adaptación a ambientes hostiles. Sin embargo, no hay una definición médica específica de Desulfurococcaceae, ya que no se consideran patógenos humanos o animales.

Methanosarcinales es un orden de methanogenic archaea, organismos unicelulares que producen metano como parte de su proceso metabólico. Estos organismos se encuentran en hábitats anaerobios, como los sedimentos de aguas profundas, el intestino de animales y lodos de aguas residuales. Las especies de Methanosarcinales son capaces de realizar la metanogénesis a partir de una variedad de substratos, incluyendo acetato, metilamina, dimetilamina y trimetilamina, así como también dióxido de carbono e hidrógeno. Esta versatilidad metabólica los distingue de otros methanogens y hace que desempeñen un papel importante en los ciclos biogeoquímicos del carbono y el nitrógeno en diversos ecosistemas.

Los Halobacteriales son un orden de archaea halófilas, organismos que prefieren vivir en ambientes salinos extremos. Estos microorganismos se encuentran generalmente en lagunas salinas, mares salados y suelos salinos. La característica definitoria de los Halobacteriales es su necesidad de altas concentraciones de sal para crecer y sobrevivir, con la mayoría de las especies requiriendo al menos 1.5 M de cloruro de sodio (sal común).

Los miembros de este orden son capaces de realizar respiración anaeróbica y fermentación. Algunos incluso pueden producir energía a través de un proceso llamado bacteriorodopsina-mediada la fotofosforilación, en la que utilizan la luz solar para crear ATP.

Los Halobacteriales son conocidos por su resistencia a la radiación UV y a otros factores estresantes del medio ambiente. Esto se debe en parte a su capacidad para producir pigmentos protectores como la bacteriorodopsina y la halorodopsina.

Ejemplos bien conocidos de Halobacteriales incluyen la especie Halobacterium salinarum y Haloferax volcanii. Estos organismos han sido ampliamente estudiados en el campo de la biología molecular y celular, ya que su sencillez genética y resistencia a las condiciones extremas los hacen interesantes modelos de estudio.

"Haloferax" es un género de arqueas halófilas, organismos que prefieren vivir en ambientes salinos extremos. Las especies de "Haloferax" se encuentran generalmente en lagunas saladas, suelos salinos y otros entornos hipersalinos. Son organismos en forma de cocos con un tamaño de aproximadamente 0.5 a 3 micrómetros de diámetro. Poseen una pared celular rica en glúcidos y un único flagelo para la motilidad. Su genoma contiene DNA de cadena doble y son capaces de crecer en temperaturas entre 25°C y 50°C, con una óptima de crecimiento a aproximadamente 45°C. Algunas especies de "Haloferax" pueden desempeñar un papel importante en el ciclo del nitrógeno y sulfuro en los ecosistemas hipersalinos.

"Pyrococcus" no es una condición médica o un término médico generalmente utilizado. Es el nombre de un género de arqueas, organismos unicelulares que viven en ambientes extremadamente calientes, como fuentes hidrotermales submarinas y aguas termales. Estas arqueas se caracterizan por su capacidad para prosperar a temperaturas superiores a los 100 grados Celsius. Algunas especies de Pyrococcus son conocidas por su uso en la investigación biomédica y bioquímica, especialmente en el campo del estudio de enzimas termoestables.

"Sulfolobus acidocaldarius" es una especie de arquea extremófila que se encuentra en ambientes hidrotermales ácidos y de alta temperatura. Es gram-negativa, con un genoma circular y carece de pared celular. Prefiere un entorno con un pH ácido de aproximadamente 2-4 y una temperatura de crecimiento óptima de 75-80°C. Es móvil gracias a la presencia de flagelos y obtiene energía mediante la oxidación de azufre o tiosulfato. También es capaz de realizar la fermentación de glucosa y otros azúcares en condiciones anaerobias. Es un organismo modelo importante en la investigación de arqueas y biología extremófila.

El ARN ribosómico 16S (16S rRNA) es un tipo de ARN ribosomal que se encuentra en las bacterias y algunos plásmidos. Es una parte importante del ribosoma bacteriano, donde desempeña un papel fundamental en la síntesis de proteínas. El "16S" se refiere al tamaño del ARN, con 1600 nucleótidos aproximadamente.

El ARN ribosómico 16S es ampliamente utilizado en la investigación científica y en la medicina como un biomarcador para la identificación y clasificación de bacterias. La secuencia del ARN ribosómico 16S se compara con una base de datos de referencia, lo que permite a los científicos determinar la especie bacteriana presente en una muestra determinada. Esta técnica es particularmente útil en áreas como la microbiología clínica, donde la identificación rápida y precisa de bacterias patógenas puede ser crucial para el tratamiento adecuado de los pacientes.

Methanosarcinaceae es una familia de arqueas metanogénicas, organismos unicelulares que producen metano. Estas bacterias se encuentran en entornos anaerobios, como sedimentos de agua dulce y salada, lodos de aguas residuales y el intestino de animales.

Las especies de Methanosarcinaceae tienen la capacidad única de utilizar una variedad de compuestos orgánicos como sustratos para la metanogénesis, incluyendo acetato, metilaminas y dióxido de carbono/hidrógeno. Esto contrasta con muchas otras familias de metanógenos que solo pueden usar uno o dos de estos compuestos.

La familia Methanosarcinaceae incluye géneros importantes como Methanosarcina y Methanosaeta, que han sido ampliamente estudiados por su papel en los ciclos de carbono y nitrógeno en ecosistemas anaerobios. Además, debido a su capacidad para producir metano, que es un importante gas de efecto invernadero, las especies de Methanosarcinaceae también son de interés en la investigación del cambio climático.

Pyrococcus abyssi es una especie de arquea hipertermofílica que se encuentra en los entornos marinos profundos y altamente sulfurados. Es gram-negativa, con forma de coco y crece mejor a temperaturas extremadamente altas, alrededor de 80-100°C, y un pH neutro.

Este microorganismo es particularmente interesante para los científicos porque tiene una serie de enzimas termoestables únicas que funcionan a temperaturas altas, como la DNA polimerasa, la fosfatasa alcalina y la proteasa. Estas enzimas tienen aplicaciones importantes en biotecnología, especialmente en las técnicas de PCR y en la investigación genética.

La secuencia completa del genoma de Pyrococcus abyssi se ha determinado, lo que ha permitido una mejor comprensión de su fisiología y ecología. Además, el estudio de este organismo y otros relacionados ha contribuido al creciente campo de la astrobiología, ya que los científicos buscan vida en otros planetas con condiciones ambientales extremas similares a las de Pyrococcus abyssi.

En la terminología médica y genética, no existe una definición específica de "cromosomas de Archaea". Los cromosomas se definen generalmente como estructuras en las células que contienen material genético fundamental para la vida y la herencia. Sin embargo, el término "cromosoma" a menudo se reserva para los cromosomas lineales o circularmente compactados que se encuentran en las células eucariotas (como los humanos).

Archaea, por otro lado, son organismos unicelulares procariotas que comparten algunas características con bacterias y otras con eucariotas. A diferencia de los cromosomas lineales o circularmente compactados en las células eucariotas, el material genético de Archaea generalmente existe como un cromosoma circular simple sin una proteína histona asociada. Por lo tanto, en lugar de referirse a "cromosomas de Archaea", los científicos pueden referirse al genoma circular de Archaea o al ADN genómico de Archaea.

En resumen, no existe una definición médica específica de "cromosomas de Archaea" ya que el material genético de Archaea generalmente se presenta como un cromosoma circular simple sin proteínas histonas asociadas.

"Sulfolobus solfataricus" no es un término médico, sino más bien un término taxonómico en microbiología. Se refiere a un tipo específico de arquea (organismo unicelular) que pertenece al dominio Archaea. Esta arquea es termoacidófila, lo que significa que prefiere vivir en entornos con altas temperaturas y bajos pH. Se puede encontrar naturalmente en fuentes termales ácidas y géiseres, como los que se encuentran en Yellowstone National Park en los Estados Unidos o en el parque nacional de Yellowstone en Nueva Zelanda.

El "Sulfolobus solfataricus" es conocido por su capacidad para oxidar el azufre y utilizarlo como fuente de energía, un proceso que también produce ácido sulfúrico. Este organismo también tiene una interesante respuesta a los daños del ADN, ya que puede reparar su material genético incluso a temperaturas muy altas.

Aunque no es directamente relevante para la medicina humana, el estudio de este y otros organismos extremófilos ha proporcionado información valiosa sobre la biología fundamental y los procesos bioquímicos que pueden tener aplicaciones en diversos campos, incluyendo la biotecnología y la astrobiología.

La definición médica específica para "sedimentos geológicos" no es habitual, ya que este término se relaciona más con la geología y las ciencias de la Tierra que con la medicina. Sin embargo, a continuación encontrará una definición general de sedimentos geológicos que puede ser relevante en un contexto más amplio:

Los sedimentos geológicos son materiales sueltos compuestos por partículas sólidas de diferentes tamaños y composiciones, como rocas, minerales y restos orgánicos, que se depositan en capas a través del tiempo. Estos sedimentos se acumulan en lagos, ríos, mares y océanos, y eventualmente pueden convertirse en rocas sedimentarias a medida que son enterrados más profundamente y experimentan procesos de compactación y cementación. Los sedimentos geológicos pueden proporcionar información valiosa sobre el clima, la actividad tectónica y los ecosistemas pasados, lo que los hace importantes para la reconstrucción de la historia de nuestro planeta.

Methanococcales es un orden de arqueas metanogénicas, organismos unicelulares que producen metano como parte de su metabolismo. Estas arqueas son estrictamente anaerobias y se encuentran en hábitats donde los niveles de oxígeno son extremadamente bajos o inexistentes, como los sedimentos de aguas profundas, fuentes termales hidrotermales y el intestino de algunos animales.

Las especies dentro del orden Methanococcales se caracterizan por tener forma de coco (cocoides) y ser móviles gracias a la presencia de flagelos. Su genoma es circular y su composición de ADN es rica en citosina y guanina.

La metanogénesis en Methanococcales implica la reducción de dióxido de carbono con hidrógeno para producir metano, un proceso que desempeña un papel importante en el ciclo global del carbono y el metano. Estas arqueas también pueden utilizar formiato y alcohol metilo como sustratos para la producción de metano.

Debido a su importancia en los ciclos biogeoquímicos y su potencial uso en la biorremediación y la producción de biocombustibles, Methanococcales y otras arqueas metanogénicas han sido objeto de investigaciones intensivas en los últimos años.

"Archaeoglobus fulgidus" es una especie de arquea, un tipo particular de microorganismo. Fue descubierta en 1990 en un yacimiento petrolífero a gran profundidad en el Mar del Norte. Es termófila y extremadamente halófila, lo que significa que prefiere vivir en ambientes calientes y salinos. De hecho, puede crecer a temperaturas de hasta 95°C y en concentraciones de sal de hasta un 10% (el agua de mar tiene una concentración de sal de alrededor del 3,5%).

"Archaeoglobus fulgidus" obtiene energía mediante la reducción de sulfato, un compuesto que contiene azufre y oxígeno. Este proceso, llamado respiración anaeróbica, libera energía que la célula puede utilizar para su crecimiento y reproducción. La arquea también es capaz de descomponer proteínas y aminoácidos, lo que le permite aprovechar una amplia gama de nutrientes en su entorno.

Esta especie tiene un interés particular para los científicos porque comparte características tanto con las bacterias como con las eucariotas (el grupo al que pertenecemos los humanos). Por ejemplo, su genoma contiene genes que codifican proteínas similares a las que se encuentran en las membranas de las mitocondrias, orgánulos presentes en las células eucariotas y donde tiene lugar la respiración celular. Esto sugiere que "Archaeoglobus fulgidus" y otras arqueas podrían haber desempeñado un papel importante en la evolución de las células eucariotas.

"Pyrococcus furiosus" no es una definición médica en sí, sino el nombre científico de un tipo específico de arquea. La arquea "Pyrococcus furiosus", que literalmente significa "pelota de fuego furiosa", es termófila y extremadamente halófila, lo que significa que prospera en entornos de alto calor y salinidad. Se ha aislado de fuentes hidrotermales submarinas y puede crecer a temperaturas de hasta 100 grados Celsius (212 Fahrenheit).

Este microorganismo es particularmente interesante para los científicos porque produce enzimas que funcionan bien a altas temperaturas, lo que las hace útiles en una variedad de aplicaciones industriales y biotecnológicas. Por ejemplo, la proteasa de "Pyrococcus furiosus" se utiliza en detergentes para mejorar su rendimiento en aguas calientes.

Mientras que el término no es directamente relevante para la medicina, los estudios sobre microorganismos como "Pyrococcus furiosus" pueden arrojar luz sobre los procesos biológicos fundamentales y conducir a nuevos descubrimientos y avances en diversas áreas de la ciencia, incluyendo la medicina.

La evolución molecular es un campo de la biología que estudia los cambios y procesos evolutivos a nivel molecular, especialmente en el ADN, ARN y proteínas. Se basa en la comparación de secuencias genéticas y su variación entre diferentes especies o poblaciones para inferir eventos evolutivos pasados y relaciones filogenéticas.

Este campo integra técnicas y conceptos de la genética, bioquímica, biología molecular y computacional, con el objetivo de entender cómo han evolucionado los organismos a lo largo del tiempo. La evolución molecular puede proporcionar información sobre la aparición y divergencia de nuevos genes, la selección natural, la deriva genética, las transferencias horizontales de genes y otros procesos evolutivos importantes.

Algunas técnicas comunes utilizadas en la evolución molecular incluyen el análisis de secuencias de ADN y ARN, la reconstrucción filogenética, el análisis de selección positiva y negativa, y el estudio de la estructura y función de proteínas. Estos métodos permiten a los científicos hacer inferencias sobre las relaciones evolutivas entre diferentes especies y los procesos que han dado forma a su diversidad genética actual.

La definición médica de "Agua de Mar" se refiere al líquido salino que compone los océanos y mares de nuestro planeta. Está compuesto principalmente por agua (aproximadamente un 96.5%), pero también contiene sales minerales disueltas, especialmente cloruro de sodio (NaCl) en una concentración de alrededor de 3.5%. Además, puede contener otros elementos en menores proporciones, como magnesio, calcio, sulfatos y bicarbonatos.

En medicina, el agua de mar se ha utilizado históricamente con fines terapéuticos, especialmente en forma de baños o inhalaciones. Se cree que puede tener propiedades antiinflamatorias, analgésicas y regeneradoras de la piel, entre otros beneficios. Sin embargo, es importante señalar que los estudios científicos sobre sus efectos terapéuticos son limitados y no siempre concluyentes.

