Son un grupo de microorganismos unicelulares que, al igual que las bacterias, tienen morfología procariota (sin núcleo ni, en general, orgánulos membranosos internos), pero son fundamentalmente diferentes a éstas, de tal manera que conforman su propio dominio y reino.
Las arqueas y bacterias son bastante similares en tamaño y forma, aunque algunas arqueas tienen formas muy inusuales, como las células aplanadas y cuadradas de Haloquadratum walsbyi.
A pesar de esta semejanza visual con las bacterias, las arqueas poseen genes y varias rutas metabólicas que son más cercanas a las de los eucariotas, en especial en las enzimas implicadas en la transcripción y la traducción.
Otros aspectos de la bioquímica de las arqueas son únicos, como los éteres lipídicos de sus membranas celulares. Las arqueas explotan una variedad de recursos mucho mayores que los eucariotas, desde compuestos orgánicos comunes como los azúcares, hasta el uso de amoníaco, iones de metales o incluso hidrógeno como nutrientes.
Las arqueas tolerantes a la sal (las haloarqueas) utilizan la luz solar como fuente de energía, y otras especies de arqueas fijan carbono; sin embargo, a diferencia de las plantas y las cianobacterias, no se conoce ninguna especie de arquea que sea capaz de ambas cosas.
Las arqueas