Es importante tener en cuenta que beber agua de mar puede ser peligroso, ya que su alto contenido en sodio puede desequilibrar los líquidos y electrolitos corporales y llevar a deshidratación e intoxicación por sodio. Por lo tanto, no se recomienda su consumo sin la supervisión médica adecuada.

"Thermococcus" es un género de arqueas hipertermofílicas y anaerobias estrictas. Son extremadamente termófilos, con temperaturas de crecimiento óptimas entre 80-103°C. Se encuentran principalmente en ambientes marinos profundos y hydrothermal vents, y su fuente de energía es el sulfuro de hidrógeno, que utilizan en la fermentación de aminoácidos y azúcares. Su membrana celular está compuesta por lípidos etéreos policíclicos únicos en lugar de lípidos de ésteres de glicerol encontrados en bacterias y eucariotas. Los miembros del género Thermococcus desempeñan un papel importante en los estudios de biología molecular y bioquímica, ya que son modelos importantes para el estudio de la evolución temprana de la vida y la adaptación a condiciones extremas. Además, algunas especies se utilizan en aplicaciones industriales, como la biodescomposición y la producción de enzimas termoestables.

Las células eucariotas son las células que caracterizan a los organismos vivos más complejos, incluyendo a los animales, plantas, hongos y protistas. Estas células se diferencian de las prokaryoticas (como las bacterias y arqueas) por su compleja organización interna y tamaño.

Las características principales de una célula eucariota incluyen:

1. Membrana nuclear: Una membrana doble rodea el material genético (ADN), formando un núcleo distinto dentro de la célula. Esto permite una mayor complejidad y control en la expresión génica.
2. Organelas: Las células eucariotas contienen varias organelas especializadas, como mitocondrias, cloroplastos (en plantas), retículo endoplásmico, aparato de Golgi y lisosomas. Estas estructuras aumentan la eficiencia y especialización de las células.
3. Tamaño: Las células eucariotas suelen ser más grandes que las prokaryoticas, lo que les permite albergar más organelas y realizar funciones más complejas.
4. Ciclo celular: Las células eucariotas tienen un ciclo celular más regulado y complejo, con mitosis (división nuclear) y citocinesis (división del citoplasma) separadas. Esto permite una mayor precisión en la división celular y reduce la probabilidad de errores genéticos.
5. Reproducción sexual: Algunas células eucariotas pueden reproducirse sexualmente, involucrando el intercambio de material genético entre dos células parentales y la producción de células hijas genéticamente distintas.

Las células eucariotas desempeñan un papel crucial en la vida de los organismos complejos, ya que proporcionan una base para la especialización funcional y el crecimiento.

"Methanosarcina barkeri" es una especie de arquea metanogénica, lo que significa que produce metano como parte de su proceso metabólico. Es un organismo extremófilo, capaz de sobrevivir en condiciones de pH, salinidad y temperatura que serían letales para la mayoría de las otras formas de vida.

Esta especie es notable por su capacidad para realizar varios tipos de metanogénesis, incluyendo la conversión de acetato en metano y dióxido de carbono, así como la reducción de dióxido de carbono con hidrógeno. También puede descomponer una variedad de compuestos orgánicos, incluidos los alcoholes y aminas, lo que la convierte en una especie muy versátil en términos de su metabolismo.

"Methanosarcina barkeri" es también de interés en la investigación médica y biotecnológica debido a su potencial como agente de bioremediación, su capacidad para producir energía a partir de residuos orgánicos y su papel en el ciclo global del carbono.

Halobacteriaceae es una familia de archaea halófilas (organismos que prefieren entornos salinos) dentro del orden Halobacteriales. Estos organismos se encuentran principalmente en ambientes extremadamente salinos, como lagos salados, salinas y mares con altas concentraciones de sal. La mayoría de las especies en esta familia requieren niveles de sal muy altos para crecer, a menudo entre 15-25% de la salmuera de sodio, lo que los hace ser algunos de los organismos más halófilos conocidos.

Las células de Halobacteriaceae contienen bacteriorodopsina, una proteína que utiliza la luz para bombear protones a través de la membrana celular y generar energía en forma de ATP. Esto les permite sobrevivir en condiciones de poca luz y baja disponibilidad de nutrientes. Algunas especies también pueden realizar fotosíntesis, utilizando la luz para producir energía y oxígeno.

Halobacteriaceae es una familia diversa que incluye varios géneros, como Halobacterium, Haloferax, Natronococcus y Natrialba. Estos organismos desempeñan un papel importante en los ciclos biogeoquímicos de los ecosistemas hipersalinos y pueden ser útiles en aplicaciones industriales y biotecnológicas, como la producción de enzimas termoestables y la biorremediación.

La definición médica de 'amoníaco' es un gas con fórmula química NH3, que se produce en el cuerpo como resultado del procesamiento de proteínas y es descompuesto por las bacterias en la materia fecal. En concentraciones altas, el amoníaco puede ser tóxico y causar irritación de los ojos, nariz y garganta. También se utiliza en algunos productos de limpieza y desinfectantes.

La secuencia de aminoácidos se refiere al orden específico en que los aminoácidos están unidos mediante enlaces peptídicos para formar una proteína. Cada proteína tiene su propia secuencia única, la cual es determinada por el orden de los codones (secuencias de tres nucleótidos) en el ARN mensajero (ARNm) que se transcribe a partir del ADN.

Las cadenas de aminoácidos pueden variar en longitud desde unos pocos aminoácidos hasta varios miles. El plegamiento de esta larga cadena polipeptídica y la interacción de diferentes regiones de la misma dan lugar a la estructura tridimensional compleja de las proteínas, la cual desempeña un papel crucial en su función biológica.

La secuencia de aminoácidos también puede proporcionar información sobre la evolución y la relación filogenética entre diferentes especies, ya que las regiones conservadas o similares en las secuencias pueden indicar una ascendencia común o una función similar.

Actualmente, no existe una definición médica específica de un "Virus de Archaea" porque su estudio y clasificación es parte de la virología y microbiología más que de la medicina. Sin embargo, a continuación encontrará información sobre los virus de archaea desde una perspectiva científica:

Los virus de archaea son virus que infectan a organismos pertenecientes al dominio Archaea, conformado por microorganismos unicelulares procariotas, anteriormente clasificados junto con las bacterias en el grupo de los procariontes. Los archaea viven en ambientes extremos, como fuentes termales hidrotermales, lagos salinos y suelos ácidos.

Los virus que infectan a archaea son muy diversos en términos de su morfología, genética y ciclos de vida. Algunos estudios han demostrado que los virus de archaea comparten más similitudes con los virus que infectan a bacterias (bacteriófagos) que con los virus que infectan a eucariotas (como los humanos). No obstante, otros virus de archaea presentan características únicas y no se asemejan a ningún otro tipo de virus conocido.

La clasificación y nomenclatura de estos virus siguen las directrices propuestas por el International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV). Aunque hay un gran número de virus descubiertos que infectan archaea, solo una pequeña fracción ha sido bien caracterizada y clasificada.

En resumen, los "Virus de Archaea" son virus que infectan a organismos del dominio Archaea, los cuales viven en ambientes extremos. Estos virus presentan una gran diversidad morfológica y genética y siguen siendo un área activa de investigación en la virología y microbiología.

Los éteres de glicerilo, también conocidos como glicéridos, son compuestos orgánicos formados por la reacción de un ácido carboxílico con el alcohol glicerol. Esta reacción se denomina esterificación. Los éteres de glicerilo pueden ser naturales o sintéticos.

En los éteres de glicerilo naturales, como los que se encuentran en las grasas y aceites comestibles, el ácido carboxílico es un ácido graso. La estructura básica de estos éteres de glicerilo consiste en un glicerol unido a tres ácidos grasos mediante enlaces éster.

En los éteres de glicerilo sintéticos, el ácido carboxílico puede ser cualquier ácido orgánico o inorgánico. Estos éteres de glicerilo se utilizan en una variedad de aplicaciones, como solventes, plastificantes y emulsionantes.

En medicina, los éteres de glicerilo se utilizan principalmente como excipientes en la formulación de fármacos, especialmente en las formulaciones inyectables. También se utilizan en la fabricación de algunos tipos de jabones y detergentes.

Los eucariotas son organismos que tienen células con un núcleo verdadero, delimitado por una membrana nuclear. Esta característica los distingue de los procariontes, como las bacterias y archaea, que no poseen un núcleo definido. El término "eucariota" proviene del griego "eu" que significa "bueno" o "verdadero", y "karyon" que significa "núcleo".

Las células eucariotas también contienen otros orgánulos membranosos complejos, como mitocondrias, cloroplastos (en plantas), retículo endoplásmico, aparato de Golgi y lisosomas. Estos orgánulos permiten a las células eucariotas realizar funciones más complejas que las células procariontes, como la producción de energía a través de la respiración celular y la fotosíntesis en el caso de las plantas.

Los eucariotas incluyen una gran variedad de organismos, desde protozoos unicelulares hasta plantas, hongos y animales multicelulares. La teoría endosimbiótica sugiere que los orgánulos como las mitocondrias y cloroplastos alguna vez fueron bacterias que fueron internalizadas por células eucariotas ancestrales, y con el tiempo evolucionaron en una relación simbiótica.

"Thermoplasma" es un género de arqueas extremófilas que se encuentran en entornos hostiles con altas temperaturas y bajos pH. Las especies de Thermoplasma no tienen paredes celulares y viven en medios ácidos sulfúricos a temperaturas entre 45 y 62°C. Se les encuentra en fuentes termales, respiraderos hidrotermales y en algunos depósitos de carbón. Son organismos anaerobios facultativos, es decir, pueden vivir tanto en presencia como en ausencia de oxígeno. Su genoma es pequeño y carece de genes implicados en la biosíntesis de aminoácidos y nucleótidos, lo que sugiere una dependencia de su entorno para obtener nutrientes esenciales. Thermoplasma ha despertado interés en la biotecnología debido a su resistencia a condiciones extremas y su capacidad para degradar compuestos orgánicos.

La alineación de secuencias es un proceso utilizado en bioinformática y genética para comparar dos o más secuencias de ADN, ARN o proteínas. El objetivo es identificar regiones similares o conservadas entre las secuencias, lo que puede indicar una relación evolutiva o una función biológica compartida.

La alineación se realiza mediante el uso de algoritmos informáticos que buscan coincidencias y similitudes en las secuencias, teniendo en cuenta factores como la sustitución de un aminoácido o nucleótido por otro (puntos de mutación), la inserción o eliminación de uno o más aminoácidos o nucleótidos (eventos de inserción/deleción o indels) y la brecha o espacio entre las secuencias alineadas.

Existen diferentes tipos de alineamientos, como los globales que consideran toda la longitud de las secuencias y los locales que solo consideran regiones específicas con similitudes significativas. La representación gráfica de una alineación se realiza mediante el uso de caracteres especiales que indican coincidencias, sustituciones o brechas entre las secuencias comparadas.

La alineación de secuencias es una herramienta fundamental en la investigación genética y biomédica, ya que permite identificar relaciones evolutivas, determinar la función de genes y proteínas, diagnosticar enfermedades genéticas y desarrollar nuevas terapias y fármacos.

El análisis de secuencia de ADN se refiere al proceso de determinar la exacta ordenación de las bases nitrogenadas en una molécula de ADN. La secuencia de ADN es el código genético que contiene la información genética hereditaria y guía la síntesis de proteínas y la expresión génica.

El análisis de secuencia de ADN se realiza mediante técnicas de biología molecular, como la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y la secuenciación por Sanger o secuenciación de nueva generación. Estos métodos permiten leer la secuencia de nucleótidos que forman el ADN, normalmente representados como una serie de letras (A, C, G y T), que corresponden a las cuatro bases nitrogenadas del ADN: adenina, citosina, guanina y timina.

El análisis de secuencia de ADN se utiliza en diversas áreas de la investigación biomédica y clínica, como el diagnóstico genético, la identificación de mutaciones asociadas a enfermedades hereditarias o adquiridas, el estudio filogenético y evolutivo, la investigación forense y la biotecnología.

El ADN ribosomal, a menudo abreviado como rDNA, es un tipo específico de ADN que se encuentra en los cromosomas de todos los organismos vivos y que contiene las instrucciones para producir los ARN ribosomales (rRNAs). Los rRNAs son componentes clave de los ribosomas, las estructuras celulares donde ocurre la síntesis de proteínas.

Los ribosomas están compuestos por dos subunidades: una subunidad grande y una subunidad pequeña. Cada subunidad contiene uno o más rRNAs y varias proteínas ribosomales. Los rRNAs desempeñan un papel importante en la formación del sitio activo del ribosoma, donde se une el ARN mensajero (mRNA) y el ARN de transferencia (tRNA) durante el proceso de síntesis de proteínas.

El ADN ribosomal está presente en varias copias en los cromosomas y se transcribe en grandes moléculas de ARN ribosomal precursor, que luego se procesan para producir los rRNAs maduros. La cantidad y la integridad del ADN ribosomal son cruciales para el crecimiento y la supervivencia celular, ya que una disminución en la cantidad o calidad de los rRNAs puede afectar negativamente la tasa de síntesis de proteínas y, por lo tanto, el crecimiento y desarrollo del organismo.

En resumen, el ADN ribosomal es un componente importante del genoma de todos los organismos vivos que desempeña un papel fundamental en la síntesis de proteínas al proporcionar las instrucciones para producir los rRNAs necesarios para la formación y funcionamiento de los ribosomas.

La homología de secuencia de aminoácidos es un concepto en bioinformática y biología molecular que se refiere al grado de similitud entre las secuencias de aminoácidos de dos o más proteínas. Cuando dos o más secuencias de proteínas tienen una alta similitud, especialmente en regiones largas y continuas, es probable que desciendan evolutivamente de un ancestro común y, por lo tanto, se dice que son homólogos.

La homología de secuencia se utiliza a menudo como una prueba para inferir la función evolutiva y estructural compartida entre proteínas. Cuando las secuencias de dos proteínas son homólogas, es probable que también tengan estructuras tridimensionales similares y funciones biológicas relacionadas. La homología de secuencia se puede determinar mediante el uso de algoritmos informáticos que comparan las secuencias y calculan una puntuación de similitud.

Es importante destacar que la homología de secuencia no implica necesariamente una identidad funcional o estructural completa entre proteínas. Incluso entre proteínas altamente homólogas, las diferencias en la secuencia pueden dar lugar a diferencias en la función o estructura. Además, la homología de secuencia no es evidencia definitiva de una relación evolutiva directa, ya que las secuencias similares también pueden surgir por procesos no relacionados con la descendencia común, como la convergencia evolutiva o la transferencia horizontal de genes.

En un contexto médico o biológico, los procesos autotróficos se refieren a la capacidad de ciertos organismos, principalmente plantas y algunas bacterias, de producir su propio alimento utilizando sustancias inorgánicas como nutrientes. Este término proviene del griego "autos" que significa "uno mismo" y "trophos" que significa "alimentación".

El proceso autotrófico más común es la fotosíntesis, en la cual las plantas verdes utilizan la luz solar para convertir dióxido de carbono (CO2) y agua (H2O) en glucosa (un azúcar simple) y oxígeno (O2). La reacción química generalmente se representa de la siguiente manera:

6 CO2 + 6 H2O + luz solar -> C6H12O6 + 6 O2

Este proceso es fundamental para la vida en la Tierra, ya que no solo permite que las plantas crezcan y se desarrollen, sino que también produce oxígeno, el cual es esencial para la respiración de la mayoría de los organismos. Además, la glucosa producida durante la fotosíntesis sirve como fuente de energía y carbono para el crecimiento y desarrollo de las plantas.

Otro proceso autotrófico menos conocido es la quimiosíntesis, en la que algunos organismos, principalmente bacterias, utilizan energía química liberada por reacciones entre compuestos inorgánicos para producir su propio alimento. Por ejemplo, algunas bacterias del género Nitrosomonas pueden oxidar amoniaco (NH3) a nitrito (NO2-) y obtener energía de esta reacción, utilizando el CO2 como fuente de carbono para sintetizar su propio material orgánico.

En resumen, los procesos autotróficos son mecanismos mediante los cuales algunos organismos, principalmente plantas y ciertas bacterias, producen su propio alimento utilizando energía externa (luz o energía química) y CO2 como fuente de carbono. Estos procesos son cruciales para el mantenimiento de la vida en la Tierra, ya que permiten la producción de oxígeno y la formación de biomasa a partir de materia inorgánica.

"Haloferax mediterranei" es una especie de arquea halófila, lo que significa que prefiere vivir en entornos salinos. Fue aislado por primera vez del agua de mar en la costa mediterránea de España. Es un organismo extremófilo, capaz de sobrevivir en condiciones de alta salinidad y temperaturas elevadas. Pertenece al género "Haloferax", que incluye varias especies de arqueas halófilas.

Las células de "Haloferax mediterranei" son generalmente irregulares en forma y miden aproximadamente 1-2 micrómetros de diámetro. Son gram-negativas, pero a diferencia de las bacterias gram-negativas, tienen una pared celular única compuesta por pseudomureína. También contienen pigmentos rojos o rosados, lo que les da un color distintivo.

Esta especie es interesante para los científicos porque puede crecer en medios con una amplia gama de concentraciones de sal y temperaturas, lo que la hace útil para estudiar la adaptación a entornos extremos. Además, tiene la capacidad de acumular grandes cantidades de glicerol, un compuesto orgánico que puede utilizarse en diversas aplicaciones industriales y biotecnológicas.

En resumen, "Haloferax mediterranei" es una especie de arquea halófila que se encuentra en entornos marinos salinos y puede sobrevivir en condiciones de alta salinidad y temperaturas elevadas. Es interesante para los científicos debido a su capacidad de adaptarse a diversos entornos y su habilidad para acumular glicerol.

Las células procariotas son un tipo fundamental de célula que no tiene un núcleo definido u organelos membranosos complejos. Este grupo incluye a las bacterias y a los archaea (anteriormente llamados arqueas). Las células procariotas se caracterizan por ser generalmente más pequeñas en tamaño que las células eucariotas, con una pared celular rígida y un cromosoma circular en el citoplasma. Su material genético no está rodeado por una membrana nuclear, lo que significa que la transcripción y traducción de ARN ocurren libremente en el citoplasma. Las células procariotas se reproducen asexualmente mediante un proceso llamado fisión binaria, en el que la célula madre se divide en dos células hijas idénticas.

Thermoproteaceae es una familia de arqueas que pertenecen al orden Thermoproteales, dentro del filo Crenarchaeota. Estas bacterias extremófilas se caracterizan por ser termófilas y anaerobias estrictas. Habitan en ambientes de altas temperaturas, como fuentes termales y chimeneas hidrotermales submarinas. La mayoría de las especies dentro de Thermoproteaceae son móviles y tienen flagelos para la locomoción. Un ejemplo bien conocido de género dentro de esta familia es Theroproteus, que incluye especies capaces de crecer a temperaturas superiores a 90°C.

"Halobacterium salinarum" es una especie de arquea halófila extremadamente resistente que se encuentra en ambientes hipersalinos, como lagos salados y salinas. Pertenece al género "Halobacterium" y la familia Halobacteriaceae. Esta bacteria requiere altas concentraciones de sal (hasta un 30% de NaCl) para crecer y sobrevivir, y puede tolerar condiciones extremadamente alcalinas o ligeramente ácidas. Es conocida por su pigmento púrpura rojizo, bacteriorodopsina, que utiliza la luz solar para generar energía a través de un proceso llamado fotofosforilación. También es capaz de moverse utilizando un sistema de flagelos. "Halobacterium salinarum" juega un papel importante en los ciclos biogeoquímicos y ha sido ampliamente estudiada en el campo de la astrobiología debido a su resistencia a las duras condiciones ambientales.

La biodiversidad se define en el campo médico como la variedad de vida en un ecosistema, incluidas las diferencias a nivel de genes, especies y ecosistemas. Es una medida de la cantidad de diferentes especies de plantas, animales y microorganismos que existen en un área determinada. La biodiversidad es importante en el campo médico porque está relacionada con la salud humana y el bienestar. Un alto nivel de biodiversidad puede ayudar a garantizar la disponibilidad de recursos naturales para la medicina, la alimentación y el hábitat, mientras que la pérdida de biodiversidad puede aumentar la vulnerabilidad de las poblaciones humanas a enfermedades y desastres naturales. La preservación de la biodiversidad es un objetivo importante para la salud pública y la conservación ambiental.

La secuencia de bases, en el contexto de la genética y la biología molecular, se refiere al orden específico y lineal de los nucleótidos (adenina, timina, guanina y citosina) en una molécula de ADN. Cada tres nucleótidos representan un codón que especifica un aminoácido particular durante la traducción del ARN mensajero a proteínas. Por lo tanto, la secuencia de bases en el ADN determina la estructura y función de las proteínas en un organismo. La determinación de la secuencia de bases es una tarea central en la genómica y la biología molecular moderna.

Los termoplasmas son un grupo de archaea (arqueas) que se caracterizan por su capacidad de crecer a temperaturas extremadamente altas, generalmente entre 50 y 122°C. Se les conoce como "extremófilos termofílicos". Estos microorganismos suelen habitar en ambientes hidrotermales marinos profundos y fumarolas submarinas, donde las temperaturas son elevadas y la presión es alta.

Las membranas de los termoplasmas están compuestas por lípidos archaetidiales, que contienen grupos isoprenoides unidos a glicerol a través de éter en lugar de éster, como ocurre en las membranas de bacterias y eucariotas. Esta composición les confiere una mayor estabilidad a altas temperaturas.

Los termoplasmas son importantes en el ciclo del carbono global, ya que desempeñan un papel clave en la descomposición de compuestos orgánicos en condiciones extremas y contribuyen a la formación de metano (CH4) en los entornos hidrotermales.

En resumen, los termoplasmas son archaea que viven en ambientes de alta temperatura, como fuentes hidrotermales submarinas, y tienen membranas lipídicas únicas que les permiten soportar estas condiciones extremas. Su metabolismo contribuye al ciclo global del carbono.

La Transferencia de Gen Horizontal (HGT) es un proceso biológico en el que un organismo adquiere material genético de otro organismo que no es su descendiente directo. A diferencia de la transferencia vertical, donde los genes se pasan de padres a hijos, en la HGT, los genes se mueven lateralmente entre organismos que no están necesariamente relacionados genéticamente.

Este proceso es común en bacterias y archaea, donde los genes pueden ser transferidos a través de varios mecanismos como la transformación (la toma de ADN libre del medio ambiente), transducción (transferencia de ADN a través de un virus) o conjugación (contacto directo entre dos células).

La HGT desempeña un papel importante en la evolución y adaptación de las bacterias y archaea, ya que les permite adquirir rápidamente nuevas características genéticas que pueden ser ventajosas para su supervivencia y crecimiento. Sin embargo, también puede tener implicaciones médicas importantes, especialmente en el contexto de la resistencia a los antibióticos, ya que permite a las bacterias adquirir rápidamente genes de resistencia de otras bacterias.

Methanobrevibacter es un género de arqueas metanógenas, organismos unicelulares que producen metano como parte de su proceso metabólico. Estas especies se encuentran comúnmente en el tracto gastrointestinal de animales, incluidos los humanos, donde desempeñan un papel en la descomposición de material orgánico y la producción de gases.

Las células de Methanobrevibacter son generalmente curvadas o irregulares en forma, con tamaños que varían de 0.5 a 1.5 micrómetros. Se reproducen por fisión binaria y carecen de paredes celulares, una característica distintiva de las arqueas en comparación con las bacterias.

Estas especies son estrictamente anaerobias, lo que significa que no pueden tolerar la presencia de oxígeno. Sobreviven mejor en entornos con bajos niveles de oxígeno y altos niveles de dióxido de carbono.

Methanobrevibacter es relevante en medicina humana ya que ciertas especies, como M. smithii, se han relacionado con trastornos gastrointestinales y enfermedades sistémicas. Sin embargo, la investigación en este campo aún está en curso y se necesita una mejor comprensión de las interacciones entre estas arqueas y su huésped humano.

Las proteínas bacterianas se refieren a las diversas proteínas que desempeñan varios roles importantes en el crecimiento, desarrollo y supervivencia de las bacterias. Estas proteínas son sintetizadas por los propios organismos bacterianos y están involucradas en una amplia gama de procesos biológicos, como la replicación del ADN, la transcripción y traducción de genes, el metabolismo, la respuesta al estrés ambiental, la adhesión a superficies y la formación de biofilms, entre otros.

Algunas proteínas bacterianas también pueden desempeñar un papel importante en la patogenicidad de las bacterias, es decir, su capacidad para causar enfermedades en los huéspedes. Por ejemplo, las toxinas y enzimas secretadas por algunas bacterias patógenas pueden dañar directamente las células del huésped y contribuir al desarrollo de la enfermedad.

Las proteínas bacterianas se han convertido en un área de intenso estudio en la investigación microbiológica, ya que pueden utilizarse como objetivos para el desarrollo de nuevos antibióticos y otras terapias dirigidas contra las infecciones bacterianas. Además, las proteínas bacterianas también se utilizan en una variedad de aplicaciones industriales y biotecnológicas, como la producción de enzimas, la fabricación de alimentos y bebidas, y la biorremediación.

"Haloarcula marismortui" es una especie de arquea halófila extremadamente, que significa que prospera en entornos con altas concentraciones de sal. Fue aislado por primera vez del lago El Mar Muerto, que es conocido por su alta salinidad. Esta arquea es de interés científico debido a su resistencia a las duras condiciones ambientales y su potencial para producir enzimas y proteínas útiles en biotecnología.

La palabra "Haloarcula" se deriva del griego "halos", que significa sal, y "arcula", que significa pequeña ventana o abertura. Juntos, el nombre implica una pequeña ventana a un mundo de organismos que viven en ambientes salinos. El término "marismortui" se deriva del latín y significa "muerto del mar", refiriéndose al lago El Mar Muerto donde se aisló originalmente la especie.

En resumen, "Haloarcula marismortui" es una especie de arquea que vive en entornos salinos extremos, especialmente en el lago El Mar Muerto.

Los genes de ARNr, o genes de ARN ribosomal, son un tipo de genes que codifican para el ARN ribosomal (ARNr), una molécula de ARN involucrada en la síntesis de proteínas. Los ribosomas están compuestos por proteínas y cuatro tipos diferentes de ARN: ARN ribosomal 5S, ARN ribosomal 5,8S, ARN ribosomal 18S y ARN ribosomal 28S. Cada uno de estos ARNs se sintetiza a partir de genes específicos en el núcleo de la célula.

Los genes de ARNr suelen estar agrupados en unidades de transcripción en tándem, llamadas clusters de genes de ARNr, y cada cluster puede contener cientos de copias del mismo gen. La transcripción de estos genes da lugar a largas moléculas de ARN precursor que se procesan para producir los ARNs ribosomales maduros.

Los ARNs ribosomales desempeñan un papel fundamental en la traducción del ARN mensajero (ARNm) en proteínas, ya que forman parte de la estructura del ribosoma y ayudan a unir el ARNm con los aminoácidos que lo conforman. Por lo tanto, los genes de ARNr desempeñan un papel crucial en la síntesis de proteínas y en la expresión génica en general.

El genoma bacteriano se refiere al conjunto completo de genes contenidos en el ADN de una bacteria. Estos genes codifican para todas las proteínas y moléculas funcionales necesarias para el crecimiento, desarrollo y supervivencia de la bacteria. El genoma bacteriano puede variar considerablemente entre diferentes especies de bacterias, con algunas especies que tienen genomas mucho más grandes y más complejos que otros.

El análisis del genoma bacteriano puede proporcionar información valiosa sobre la fisiología, evolución y patogénesis de las bacterias. Por ejemplo, el análisis del genoma de una bacteria patógena puede ayudar a identificar los genes que están involucrados en la enfermedad y el virulencia, lo que podría conducir al desarrollo de nuevas estrategias de tratamiento y prevención.

El genoma bacteriano típicamente varía en tamaño desde alrededor de 160.000 pares de bases en Mycoplasma genitalium a más de 14 millones de pares de bases en Sorangium cellulosum. El genoma de la mayoría de las bacterias se compone de un cromosoma circular único, aunque algunas especies también pueden tener uno o más plásmidos, que son pequeños círculos de ADN que contienen genes adicionales.

Los Sulfolobales son un orden de arqueas termoacidófilas que pertenecen al filo Crenarchaeota. Estas bacterias extremófilas se caracterizan por su capacidad de crecer en entornos con altas temperaturas (generalmente entre 60-110°C) y bajos pH (entre 1-4). El nombre "Sulfolobales" proviene del género tipo del orden, Sulfolobus, que fue aislado por primera vez en fuentes termales ácidas sulfúricas.

Las células de los miembros de este orden suelen ser irregulares o cocoides y pueden formar agregados. La mayoría de las especies son aerobias y crecen heterótrofa o quimiolitoautótrofa, utilizando azufre reducido como aceptor de electrones en la respiración anaeróbica.

Los Sulfolobales tienen un papel importante en los ciclos biogeoquímicos del carbono, nitrógeno y azufre en entornos extremos. Además, su genoma ha sido objeto de estudio como modelo para comprender la evolución y adaptación de las arqueas a condiciones ambientales adversas.

Las oxidorreductasas son enzimas que catalizan las reacciones de oxidación-reducción, también conocidas como reacciones redox. Estas enzimas participan en la transferencia de electrones desde un donante (que se oxida) a un aceptoro (que se reduce) en una reacción química.

El nombre sistemático de estas enzimas según la nomenclatura EC (Enzyme Commission) es oxidorreductasa, seguido del sufijo "ase". La nomenclatura EC clasifica las oxidorreductasas en función del tipo de donante y aceptor de electrones que participan en la reacción.

Por ejemplo, las oxidorreductasas que transfieren electrones desde un grupo alcohol a un aceptor de electrones se clasifican como EC 1.1.1., mientras que aquellas que transfieren electrones desde un grupo aldehído se clasifican como EC 1.2.1.

Las oxidorreductasas desempeñan un papel fundamental en muchos procesos metabólicos, como la respiración celular, la fotosíntesis y la fermentación. También están involucradas en la detoxificación de sustancias extrañas y tóxicas, así como en la biosíntesis de moléculas complejas.

Los Modelos Moleculares son representaciones físicas o gráficas de moléculas y sus estructuras químicas. Estos modelos se utilizan en el campo de la química y la bioquímica para visualizar, comprender y estudiar las interacciones moleculares y la estructura tridimensional de las moléculas. Pueden ser construidos a mano o generados por computadora.

Existen diferentes tipos de modelos moleculares, incluyendo:

1. Modelos espaciales: Representan la forma y el tamaño real de las moléculas, mostrando los átomos como esferas y los enlaces como palos rígidos o flexibles que conectan las esferas.
2. Modelos de barras y bolas: Consisten en una serie de esferas (átomos) unidas por varillas o palos (enlaces químicos), lo que permite representar la geometría molecular y la disposición espacial de los átomos.
3. Modelos callejones y zigzag: Estos modelos representan las formas planas de las moléculas, con los átomos dibujados como puntos y los enlaces como líneas que conectan esos puntos.
4. Modelos de superficies moleculares: Representan la distribución de carga eléctrica alrededor de las moléculas, mostrando áreas de alta densidad electrónica como regiones sombreadas o coloreadas.
5. Modelos computacionales: Son representaciones digitales generadas por computadora que permiten realizar simulaciones y análisis de las interacciones moleculares y la dinámica estructural de las moléculas.

Estos modelos son herramientas esenciales en el estudio de la química, ya que ayudan a los científicos a visualizar y comprender cómo interactúan las moléculas entre sí, lo que facilita el diseño y desarrollo de nuevos materiales, fármacos y tecnologías.

La Microbiología del Agua es una subdisciplina de la microbiología que se dedica al estudio de los microorganismos presentes en los sistemas acuáticos naturales y artificiales. Esto incluye el análisis, caracterización e identificación de bacterias, virus, hongos, algas y otros microorganismos que viven en el agua dulce, salada o otras formas de agua.

El objetivo principal de la Microbiología del Agua es evaluar la calidad del agua y determinar si está contaminada con patógenos u otros microorganismos dañinos que puedan representar un riesgo para la salud pública o el medio ambiente. También puede utilizarse para estudiar los procesos biológicos que tienen lugar en los ecosistemas acuáticos, como el ciclo de nutrientes y la descomposición de materia orgánica.

La Microbiología del Agua utiliza una variedad de técnicas de laboratorio para analizar muestras de agua, incluyendo cultivos bacterianos, pruebas bioquímicas, PCR en tiempo real y secuenciación de ADN. Estos métodos permiten a los científicos identificar y caracterizar los microorganismos presentes en el agua, determinar su cantidad y evaluar su potencial para causar enfermedades o dañar el medio ambiente.

La Microbiología del Agua es una ciencia importante que se aplica en diversas áreas, como la salud pública, la industria alimentaria, la agricultura y la investigación académica. Sus aportes son fundamentales para garantizar la seguridad del agua potable, proteger el medio ambiente y desarrollar nuevas tecnologías para el tratamiento de aguas residuales y la recuperación de recursos hídricos.

Methanomicrobiaceae es una familia de arqueas metanogénicas, organismos unicelulares que producen metano como parte de su proceso metabólico. Estos microorganismos se encuentran principalmente en entornos anaerobios, como los sedimentos de aguas profundas, el intestino de animales y el suelo húmedo.

Las especies de Methanomicrobiaceae carecen de membranas celulares externas y tienen una pared celular compuesta por pseudopeptidoglicano y proteínas. Son generalmente morfológicamente irregulares, con formas que varían desde esféricas hasta cocoides o irregulares.

Estos microorganismos obtienen energía mediante la reducción de dióxido de carbono con hidrógeno, formiato u otros compuestos de un carbono para producir metano. Algunas especies también pueden utilizar alcohols como sustratos metabólicos.

La familia Methanomicrobiaceae incluye varios géneros importantes, como Methanogenium, Methanospirillum y Methanocorpusculum. Estas arqueas desempeñan un papel importante en los ciclos globales del carbono y el nitrógeno, especialmente en los ecosistemas anaerobios.

No hay una definición médica específica para el término 'ecosistema' ya que este término es más comúnmente utilizado en campos como la biología, ecología y ciencias ambientales. Sin embargo, un ecosistema puede ser descrito de manera general como un sistema complejo formado por una comunidad de organismos vivos interactuando entre sí y su entorno físico o ambiente no vivo. Esto incluye a todos los organismos que viven en ese lugar, así como el clima, el suelo, el agua y las interacciones entre estos componentes.

En un sentido metafórico, se puede hablar de "ecosistemas" en el campo médico para referirse a sistemas complejos de interacciones entre diferentes factores que influyen en la salud y enfermedad de un individuo o población. Por ejemplo, se podría hablar del "ecosistema social" de un paciente, que incluye su familia, amigos, comunidad y entorno socioeconómico, y cómo estos factores pueden influir en su salud y bienestar general.

La definición médica de 'Archaeoglobus' se refiere a un género de arqueas, organismos unicelulares procariotas extremófilos que viven en ambientes de alta temperatura y presión. Las especies de Archaeoglobus son quimioorganótrofas estrictas, lo que significa que obtienen energía mediante la oxidación de compuestos orgánicos como el azufre o el hidrógeno, en lugar de a través de la fotosíntesis.

Las arqueas del género Archaeoglobus se encuentran principalmente en ambientes marinos profundos y geotermales, como fuentes hidrotermales y respiraderos de aguas profundas. Algunas especies también se han aislado de lodos de petróleo y sedimentos anaerobios.

Las arqueas del género Archaeoglobus tienen una membrana celular única compuesta por lípidos etéreos, en lugar de los lípidos grasos encontrados en las bacterias y eucariotas. También tienen un sistema de traducción genética diferente al de otras formas de vida, lo que sugiere que se separaron temprano en la evolución de los organismos vivos.

La investigación sobre Archaeoglobus y otras arqueas extremófilas ha proporcionado información valiosa sobre la adaptación al estrés ambiental, la evolución de la vida y la biosíntesis de lípidos y proteínas. Además, algunas especies de Archaeoglobus pueden tener aplicaciones biotecnológicas en la producción de energía renovable y la descontaminación ambiental.

La anaerobiosis es un estado en el que un organismo o un tipo particular de células puede vivir y crecer en ausencia de oxígeno. Los organismos que pueden sobrevivir en tales condiciones se denominan anaerobios. Hay dos tipos principales de anaerobiosis: la obligada y la facultativa.

La anaerobiosis obligada ocurre cuando un organismo solo puede crecer y desarrollarse en ausencia total de oxígeno. Si se expone a niveles incluso bajos de oxígeno, este tipo de organismos anaerobios pueden sufrir daños graves o incluso morir.

Por otro lado, la anaerobiosis facultativa se produce cuando un organismo puede crecer y desarrollarse tanto en presencia como en ausencia de oxígeno. Estos organismos prefieren vivir en condiciones con oxígeno, pero pueden adaptarse y sobrevivir sin él.

En el contexto médico, la anaerobiosis puede ser relevante en diversas situaciones, como por ejemplo en infecciones causadas por bacterias anaerobias que pueden ocurrir en tejidos con bajos niveles de oxígeno, como las heridas infectadas o los abscesos. Estas bacterias anaerobias pueden producir toxinas y otros factores patógenos que contribuyen a la gravedad de la infección. El tratamiento de estas infecciones requiere el uso de antibióticos específicos que sean eficaces contra las bacterias anaerobias.

El ARN de transferencia (ARNt) es un tipo pequeño de ARN no codificante que desempeña un papel crucial en la síntesis de proteínas en el proceso conocido como traducción. Cada molécula de ARNt se une específicamente a un aminoácido particular y lleva ese aminoácido al ribosoma, donde se une a una secuencia complementaria de ARN mensajero (ARNm) durante el proceso de encadenamiento de péptidos. De esta manera, el ARNt actúa como un adaptador molecular que conecta los codones del ARNm con los aminoácidos correspondientes, permitiendo así la formación de cadenas polipeptídicas durante la traducción. El genoma humano contiene alrededor de 500 genes que codifican diferentes tipos de ARNt, y cada uno de ellos tiene una secuencia específica en el extremo 3' conocida como la cola de CCA, donde se une el aminoácido correspondiente.

En biología molecular y genética, una secuencia conservada se refiere a una serie de nucleótidos o aminoácidos en una molécula de ácido desoxirribonucleico (ADN) o proteína que ha permanecido relativamente sin cambios durante la evolución entre diferentes especies. Estas secuencias conservadas son importantes porque sugieren que tienen una función crucial y vital en la estructura o función de un gen o proteína.

Las secuencias conservadas se identifican mediante comparaciones de secuencia entre diferentes especies y organismos relacionados. Cuando las secuencias son similares o idénticas en diferentes especies, es probable que desempeñen una función similar o la misma. La conservación de secuencias puede utilizarse como indicador de la importancia funcional de una región particular del ADN o proteína.

Las secuencias conservadas se pueden encontrar en diversos contextos, como en genes que codifican proteínas, ARN no codificantes y regiones reguladoras del gen. La identificación y el análisis de secuencias conservadas son importantes para la comprensión de la función y la evolución de los genes y las proteínas.

La salinidad, en el contexto médico y biológico, se refiere al nivel o concentración de sales, especialmente iones de sodio (Na+) y cloruro (Cl-), en un líquido corporal específico, como la sangre o el sudor. Un término relacionado es la "tonicidad", que describe el efecto osmótico de las sales y otras sustancias disueltas en los fluidos corporales.

El nivel normal de salinidad en la sangre humana, por ejemplo, se mantiene cuidadosamente dentro de un rango estrecho gracias a mecanismos homeostáticos sofisticados. Los riñones juegan un papel clave al regular la excreción de sodio y agua para mantener el equilibrio electrolítico y osmótico.

Las alteraciones en los niveles de salinidad pueden tener consecuencias graves para la salud. Por ejemplo, una alta salinidad en la sangre, llamada hipernatremia, puede ocurrir cuando hay pérdida excesiva de agua corporal o ingesta insuficiente de agua y puede provocar síntomas como confusión, convulsiones e incluso coma. Por otro lado, una baja salinidad en la sangre, llamada hyponatremia, puede resultar de la retención excesiva de agua o pérdida de sodio y puede causar síntomas como náuseas, fatiga, convulsiones e incluso edema cerebral.

En resumen, la salinidad es un concepto importante en medicina y fisiología que describe el nivel de sales en los líquidos corporales y desempeña un papel vital en el mantenimiento del equilibrio electrolítico y osmótico en el cuerpo.

"Escherichia coli" (abreviado a menudo como "E. coli") es una especie de bacterias gram-negativas, anaerobias facultativas, en forma de bastón, perteneciente a la familia Enterobacteriaceae. Es parte de la flora normal del intestino grueso humano y de muchos animales de sangre caliente. Sin embargo, ciertas cepas de E. coli pueden causar diversas infecciones en humanos y otros mamíferos, especialmente si ingresan a otras partes del cuerpo donde no pertenecen, como el sistema urinario o la sangre. Las cepas patógenas más comunes de E. coli causan gastroenteritis, una forma de intoxicación alimentaria. La cepa O157:H7 es bien conocida por provocar enfermedades graves, incluidas insuficiencia renal y anemia hemolítica microangiopática. Las infecciones por E. coli se pueden tratar con antibióticos, pero las cepas resistentes a los medicamentos están aumentando en frecuencia. La prevención generalmente implica prácticas de higiene adecuadas, como lavarse las manos y cocinar bien la carne.

La microbiología del suelo es una subdisciplina de la microbiología que se ocupa del estudio de los microorganismos que habitan en el suelo. Estos microorganismos incluyen bacterias, archaea, hongos, algas, protozoos y virus. La microbiología del suelo investiga cómo interactúan estos microorganismos con la materia orgánica y mineral del suelo, y cómo influyen en el ciclo de nutrientes y la calidad del suelo. También estudia el papel de los microorganismos del suelo en la descomposición de contaminantes y en la bioremediación. La comprensión de la microbiología del suelo es fundamental para la agricultura sostenible, la gestión de residuos y la protección del medio ambiente.

El plancton es un término general utilizado en la oceanografía y la biología acuática para describir a los organismos que viven en agua dulce o salada y flotan o se mueven pasivamente con las corrientes de agua. Estos organismos carecen en su mayoría de la capacidad de nadar activamente contra las corrientes.

El plancton está compuesto por una gran variedad de organismos, incluidas bacterias, archaea, protistas (como algas unicelulares y protozoos), huevos y larvas de animales más grandes (zooplancton). Aunque muchos plancton son microscópicos, algunos, como las medusas y las larvas de langostinos, pueden ser visibles a simple vista.

El plancton desempeña un papel crucial en los ecosistemas acuáticos ya que forma la base de la cadena alimentaria. Las plantas planctónicas, conocidas como fitoplancton, realizan fotosíntesis y producen oxígeno y materia orgánica, mientras que el zooplancton consume este material orgánico y a su vez sirve de alimento para peces y otros animales acuáticos más grandes.

En términos médicos, la oxidación-reducción, también conocida como reacción redox, se refiere a un proceso químico en el que electrones son transferidos entre moléculas. Un componente de la reacción gana electrones y se reduce, mientras que el otro componente pierde electrones y se oxida.

Este tipo de reacciones son fundamentales en muchos procesos bioquímicos, como la producción de energía en nuestras células a través de la cadena de transporte de electrones en la mitocondria durante la respiración celular. La oxidación-reducción también juega un rol crucial en la detoxificación de sustancias nocivas en el hígado, y en la respuesta inmunitaria cuando las células blancas de la sangre (leucocitos) utilizan estos procesos para destruir bacterias invasoras.

Los desequilibrios en la oxidación-reducción pueden contribuir al desarrollo de diversas condiciones patológicas, incluyendo enfermedades cardiovasculares, cáncer y trastornos neurodegenerativos. Algunos tratamientos médicos, como la terapia con antioxidantes, intentan restaurar el equilibrio normal de estas reacciones para promover la salud y prevenir enfermedades.

El ARN bacteriano se refiere al ácido ribonucleico que se encuentra en las bacterias. Los bacterias no tienen un núcleo celular y, por lo tanto, sus ARN (ácidos ribonucleicos) están presentes en el citoplasma celular. Existen tres tipos principales de ARN bacterianos: ARN mensajero (mARN), ARN de transferencia (tARN) y ARN ribosomal (rARN). Estos ARN desempeñan un papel crucial en la transcripción, traducción y síntesis de proteínas en las bacterias. El ARN bacteriano es a menudo el objetivo de antibióticos que inhiben la síntesis de proteínas y, por lo tanto, la supervivencia bacteriana.

En términos médicos y bioquímicos, las subunidades ribosómicas grandes de Archaea se refieren a las partes más grandes de los ribosomas encontrados en organismos archaea. Los ribosomas son complejos moleculares que desempeñan un papel crucial en la síntesis de proteínas, donde el ARN mensajero (ARNm) se traduce a una secuencia específica de aminoácidos para formar una proteína.

Las subunidades ribosómicas grandes de Archaea están compuestas principalmente por ARN ribosomal (ARNr) y proteínas ribosómicas. La subunidad grande generalmente se denota como 50S o 60S, dependiendo del sistema de nomenclatura utilizado. En el caso de Archaea, la subunidad grande generalmente es designada como 50S.

La subunidad ribosómica grande de Archaea contiene dos componentes principales: el centro de peptidil transferasa (PTC) y el sitio de unión al ARNt. El PTC es responsable del proceso clave de la formación de enlaces peptídicos entre aminoácidos durante la síntesis de proteínas, mientras que el sitio de unión al ARNt se encarga de unirse y posicionar correctamente los ARN de transferencia (ARNt) cargados con aminoácidos para su incorporación a la cadena polipeptídica en crecimiento.

Aunque las subunidades ribosómicas grandes de Archaea comparten algunas similitudes estructurales y funcionales con sus contrapartes bacterianas y eucariotas, también presentan diferencias notables en términos de composición y organización de proteínas y ARNr. Estas diferencias reflejan la diversidad evolutiva y las adaptaciones únicas de los organismos archaea a entornos extremos.

Sulfolobaceae es una familia de arqueas termoacidófilas dentro del orden Sulfolobales. Estos organismos son generalmente encontrados en entornos extremadamente ácidos y calientes, como fuentes termales y géiseres. La temperatura óptima para su crecimiento está entre los 75-85°C y el pH óptimo es alrededor de 2-4.

Las especies de Sulfolobaceae tienen un genoma relativamente grande y complejo, con una gran cantidad de genes involucrados en la reparación del ADN y la protección contra daños ambientales. La mayoría de las especies son aeróbicas y obtienen energía a través de la oxidación de azufre o sulfuro de hidrógeno.

La especie tipo de esta familia es Sulfolobus acidocaldarius, que fue aislada por primera vez en Italia en 1972. Desde entonces, se han descubierto y caracterizado varias otras especies dentro de la familia Sulfolobaceae, incluyendo Metallosphaera sedula, Acidianus brierleyi y Sulfurisphaera tokodaii.

Es importante destacar que esta definición médica se refiere al aspecto taxonómico y ecológico de Sulfolobaceae, ya que actualmente no hay aplicaciones médicas directas conocidas para estos organismos. Sin embargo, el estudio de su biología extremófila y la forma en que se adaptan a entornos hostiles puede proporcionar información valiosa sobre los límites de la vida y la evolución de los sistemas biológicos.

En términos médicos, los "reactores biológicos" se refieren a sistemas controlados que utilizan organismos vivos, como bacterias, para llevar a cabo procesos específicos. Estos sistemas están diseñados para aprovechar las capacidades metabólicas de los organismos biológicos para producir sustancias químicas útiles, desintoxicar el medio ambiente o tratar enfermedades.

Un ejemplo común de un reactor biológico es un biorreactor, que se utiliza en el tratamiento de aguas residuales. En este proceso, las bacterias presentes en el biorreactor descomponen la materia orgánica presente en las aguas residuales, lo que facilita su posterior eliminación o reutilización.

En el campo de la medicina regenerativa y terapia celular, los reactores biológicos también se utilizan para cultivar células y tejidos in vitro. Estos sistemas permiten controlar las condiciones ambientales, como la temperatura, el pH y los nutrientes, con el fin de optimizar el crecimiento y la diferenciación celular.

En resumen, los reactores biológicos son dispositivos o sistemas que aprovechan las capacidades metabólicas de organismos vivos para llevar a cabo diversos procesos, como el tratamiento de aguas residuales, la producción de sustancias químicas y la cultivo de células y tejidos.

La definición médica de 'calor' se refiere al aumento de la temperatura corporal o a la sensación percibida de calidez en el cuerpo. También puede referirse al método de transferencia de energía térmica entre dos cuerpos diferentes o entre diferentes partes del mismo cuerpo, lo que puede ocurrir por conducción, convección o radiación. El calor es una forma importante de energía que desempeña un papel crucial en muchos procesos fisiológicos y patológicos en el cuerpo humano.

En medicina, la fiebre se define como una elevación de la temperatura corporal por encima de los límites normales, generalmente por encima de los 37,5-38°C (99,5-100,4°F), y puede ser un signo de infección o inflamación en el cuerpo. Por otro lado, la hipotermia se refiere a una temperatura corporal anormalmente baja, por debajo de los 35°C (95°F), lo que puede ser peligroso y potencialmente mortal si no se trata a tiempo.

En términos de transferencia de energía térmica, el calor fluye desde un cuerpo más caliente a uno más frío hasta que alcanzan el equilibrio térmico. La conducción ocurre cuando dos objetos en contacto directo transfieren calor entre sí, mientras que la convección involucra la transferencia de calor a través del movimiento de fluidos. La radiación es la transferencia de energía térmica a través de ondas electromagnéticas sin necesidad de un medio físico de contacto directo.

Los respiraderos hidrotermales, también conocidos como "fumarolas negras" o "chimeneas negras", son fenómenos geológicos submarinos que se producen en las dorsales oceánicas, donde se forman nuevas cortezas oceánicas. Se generan cuando el agua de mar se filtra en las grietas de la corteza oceánica, se calienta al entrar en contacto con magma y emerge nuevamente a través de los respiraderos, transportando minerales disueltos.

La temperatura del fluido expulsado puede alcanzar hasta 400 °C (752 °F), pero generalmente se enfría rápidamente al entrar en contacto con el agua de mar fría, lo que provoca la precipitación de sulfuros metálicos y otros minerales, formando chimeneas tubulares negras (de ahí el término "chimeneas negras") hechas principalmente de sulfuro de hierro y sulfuro de zinc.

Los respiraderos hidrotermales crean ecosistemas únicos y extremófilos alrededor de ellos, ya que los organismos han desarrollado adaptaciones especiales para sobrevivir en las condiciones químicas y térmicas hostiles. Estos ecosistemas están dominados por bacterias y archaea quimiolitotróficas, que obtienen energía mediante la oxidación de compuestos inorgánicos como el sulfuro de hidrógeno, el metano y el amoníaco. Estos microorganismos forman la base de la cadena alimentaria y sirven como alimento para una variedad de criaturas marinas extremófilas, como gusanos tubícolas gigantes, langostinos ciegos y diversos tipos de bacterias y archaea.

Los respiraderos hidrotermales desempeñan un papel importante en el ciclo global de elementos, especialmente en el ciclo del carbono, sulfuro y hierro. También pueden tener implicaciones para la astrobiología, ya que los entornos extremos similares a los de los respiraderos hidrotermales pueden existir en otros planetas y satélites helados, como Europa (una luna de Júpiter) e Encélado (una luna de Saturno).

La estructura terciaria de una proteína se refiere a la disposición tridimensional de sus cadenas polipeptídicas, incluyendo las interacciones entre los diversos grupos químicos de los aminoácidos que la componen (como puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals, enlaces ionícos y fuerzas hidrofóbicas). Esta estructura es responsable de la función biológica de la proteína, ya que determina su actividad catalítica, reconocimiento de ligandos o interacciones con otras moléculas. La estructura terciaria se adquiere después de la formación de la estructura secundaria (alfa hélices y láminas beta) y puede ser stabilizada por enlaces covalentes, como los puentes disulfuro entre residuos de cisteína. La predicción y el análisis de la estructura terciaria de proteínas son importantes áreas de investigación en bioinformática y biología estructural.

Los Proteobacteria son un phylum de bacterias gramnegativas que incluyen una gran diversidad de especies, desde patógenos humanos hasta organismos simbióticos y libres vivientes. Se caracterizan por tener una membrana externa además de la membrana citoplasmática interna, y su forma y tamaño varían ampliamente.

Este phylum se divide en cinco clases principales: Alpha, Beta, Gamma, Delta y Epsilonproteobacteria. Algunos ejemplos bien conocidos de Proteobacteria incluyen la bacteria del cólera (Vibrio cholerae), la bacteria del tifus (Rickettsia prowazekii) y las bacterias nitrificantes (como Nitrosomonas y Nitrobacter).

Los Proteobacteria desempeñan un papel importante en muchos procesos ecológicos, como el ciclo de nutrientes y la descomposición de materia orgánica. Sin embargo, algunas especies también pueden ser patógenas y causar enfermedades infecciosas en humanos, animales y plantas.

El ADN bacteriano se refiere al material genético presente en las bacterias, que están compuestas por una única molécula de ADN circular y de doble hebra. Este ADN contiene todos los genes necesarios para la supervivencia y reproducción de la bacteria, así como información sobre sus características y comportamiento.

La estructura del ADN bacteriano es diferente a la del ADN presente en células eucariotas (como las de animales, plantas y hongos), que generalmente tienen múltiples moléculas de ADN lineal y de doble hebra contenidas dentro del núcleo celular.

El ADN bacteriano también puede contener plásmidos, que son pequeñas moléculas de ADN circular adicionales que pueden conferir a la bacteria resistencia a antibióticos u otras características especiales. Los plásmidos pueden ser transferidos entre bacterias a través de un proceso llamado conjugación, lo que puede contribuir a la propagación de genes resistentes a los antibióticos y otros rasgos indeseables en poblaciones bacterianas.

Lo siento por mi respuesta anterior, hubo un pequeño error. Me gustaría corregirlo aquí.

No es posible proporcionar una definición médica del 'Océano Pacífico' porque no es un término relacionado con la medicina. El Océano Pacífico es el mayor de todos los océanos del mundo, que se extiende sobre una superficie de aproximadamente 63,800,000 millas cuadradas (165,200,000 kilómetros cuadrados). Se encuentra al oeste de América del Norte y del Sur, y al este de Asia y Australia.

Me disculizo por cualquier inconveniente que esto pueda haber causado.

En términos médicos, los genes bacterianos se refieren a los segmentos específicos del material genético (ADN o ARN) que contienen la información hereditaria en las bacterias. Estos genes desempeñan un papel crucial en la determinación de las características y funciones de una bacteria, incluyendo su crecimiento, desarrollo, supervivencia y reproducción.

Los genes bacterianos están organizados en cromosomas bacterianos, que son generalmente círculos de ADN de doble hebra, aunque algunas bacterias pueden tener más de un cromosoma. Además de los cromosomas bacterianos, las bacterias también pueden contener plásmidos, que son pequeños anillos de ADN de doble o simple hebra que pueden contener uno o más genes y pueden ser transferidos entre bacterias mediante un proceso llamado conjugación.

Los genes bacterianos codifican para una variedad de productos genéticos, incluyendo enzimas, proteínas estructurales, factores de virulencia y moléculas de señalización. El estudio de los genes bacterianos y su función es importante para comprender la biología de las bacterias, así como para el desarrollo de estrategias de diagnóstico y tratamiento de enfermedades infecciosas causadas por bacterias.

La Deltaproteobacteria es una clase de bacterias pertenecientes al filo Proteobacteria, según la taxonomía bacteriana. Esta clase incluye una gran diversidad de especies, muchas de las cuales desempeñan roles importantes en ciclos biogeoquímicos, especialmente aquellos relacionados con el sulfuro y el carbono. Algunas especies son capaces de realizar la respiración anaerobia mediante la reducción de iones sulfato, mientras que otras pueden desempeñar un papel en la degradación de compuestos orgánicos. Es importante destacar que esta definición se basa en el conocimiento científico actual y puede estar sujeta a cambios a medida que avanza nuestra comprensión de estos microorganismos.

La biota, en el contexto médico y científico, se refiere al conjunto de microorganismos (como bacterias, hongos, virus y otros microbios) que viven en un determinado entorno o ecosistema. Por lo general, se utiliza para referirse a los microorganismos que colonizan y viven en y sobre el cuerpo humano.

La biota humana, también conocida como microbioma humano, está compuesta por trillones de microbios que viven en diferentes partes del cuerpo, especialmente en la piel, boca, sistema digestivo y genitourinario. La mayoría de estos microorganismos son inofensivos o incluso beneficiosos para el ser humano, ya que desempeñan un papel importante en la salud y el bienestar general.

Por ejemplo, los microbios del intestino descomponen los alimentos no digeridos y producen vitaminas y otras sustancias beneficiosas para el cuerpo humano. Además, la biota intestinal ayuda a regular el sistema inmunológico y protege contra la colonización por microorganismos patógenos.

Sin embargo, en algunas circunstancias, la biota puede causar enfermedades o contribuir al desarrollo de enfermedades crónicas como la obesidad, la diabetes y las enfermedades inflamatorias del intestino. Por lo tanto, comprender la composición y el papel de la biota humana es un área activa de investigación en medicina y ciencias de la salud.

El azufre es un elemento químico no metálico que se encuentra en la naturaleza y tiene el símbolo químico "S". Se trata de un nutriente esencial para los seres humanos, animales y plantas. El cuerpo humano contiene aproximadamente 140 mg/kg de azufre, lo que lo convierte en el tercer elemento más abundante en el cuerpo después del oxígeno y el carbono.

El azufre se encuentra en muchos aminoácidos importantes, como la metionina y la cisteína, y es un componente importante de las proteínas y las enzimas. También desempeña un papel importante en el metabolismo de los lípidos y los carbohidratos, y ayuda a mantener la estructura y función de los tejidos conectivos, como los ligamentos, los tendones y el cartílago.

El azufre también se encuentra en forma de sulfato en muchos alimentos, como las verduras crucíferas (col, brócoli, coliflor), las cebollas, el ajo, los huevos y los lácteos. Una deficiencia de azufre es rara, ya que la mayoría de las personas obtienen suficiente azufre de su dieta. Sin embargo, una deficiencia severa puede causar problemas de crecimiento y desarrollo en los niños, así como fatiga, debilidad y dolores musculares en los adultos.

En resumen, el azufre es un elemento químico no metálico esencial para la vida que se encuentra en muchos aminoácidos importantes y desempeña un papel importante en el metabolismo y la estructura de los tejidos conectivos. Se puede encontrar en una variedad de alimentos y una deficiencia severa puede causar problemas de salud.

Haloarcula es un género de arqueas halofílicas, organismos que prefieren vivir en entornos con altas concentraciones de sal. Las especies del género Haloarcula se encuentran típicamente en lagunas hipersalinas y otros ambientes acuáticos extremadamente salinos.

Las células de Haloarcula son generalmente irregulares, con una forma aproximada a la de un cubo o un disco. Poseen una pared celular rígida y una membrana plasmática interna. La mayoría de las especies de Haloarcula son móviles, gracias a la presencia de uno o más flagelos.

El genoma de Haloarcula es circular y contiene entre 2.5 y 4 millones de pares de bases. El contenido en GC (guanina-citosina) del ADN varía entre el 60 y el 67%. Las especies de Haloarcula son capaces de realizar la fotosíntesis, utilizando bacteriorodopsinas y halorodopsinas para generar energía a partir de la luz.

Es importante mencionar que los miembros del género Haloarcula no representan un riesgo para la salud humana, ya que no son patógenos y viven en entornos extremadamente salinos donde el ser humano rara vez se expone.

Los consorcios microbianos se refieren a comunidades microbianas que consisten en dos o más especies diferentes de microorganismos que interactúan entre sí y con su entorno. Estas interacciones pueden ser simbióticas, mutualistas, comensales, parásitas u otras relaciones ecológicas complejas.

Los consorcios microbianos se encuentran en una variedad de entornos naturales, como el suelo, los océanos y el tracto gastrointestinal humano. En estos entornos, los microorganismos del consorcio trabajan juntos para realizar funciones que ninguna especie puede hacer por sí sola. Por ejemplo, en el intestino humano, los consorcios microbianos ayudan a descomponer los alimentos no digeridos, sintetizar vitaminas y aminoácidos esenciales, entrenar al sistema inmunológico y proteger contra patógenos invasores.

La investigación sobre consorcios microbianos ha ganado importancia en los últimos años debido a su potencial para mejorar la salud humana, el medio ambiente y las tecnologías industriales. Los científicos están trabajando para entender cómo funcionan los consorcios microbianos y cómo se pueden manipular o diseñar para lograr beneficios específicos.

En medicina, la comprensión de los consorcios microbianos puede ayudar a desarrollar nuevas terapias para enfermedades como la obesidad, la diabetes y las enfermedades inflamatorias del intestino. En agricultura, el conocimiento de los consorcios microbianos puede ayudar a mejorar la salud del suelo, aumentar el rendimiento de los cultivos y reducir el uso de fertilizantes sintéticos. En biotecnología, los consorcios microbianos pueden utilizarse para producir biocombustibles, químicos industriales y fármacos.

La metagenómica es una rama de la genómica que se ocupa del estudio directo y comprehensivo de los genes presentes en muestras ambientales complejas, sin necesidad de cultivar previamente los organismos individuales. Esta técnica permite el análisis de las comunidades microbianas en su totalidad, incluidas aquellas especies que no se han podido aislar y cultivar en el laboratorio.

La metagenómica implica la extracción del ADN de una muestra ambiental, seguida de la secuenciación masiva e informática de los fragmentos obtenidos. Los análisis bioinformáticos subsiguientes permiten identificar y clasificar los diferentes microorganismos presentes en la muestra, así como inferir su función metabólica y ecológica.

Esta técnica ha revolucionado el campo de la microbiología y ha proporcionado una nueva comprensión de la diversidad y la complejidad de las comunidades microbianas en diferentes hábitats, como el suelo, el agua, los alimentos y el cuerpo humano. Además, la metagenómica también tiene aplicaciones en áreas como la biodiversidad, la biotecnología, la medicina y la ecología microbiana.

Los manantiales de aguas termales, también conocidos como termas, se definen en el ámbito médico como fuentes naturales de agua que emergen desde la tierra, manteniéndose a temperaturas significativamente más altas que la temperatura ambiente. Estas aguas termales contienen minerales disueltos, como sodio, calcio, cloruro, sulfato y magnesio, que pueden ofrecer beneficios terapéuticos para la salud.

El uso de los manantiales de aguas termales se remonta a miles de años atrás, con diversas culturas antiguas que atribuían propiedades curativas a estos manantiales. La hidroterapia, o el tratamiento del agua, es una rama de la medicina alternativa que involucra el uso terapéutico del agua termal para aliviar diversas afecciones de salud, como artritis, reumatismo, dermatitis y problemas respiratorios.

Los manantiales de aguas termales pueden variar en su composición química y mineral, lo que puede influir en sus presuntos beneficios para la salud. Algunos manantiales contienen altos niveles de sulfuro o azufre, lo que se cree que ayuda a aliviar los problemas de la piel, mientras que otros manantiales con altos niveles de magnesio y calcio pueden ser recomendados para el tratamiento del dolor muscular y articular.

A pesar de las afirmaciones sobre los beneficios para la salud de los manantiales de aguas termales, es importante tener en cuenta que la evidencia científica que respalda estos reclamos a menudo es limitada o contradictoria. Por lo tanto, antes de visitar un manantial de aguas termales con fines terapéuticos, se recomienda consultar con un profesional médico para obtener asesoramiento y determinar si este tratamiento es adecuado y seguro en función de las condiciones de salud individuales.

Los fenómenos fisiológicos bacterianos se refieren a los procesos y funciones metabólicas que ocurren normalmente en las bacterias durante su crecimiento y desarrollo. Estos incluyen la respiración celular, fermentación, síntesis de proteínas, replicación del ADN, transcripción y traducción génica, así como la producción y secreción de diversas enzimas y toxinas.

La respiración celular es el proceso mediante el cual las bacterias obtienen energía al oxidar sustancias orgánicas, como azúcares o aminoácidos, y reducir moléculas aceptoras de electrones, como el oxígeno en la respiración aeróbica o nitratos en la respiración anaeróbica.

La fermentación es un proceso metabólico anaeróbico por el cual las bacterias descomponen sustancias orgánicas complejas, como glucosa, en moléculas más simples, liberando energía y produciendo ácidos, gases o alcohol como subproductos.

La síntesis de proteínas es el proceso por el cual las bacterias construyen nuevas proteínas a partir de aminoácidos, siguiendo la información genética codificada en su ADN y ARN mensajero (mRNA).

La replicación del ADN es el proceso por el cual las bacterias duplican su material genético antes de dividirse en dos células hijas. Durante este proceso, la molécula de ADN se despliega y cada hebra sirve como plantilla para sintetizar una nueva hebra complementaria.

La transcripción y traducción génica son los procesos por los cuales las bacterias transcriben la información genética contenida en su ADN en forma de ARN mensajero (mRNA) y luego traducen este mRNA en proteínas.

En resumen, el ciclo celular de las bacterias implica una serie de procesos metabólicos y genéticos que permiten a la célula crecer, dividirse y reproducirse. Estos procesos incluyen la síntesis de proteínas, la replicación del ADN, la transcripción y traducción génica, y el crecimiento y división celular.

Las bacterias reductoras de azufre son un tipo específico de bacterias que tienen la capacidad de obtener energía mediante la oxidación y reducción de compuestos de azufre. Estas bacterias pueden desempeñar un papel importante en los ciclos biogeoquímicos, particularmente en el ciclo del azufre.

Existen dos tipos principales de bacterias reductoras de azufre: las sulfuroreductoras y las sulfuroxidantes. Las sulfuroreductoras utilizan sulfatos como aceptores de electrones finales durante la respiración anaerobia, lo que resulta en la producción de sulfuros de hidrógeno (H2S), un gas con olor a huevos podridos. Por otro lado, las sulfuroxidantes oxidan compuestos de azufre como el sulfuro de hidrógeno para obtener energía durante la respiración aerobia o anaerobia.

Estas bacterias se encuentran en una variedad de entornos, incluyendo aguas residuales, sedimentos marinos y de agua dulce, suelos húmedos y pantanosos, y fuentes hidrotermales. En algunos casos, las bacterias reductoras de azufre pueden ser perjudiciales para el medio ambiente o la salud humana, ya que los sulfuros de hidrógeno producidos por las sulfuroreductoras pueden ser tóxicos y corrosivos. Sin embargo, también desempeñan un papel importante en la eliminación de contaminantes del agua y el suelo, así como en la formación de depósitos minerales de azufre.

La "Temperatura Ambiental" en un contexto médico generalmente se refiere a la medición de la temperatura del aire que rodea al paciente o sujeto. Se mide normalmente con un termómetro y se expresa generalmente en grados Celsius (°C) o Fahrenheit (°F).

En el cuidado clínico, la temperatura ambiental adecuada es importante para el confort del paciente, así como para el correcto funcionamiento del equipo médico. Por ejemplo, algunos medicamentos y vacunas deben almacenarse a temperaturas específicas.

También es un factor a considerar en el manejo de pacientes con patologías que alteran la termorregulación corporal, como las infecciones graves, los traumatismos severos o las enfermedades neurológicas. En estos casos, mantener una temperatura ambiental controlada puede contribuir a prevenir hipotermia o hipertermia, condiciones que podrían empeorar el estado del paciente.

La clonación molecular es un proceso de laboratorio que crea copias idénticas de fragmentos de ADN. Esto se logra mediante la utilización de una variedad de técnicas de biología molecular, incluyendo la restricción enzimática, ligación de enzimas y la replicación del ADN utilizando la polimerasa del ADN (PCR).

La clonación molecular se utiliza a menudo para crear múltiples copias de un gen o fragmento de interés, lo que permite a los científicos estudiar su función y estructura. También se puede utilizar para producir grandes cantidades de proteínas específicas para su uso en la investigación y aplicaciones terapéuticas.

El proceso implica la creación de un vector de clonación, que es un pequeño círculo de ADN que puede ser replicado fácilmente dentro de una célula huésped. El fragmento de ADN deseado se inserta en el vector de clonación utilizando enzimas de restricción y ligasa, y luego se introduce en una célula huésped, como una bacteria o levadura. La célula huésped entonces replica su propio ADN junto con el vector de clonación y el fragmento de ADN insertado, creando así copias idénticas del fragmento original.

La clonación molecular es una herramienta fundamental en la biología molecular y ha tenido un gran impacto en la investigación genética y biomédica.

Actualmente, el término "estuarios" no parece tener una definición médica específica. Los estuarios son un concepto geográfico y ecológico que se refieren a la zona donde los ríos se encuentran con el mar u océano, creando una área de agua salobre con características únicas en términos de su ecología, procesos geológicos y dinámica del medio ambiente.

Sin embargo, es posible que te hayas confundido con un término médico diferente o tal vez quisieras saber sobre los efectos en la salud relacionados con los estuarios. En caso de estar buscando información sobre algún otro término médico, por favor, no dudes en preguntar y estaré encantado de ayudarte.

En lo que respecta a los posibles efectos en la salud relacionados con los estuarios, hay que mencionar que pueden existir riesgos asociados con la calidad del agua y los ecosistemas acuáticos en estas zonas. Por ejemplo:

- Contaminación bacteriana o química: Los estuarios pueden estar expuestos a diversas fuentes de contaminación, como drenajes urbanos, industriales y agrícolas, lo que puede provocar un aumento en los niveles de bacterias y productos químicos peligrosos. Esto podría representar un riesgo para la salud pública, especialmente si el agua se utiliza con fines recreativos o como fuente de agua potable.
- Flora y fauna tóxica: Algunas especies vegetales y animales que viven en los estuarios pueden ser tóxicas o producir veneno, lo que representa un riesgo para la salud de las personas que interactúan con este medio ambiente.
- Cambio climático y eventos meteorológicos extremos: Los estuarios son ecosistemas vulnerables a los efectos del cambio climático, como el aumento del nivel del mar, la acidificación de los océanos y las inundaciones costeras. Estos fenómenos pueden alterar la composición y la distribución de las especies, lo que puede tener consecuencias negativas para la salud humana.

Es importante tomar medidas preventivas y de mitigación para proteger los estuarios y garantizar la seguridad de las personas que interactúan con este medio ambiente. Esto incluye el monitoreo regular de la calidad del agua, la implementación de prácticas sostenibles en la agricultura y la industria, la educación pública sobre los riesgos asociados con los estuarios y la promoción de comportamientos responsables al interactuar con este ecosistema.

La definición médica o científica de "Nanoarchaeota" es una clase de arqueas, un tipo de organismos procariotas. Los miembros de este grupo son extremadamente pequeños, con células que miden alrededor de 400 nanómetros de diámetro. El género tipo de Nanoarchaeota es Nanoarchaeum equitans, descubierto en 2002.

Las Nanoarchaeota se caracterizan por su estrecha relación simbiótica con otras arqueas hipertermófilas. Viven como epibiontes sobre la superficie de sus huéspedes, lo que significa que se adhieren y obtienen nutrientes directamente de ellos. El genoma de Nanoarchaeum equitans es uno de los más pequeños conocidos entre los organismos celulares, lo que sugiere una dependencia extrema de su huésped para las funciones metabólicas y otras necesidades celulares.

La clasificación taxonómica de Nanoarchaeota sigue siendo objeto de debate entre los científicos, ya que algunos estudios sugieren que podrían pertenecer a una superclase más amplia llamada DPANN (Diapherotrites, Parvarchaeota, Aenigmarchaeota, Nanoarchaeota, Nanohaloarchaea). Sin embargo, la mayoría de los científicos está de acuerdo en que Nanoarchaeota representa un linaje distinto y único dentro del dominio Archea.

Pyrococcus horikoshii es un tipo de arquea hipertermofílica, lo que significa que es capaz de crecer a temperaturas extremadamente altas. Fue descubierta en una fuente hidrotermal en el Océano Pacífico. Esta arquea tiene forma de coco y es móvil gracias a sus flagelos. Prefiere vivir en entornos con temperaturas alrededor de 105°C y una presión extremadamente alta.

En términos médicos, Pyrococcus horikoshii no tiene un significado directo ya que no es un patógeno humano ni un organismo involucrado en enfermedades humanas. Sin embargo, su estudio es importante en el campo de la biología molecular y la genética, ya que su ADN contiene genes únicos relacionados con procesos metabólicos a altas temperaturas. Esto puede ayudar a los científicos a comprender mejor cómo funcionan los organismos en condiciones extremas y pueden tener aplicaciones en biotecnología, como la producción de enzimas termoestables para uso industrial.

Los Methanomicrobiales son un orden de arqueas metanogénicas, organismos unicelulares que producen metano como parte de su metabolismo. Se les encuentra en hábitats anaerobios, como los sedimentos de aguas estancadas, el intestino de animales y en lodos activados de sistemas de tratamiento de aguas residuales. Las especies de Methanomicrobiales obtienen energía al oxidar hidrógeno molecular (H2) y reducir dióxido de carbono (CO2) para producir metano (CH4). Su estudio es relevante en el campo de la ecología microbiana, la biotecnología y la investigación del cambio climático.

"Pyrobaculum" es un género de bacterias archaea que se caracterizan por su capacidad para crecer a temperaturas extremadamente altas, incluso hasta 105°C. Son organismos aerobios estrictos y su fuente de energía principal es el azufre. Las células de "Pyrobaculum" son generalmente irregulares en forma y miden alrededor de 1-2 micrómetros de diámetro. Se han aislado ejemplos de este género de fuentes hidrotermales marinas y suelos volcánicos.

En medicina, el término "lago" no se utiliza como una definición médica específica. Sin embargo, en un contexto más amplio, un lago es un cuerpo de agua estancada que está rodeado por tierra. En algunos casos, el término "lago" puede utilizarse metafóricamente para describir una acumulación o depósito de líquido en el cuerpo humano, como un lago de pus en una infección severa o un edema (hinchazón) causado por la acumulación excesiva de líquido en los tejidos corporales.

Es importante destacar que cualquier uso del término "lago" en un contexto médico específico probablemente se refiera a esta definición más amplia y metafórica, y no a un cuerpo de agua natural.

La cristalografía de rayos X es una técnica de investigación utilizada en el campo de la ciencia de materiales y la bioquímica estructural. Se basa en el fenómeno de difracción de rayos X, que ocurre cuando un haz de rayos X incide sobre un cristal. Los átomos del cristal actúan como centros de difracción, dispersando el haz de rayos X en diferentes direcciones y fases. La difracción produce un patrón de manchas de intensidad variable en una placa fotográfica o detector, que puede ser analizado para determinar la estructura tridimensional del cristal en el nivel atómico.

Esta técnica es particularmente útil en el estudio de las proteínas y los ácidos nucleicos, ya que estas biomoléculas a menudo forman cristales naturales o inducidos. La determinación de la estructura tridimensional de estas moléculas puede arrojar luz sobre su función y mecanismo de acción, lo que a su vez puede tener implicaciones importantes en el diseño de fármacos y la comprensión de enfermedades.

La cristalografía de rayos X también se utiliza en la investigación de materiales sólidos, como los metales, cerámicas y semiconductores, para determinar su estructura atómica y propiedades físicas. Esto puede ayudar a los científicos a desarrollar nuevos materiales con propiedades deseables para una variedad de aplicaciones tecnológicas.

"Thermoproteus" es un género de arqueas extremófilas que se encuentran en entornos de altas temperaturas, como fuentes termales y fumarolas hidrotermales. Estas organismos monocelulares pertenecen al dominio Archaea y a la clase Thermoprotei.

Las especies de "Thermoproteus" son generalmente hipertermófilas, lo que significa que prefieren temperaturas extremadamente altas para su crecimiento óptimo, a menudo entre 80 y 105 grados Celsius. Algunas especies también pueden tolerar temperaturas más bajas, pero no crecen tan bien en ellas.

Estos organismos son generalmente anaerobios estrictos, lo que significa que requieren entornos sin oxígeno para sobrevivir y crecer. Además, la mayoría de las especies de "Thermoproteus" son quimiorganótrofas, obteniendo energía mediante la oxidación de compuestos orgánicos como la sacarosa o la glucosa.

La célula de "Thermoproteus" es alargada y presenta un flagelo en uno de sus extremos, lo que le permite moverse activamente en su entorno. El genoma de estas arqueas es circular y contiene una gran cantidad de genes relacionados con la termorresistencia y la adaptación a ambientes de alta temperatura.

En resumen, "Thermoproteus" es un género de arqueas hipertermófilas anaerobias que se encuentran en entornos de alta temperatura y obtienen energía mediante la oxidación de compuestos orgánicos.

No puedo encontrar una definición médica específica para "Aeropyrum" ya que no es un término médico comúnmente utilizado. Sin embargo, "Aeropyrum" es el nombre de un género de arqueas (organismos unicelulares procariotas) que fue descubierto en 2000. El único miembro conocido de este género es Aeropyrum pernix, una especie termoacidófila extremadamente halofílica que vive en fuentes hidrotermales marinas a temperaturas cercanas al punto de ebullición del agua.

Aeropyrum pernix es interesante para los científicos porque tiene una serie de características únicas, como la capacidad de crecer a temperaturas extremadamente altas (hasta 100°C) y producir energía utilizando un tipo inusual de quimiosintesis. Además, su genoma ha sido completamente secuenciado, lo que ha proporcionado información valiosa sobre la evolución y la diversidad de los organismos vivos en la Tierra.

En resumen, "Aeropyrum" no es un término médico, sino el nombre de un género de arqueas con interés científico debido a sus características extremófilas y su importancia evolutiva.

La especificidad de la especie, en el contexto de la medicina y la biología, se refiere al fenómeno en el que ciertas sustancias, como fármacos o anticuerpos, interactúan de manera selectiva con objetivos moleculares que son únicos o altamente prevalentes en una especie determinada. Esto significa que esas sustancias tienen una alta probabilidad de unirse y producir efectos deseados en el organismo objetivo, mientras minimizan los efectos no deseados en otras especies.

La especificidad de la especie juega un papel crucial en el desarrollo y uso seguro de fármacos y vacunas. Por ejemplo, cuando se crea una vacuna contra una enfermedad infecciosa, los científicos a menudo utilizan como objetivo moléculares específicos del patógeno que causan la enfermedad, con el fin de inducir una respuesta inmunitaria protectora. Al mismo tiempo, es importante garantizar que estas vacunas no provoquen reacciones adversas graves o efectos no deseados en los huéspedes humanos.

Sin embargo, la especificidad de la especie no siempre es absoluta y pueden producirse excepciones. Algunos fármacos o anticuerpos pueden interactuar con objetivos moleculares similares en diferentes especies, lo que puede dar lugar a efectos adversos imprevistos o a una eficacia reducida. Por esta razón, es fundamental llevar a cabo rigurosas pruebas preclínicas y clínicas antes de introducir nuevos fármacos o vacunas en el mercado.

La conformación del ácido nucleico se refiere a la estructura tridimensional que adopta el ácido nucleico, ya sea ADN (ácido desoxirribonucleico) o ARN (ácido ribonucleico), una vez que se ha producido su doble hélice. La conformación de estas moléculas puede variar dependiendo de factores como la secuencia de nucleótidos, el entorno químico y físico, y las interacciones con otras moléculas.

Existen dos conformaciones principales del ADN: la forma B y la forma A. La forma B es la más común en condiciones fisiológicas y se caracteriza por una hélice dextrógira con un paso de rotación de 34,3 Å (ångstroms) y un diámetro de 20 Å. Los nucleótidos se disponen en forma de pirámide con el azúcar en la base y las bases apiladas en la cima. La forma A, por otro lado, tiene una hélice más corta y ancha, con un paso de rotación de 27,5 Å y un diámetro de 23 Å. Esta conformación se presenta en condiciones deshidratadas o con altas concentraciones de sales.

El ARN también puede adoptar diferentes conformaciones, dependiendo del tipo de molécula y de las condiciones ambientales. El ARN mensajero (ARNm), por ejemplo, tiene una conformación similar a la forma A del ADN, mientras que el ARN de transferencia (ARNt) adopta una estructura más compacta y globular.

La conformación del ácido nucleico es importante para su reconocimiento y unión con otras moléculas, como las proteínas, y desempeña un papel crucial en la regulación de la expresión génica y la replicación del ADN.

Los procesos heterotróficos en el contexto de la biología y la medicina se refieren a los procesos metabólicos en los que los organismos, principalmente seres vivos no fotosintéticos, obtienen energía y nutrientes al metabolizar compuestos orgánicos preformados adquiridos de su entorno. A diferencia de los organismos autótrofos, que pueden sintetizar sus propios compuestos orgánicos a partir de moléculas inorgánicas como el dióxido de carbono, los organismos heterotróficos dependen de la materia orgánica para su supervivencia y crecimiento.

Este tipo de metabolismo es común en animales, hongos y muchos tipos de bacterias y arqueas. Los seres humanos y otros mamíferos son ejemplos de organismos heterotróficos que consumen y descomponen los alimentos en moléculas más pequeñas para obtener energía y nutrientes. Del mismo modo, los hongos secretan enzimas al medio ambiente para descomponer la materia orgánica y absorben los nutrientes resultantes.

En resumen, los procesos heterotróficos son aquellos en los que los organismos obtienen energía y nutrientes mediante la degradación de compuestos orgánicos preformados adquiridos del entorno, en oposición a la síntesis de sus propios compuestos orgánicos a partir de moléculas inorgánicas.

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Utilizando productores de metano (Archaea) para digerir el acético y generar metano (Ecuación 8). La combinación de ... cianobacterias y Archaea) y química orgánica (hidrocarburos y reformado con vapor). También podría proporcionar una valiosa ...
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3. Grupos de Archaea*3.1 Línea Euryarchaeota*3.1.1 Características generales. *3.1.2 Grupos*3.1.2.a Halófilos extremos*3.1.2.a. ...
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Las arqueas (Archaea; et: del griego αρχαία [arjaía], «las antiguas»), a veces llamadas árqueas, son un gran grupo de ... Archaea; et: del griego αρχαία [arjaía], «las antiguas»), a veces llamadas árqueas, son un gran grupo de microorganismos ...
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A Biolochía (do griego βίος [bíos], «vita», y -λογία [-lochía], «tratau, estudio, ciencia») ye a ciencia que estudia a os sers vivos y a vita. Estudía as caracteristicas fisicas y de comportamiento dos organismos vivos (actuals u do pasau), como han plegau a existir, y qué interaccions tienen entre ellos y con o medio ambient. A Biolochía abarca buena cosa de brancas, que muitas vegadas se consideran mesmo disciplinas independients. O prencipio de lemplego do termino biolochía ye en o primerias do sieglo XVIII y ye atribuito a Karl Friedrich Burdach en 1800, en publicacions o termino ye mencionau en a obra Biologie oder Philosophie der lebenden Natur de Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monet, y en Hydrogéologie de Gottfried Reinhold Treviranus as dos publicatadas en 1802, independientment un de latro. ...
La mitad de ellos pertenecen al dominio Bacteria y la otra mitad al dominio Archaea. En las rocas basálticas se han encontrado ...
Podemos decir, entonces, que el reino de las cianobacterias es el reino Monera (que engloba a los dominios Archaea y Bacteria y ...
  • Las arqueas ( Archaea ) son microorganismos unicelulares con una estructura celular similar a las bacterias, pero con algunas diferencias, por lo se consideraron previamente como bacterias antiguas (Aqueobacterias). (ivami.com)
  • Su estructura es similar a la de las bacterias, sin estructuras internas, su membrana celular está rodeada por una pared celular y pueden tener flagelos. (ivami.com)
  • La fotosíntesis es un proceso en el cual las plantas, algas y algunas bacterias convierten la energía de la luz en energía química. (timetoast.com)
  • Es sorprendente dónde podemos encontrar bacterias. (eltamiz.com)
  • Nuestras áreas de estudio van desde los abordajes moleculares, celulares y de estructura, tanto en escala pequeña como aquellas disciplinas "high throughput", tendientes a resolver aspectos básicos relacionados a virus, bacterias, archaea, parásitos y hongos, que se complementan con las divisiones y grupos de trabajo existentes en la AAM. (aam.org.ar)
  • Las reglas para los nombres científicos de los organismos se establecen en los Códigos de Nomenclatura , que permiten asignar a cada especie un único nombre que, para los " animales " (incluidos los protistas ), las " plantas " (incluidos también las algas y los fungi ) y los procariotas ( bacterias y arqueas ), se expresa en latín y es binomial. (sapientiaes.com)
  • 5]​ En realidad, las arqueas tienen una historia evolutiva independiente y muestran muchas diferencias bioquímicas y genéticas con las otras formas de vida, por lo que se clasificaron en un dominio separado dentro del sistema de tres dominios: Archaea, Bacteria y Eukarya. (wikipedia.org)
  • La clasificación de las arqueas todavía es difícil, porque la gran mayoría nunca se han estudiado en el laboratorio y solo se han detectado mediante análisis de sus ácidos nucleicos en muestras tomadas de diversos ambientes. (wikipedia.org)
  • El grupo de arqueas que se ha estudiado desde siempre desde más antiguo es el de las metanógenas. (wikipedia.org)
  • En las arqueas, los fosfolípidos están también integrados por una parte hidrófoba (estructura isoprenoide larga y ramificada, a veces con anillos ciclohexano o ciclopropano) y una parte polar de glicerol (L-glicerol) y fosfato, pero unidos por un enlace tipo éter, cuya resistencia es muy superior, por ejemplo a las temperatura elevadas. (ivami.com)
  • Ahora, se consideran seis reinos en tres dominios, dos Procariontes y uno Eucarionte: Archaea, que incluye a todas las arqueas, Bacteria, que incluye al reino antiguamente llamado Monera, y los cuatro reinos de Eukarya. (ecured.cu)
  • Dominio Archaea (Arqueas) Las arqueas constituyen un dominio de organismos unicelulares (organimos formados por una sola célula). (microbiologia.net)
  • Se reconocen tres Dominios: Bacteria, Archaea y Eukarya, clasificación de los seres vivos que se basa en el orden de ramificación de los linajes durante la historia evolutiva. (clubmitsubishiasx.com)
  • Los tres dominios son Archaea, Bacteria y Eukarya. (clubmitsubishiasx.com)
  • Es más diverso incluso que los dominios Bacteria y Archaea. (elbibliote.com)
  • Podemos decir, entonces, que el reino de las cianobacterias es el reino Monera (que engloba a los dominios Archaea y Bacteria y se encuentra en desuso, pues taxonómicamente, no se clasifica en reinos a los organismos procariotas). (ecologiaverde.com)
  • Qué es dominios y ejemplos? (clubmitsubishiasx.com)
  • Hay dominios para todo tipo de empresa o circunstancia y es el dominio quien definirá cómo lo encontrarán en Internet. (clubmitsubishiasx.com)
  • Los organismos procariotas se encuentran dentro de los dominios Bacteria y Archaea. (tusconsejosrapidos.com)
  • La nomenclatura binomial o binominal es un convenio estándar utilizado para denominar las diferentes especies de organismos (vivos o ya extintos). (timetoast.com)
  • En este sentido, luego de introducir al lector a los ecosistemas acuáticos, sus principales ciclos biogeoquímicos y los seres vivos que allí habitan (Archaea, Bacteria y Eukaria), la calidad biológica de las aguas y las aguas residuales, el autor describe los procesos de tratamiento de aguas contaminadas y su reúso en agricultura y piscicultura a partir de experiencias exitosas en América y Europa. (ecoeediciones.com)
  • La ciencia que estudia los seres vivos es la biología . (kiddle.co)
  • El arrecife de coral es habitado por gran variedad de seres vivos. (kiddle.co)
  • La reproducción es una característica básica de los seres vivos. (kiddle.co)
  • Ello es debido a que los seres vivos comparten muchos atributos. (kiddle.co)
  • Es una reacción ante estímulos externos y permite a los seres vivos detectar u obtener información del medio en el que viven, tomar las decisiones acertadas y elaborar una respuesta adecuada para su supervivencia. (kiddle.co)
  • Una forma alternativa de definir a los seres vivos es mediante el concepto de autopoiesis , introducido por los doctores Humberto Maturana y Francisco Varela . (kiddle.co)
  • Las células son los únicos sistemas vivos primarios, es decir aquellos capaces de mantener su autopoiesis en forma autónoma. (kiddle.co)
  • Es decir, que comprenda cuales han sido los factores que determinaron la complejidad y la diversidad de los sistemas vivos, así como los cambios que han experimentado a través del tiempo. (gob.pe)
  • answer - ¿Es posible que todos los seres vivos se reproduzcan de la misma manera? (esipalmbeach.com)
  • La clasificación de los seres vivos es la formación de grupos de ellos que comparten alguna característica. (cursoparaelexamencomipems.com)
  • Aunque existen muchas formas de clasificar a los seres vivos, la más importante es hacerla por reinos. (cursoparaelexamencomipems.com)
  • Qué es un dominio de los seres vivos? (clubmitsubishiasx.com)
  • El dominio es la categoría taxonómica superior que integra los tres grandes grupos de seres vivos. (plantasyhongos.es)
  • La regulación de la transcripción es un proceso vital en todos los organismos vivos. (tusconsejosrapidos.com)
  • El hidrógeno es un elemento abundante en la superficie de la Tierra, normalmente junto al carbono en los hidratos de carbono (en las plantas) o al oxígeno en el agua (H 2 O). El hidrógeno gaseoso (H 2 ), en cambio, sólo existe en pequeñas cantidades en la Tierra. (scienceinschool.org)
  • son plantas que tienen un cuerpo bien diferenciado, un sistema vascular y producen semillas desnudas , es decir, que no están encerradas dentro de una fruta. (elbibliote.com)
  • Como ya sabemos, la vida comenzó en el agua, por lo que es probable que las algas fueran las antecesoras de este grupo. (elbibliote.com)
  • Con el transcurso del tiempo, el conocimiento de la gingivitis ha sufrido grandes cambios, y es hoy en día una de las enfermedades de mayor frecuencia entre los pacientes que asisten a los servicios estomatológicos. (sld.cu)
  • Algunos genes de los eucariotas están más relacionados a Archaea, mientras otros están relacionados a Bacteria. (tusconsejosrapidos.com)
  • [ 5 ] ​ [ 6 ] ​ Son microorganismos que poseen un solo cromosoma llamado nucleoide , su reproducción es asexual por fisión binaria , tienen gran variedad de metabolismos y hay especies adaptadas a todo tipo de ambiente, incluso los más extremos, calculándose que hay aproximadamente 5×10 30 procariontes en el mundo. (wikipedia.org)
  • Tras el rango de especie, se pueden dar también subrangos, tales como subespecie y Raza en animales, y variedad y forma en Botánica , aunque en ésta última disciplina, el término subespecie también es utilizado. (ecured.cu)
  • Una respuesta puede ser de muchas formas, por ejemplo, la contracción de un organismo unicelular cuando es tocado o las reacciones complejas que implican los sentidos en los animales superiores. (kiddle.co)
  • es la capa más externa de tejido conectivo que envuelte a muchos órganos animales. (uvigo.es)
  • En biología , procarionte o procariota ( taxón Prokaryota ) es el superreino o dominio que incluye los microorganismos constituidos por células procariotas , es decir, células que presentan un ADN disperso en el citoplasma , ya que no hay núcleo celular . (wikipedia.org)
  • un procarionte u organismo procariota es aquel que está compuesto por células procariotas, que no tienen un núcleo celular definido. (ecologiaverde.com)
  • Cuál es la importancia de los procariotas en la biosfera? (tusconsejosrapidos.com)
  • Salvo en el caso de los virus , el formato estándar de un nombre de especie comprende el nombre genérico, que indica el género al que pertenece la especie, seguido del epíteto específico, que (dentro de ese género) es único para la especie. (sapientiaes.com)
  • A diferencia de los combustibles como el gas natural y la gasolina, el hidrógeno tiene que producirse, por lo que no es un combustible sino un vector energético . (scienceinschool.org)
  • En varios casos, el taxón genérico constituye un grupo tan natural que es de dominio vulgar. (sapientiaes.com)
  • así, un género es un grupo de organismos que a su vez puede dividirse en varias especies (existen algunos géneros que son monoespecíficos, es decir, contienen una sola especie). (wikipedia.org)
  • Los organismos del dominio Archaea son _______________, carecen de núcleo y _______________ celulares. (elbibliote.com)
  • Actualmente, las características que se usan para clasificar a los organismos son variadas y la morfología externa ya no es el factor predominante. (studysmarter.es)
  • Lo que es probable es que las algas fueron los primeros organismos en realizar la fotosíntesis, así que sentaron el precedente del reino Plantae. (bottechus.com)
  • El reino de los protistas es un modelo en desuso de clasificación de los organismos eucariotas distintos a los animales, plantas y hongos. (medicoplus.com)
  • La clasificación de los organismos vivos se denomina taxonomía y su finalidad es clasificar los organismos vivos diferenciándolos y estableciendo relaciones entre grupos de organismos. (cienciaydatos.org)
  • La taxonomía es la ciencia que se ocupa de la clasificación de los organismos vivos en función de características similares y diferentes a otros organismos y que establece relaciones entre grupos de organismos. (cienciaydatos.org)
  • Usted no es usted: usted es un mosaico de organismos. (etilmercurio.com)
  • Reino (o dominio) Archaea. (reinosdelanaturaleza.net)
  • El Reino - o Dominio - Archaea (del griego - viejo viejo , en portugués - arquea ) incluye un pequeño número de especies procariotas y unicelulares, generalmente microscópicas. (reinosdelanaturaleza.net)
  • Muchos termófilos pertenecen al dominio Archaea. (lineaverdexirivella.com)
  • Hay más de 50 especies, todas las cuales pertenecen al dominio Archaea. (quesignificado.org)
  • El dominio archaea incluye tres grupos principales, a saber, metanógenos, halófilos extremos e hipertermófilos. (cienciaydatos.org)
  • Los microbios -miembros del dominio de las criaturas unicelulares llamadas Archaea - son más pequeños que otros microorganismos conocidos, compitiendo en tamaño con un microbio que sólo puede sobrevivir como un parásito adherido al exterior de otras células. (axxon.com.ar)
  • Los especialistas en microbiología opinan que su hallazgo pertenece a las nanoarqueotas, del tipo 'Nanopusillus acidilobi', un filo del dominio de los microorganismos unicelulares Archaea. (rt.com)
  • En biología , procarionte o procariota ( taxón Prokaryota ) es el superreino o dominio que incluye los microorganismos constituidos por células procariotas , es decir, células que presentan un ADN disperso en el citoplasma , ya que no hay núcleo celular . (wikipedia.org)
  • [ 5 ] ​ [ 6 ] ​ Son microorganismos que poseen un solo cromosoma llamado nucleoide , su reproducción es asexual por fisión binaria , tienen gran variedad de metabolismos y hay especies adaptadas a todo tipo de ambiente, incluso los más extremos, calculándose que hay aproximadamente 5×10 30 procariontes en el mundo. (wikipedia.org)
  • Además de las propiedades enumeradas en Bergey, también es importante tener en cuenta la fuente y el hábitat de los microorganismos al identificar los microorganismos. (cienciaydatos.org)
  • Lo que sabemos ahora es que efectivamente el mundo está totalmente colonizado por microorganismos (lo que es una verdadera pesadilla para las personas con trastorno obsesivo compulsivo). (etilmercurio.com)
  • Digámoslo así: si se hicieran elecciones para determinar quién gobierna su cuerpo, los microorganismos [Bacteria, Archaea, microeucariontes, virus] le ganarían fácilmente a las células humanas (1). (etilmercurio.com)
  • Qué es un dominio de los seres vivos? (clubmitsubishiasx.com)
  • En este sentido, luego de introducir al lector a los ecosistemas acuáticos, sus principales ciclos biogeoquímicos y los seres vivos que allí habitan (Archaea, Bacteria y Eukaria), la calidad biológica de las aguas y las aguas residuales, el autor describe los procesos de tratamiento de aguas contaminadas y su reúso en agricultura y piscicultura a partir de experiencias exitosas en América y Europa. (ecoeediciones.com)
  • Cualquiera de las más de 8,7 millones de especies de seres vivos pertenecen a un género, el cual es una de las divisiones dentro de una familia, que es una de las divisiones dentro de un orden. (medicoplus.com)
  • Bueno, como se puede deducir de los anteriores párrafos, no es sencillo definir estos seres vivos, pues es el reino con mayor diversidad morfológica, ecológica y fisiológica de entre todos los linajes de seres vivos. (medicoplus.com)
  • El reino protista es un grupo heterogéneo que, en su momento, contaba con miles de especies con muy pocas características en común , pues podían adoptar formas y tamaños increíblemente variados, vivir en ambientes muy diferentes (tanto en agua como en tierra firme) y realizar metabolismos muy dispares: desde la fotosíntesis hasta la fagocitosis (absorber a otros seres vivos), pasando por comportamientos parasitarios. (medicoplus.com)
  • La medida del éxito de la evolución es la complejidad y no la diversidad. (elbibliote.com)
  • Qué es la diversidad ambiental? (elbibliote.com)
  • Bergey's Manual of Systematic Bacteriology Volume 1: The Archaea and the deeply branching and phototrophic Bacteria (2nd ed. (wikipedia.org)
  • En Bergey's Manual of Systematics of Archaea and Bacteria (pp. 1-3). (saludybelleza.net)
  • Cual es el ancestro de todas las plantas? (bottechus.com)
  • La presencia de una pared celular es una característica principal utilizada para distinguir las plantas células de células animales. (tusconsejosrapidos.com)
  • En química y en biología , un disulfuro es un grupo funcional con la estructura general R- S-S- R'. [ 1 ] ​ El enlace también es llamado enlace SS o puente disulfuro y generalmente se deriva del enlazamiento de dos grupos tiol . (wikipedia.org)
  • Cuando los dos grupos R no son idénticos, el compuesto es clasificado como asimétrico o disulfuro mixto. (wikipedia.org)
  • Uno de los mayores esfuerzos de la Biología, ha sido, es y será el de clasificar a las distintas especies en grupos con una organización jerárquica. (medicoplus.com)
  • En la actualidad, el discernimiento de La evolución de las especies es el punto de partida para su clasificación. (studysmarter.es)
  • Por la que se explica que el número de especies en un ecosistema aislado es el resultado de un equilíbrio entre inmigrantes de nuevas especies y la extinción de especies existentes. (lineaverdexirivella.com)
  • Especialista en la evolución del diseño del metabolismo actualmente es Presidente del Instituto del Metabolismo Celular . (dsalud.com)
  • Este tipo de virus es más virulento (dañino) ya que puede conducir a la lisis celular en la que se produce la ruptura de la membrana celular. (diferenciario.com)
  • sabe sobre las proteínas que controlan la división celular en la Archaea. (org.es)
  • Por qué es importante la pared celular? (tusconsejosrapidos.com)
  • Cuál es la composición de la pared celular? (tusconsejosrapidos.com)
  • Una de las principales conclusiones del estudio es que el fago PRD1 emplea las proteínas de la membrana que contiene su vesícula lipídica y los mismos lípidos para ensamblar el tubo. (axxon.com.ar)
  • Leer y analizar críticamente la literatura científica primaria es una habilidad importante para cualquier científico. (innovativegenomics.org)
  • El virus es un agente infeccioso que se produce o se replica en el organismo vivo. (diferenciario.com)
  • Principalmente, el virus es un agente infeccioso que es un parásito intercelular, son un ácido nucleico, ya sea ARN o ADN, que simplemente están unidos en una capa de proteína llamada cápside. (diferenciario.com)
  • El virus no envuelto es más virulento en comparación con el de los virus envueltos, ya que provoca la rotura de la membrana de la célula (lisis), mientras que rara vez ocurre en el caso de virus envueltos. (diferenciario.com)
  • El virus sin envoltura es más virulento en comparación con el virus con envoltura, ya que provoca la ruptura de la membrana de la célula (lisis). (diferenciario.com)
  • Qué es el virus envuelto? (diferenciario.com)
  • Qué es un virus no envuelto? (diferenciario.com)
  • El virus no envuelto es más virulento en comparación con el virus envuelto, ya que provoca la ruptura de la membrana de la célula (lisis), por otro lado, el virus envuelto rara vez lo hace. (diferenciario.com)
  • El virus bacteriófago PRD1 es especial en el sentido de que no tiene una cola rígida. (axxon.com.ar)
  • El virus Powassan (POWV) es un flavivirus neurotrópico emergente transmitido por garrapatas, endémico en América del Norte. (unam.mx)
  • La compartimentación también es frecuente en el mundo procariota en la forma de compartimentos , unos delimitados por proteínas y otros delimitados por lípidos. (wikipedia.org)
  • Grypania es una especie de organismo macroscópico con forma de cinta enrollada, y que se cree que quizás pertenezca a un temprano grupo eucariota. (eltamiz.com)
  • Se trata de magma que se fragmenta y se expulsa y distribuye por el viento en forma de material suelto (a estos fragmentos, sueltos o compactados, de los que se compone se les denomina, propiamente, piroclastos, que, cuando su tamaño es mínimo, se convierten en ceniza). (lineaverdexirivella.com)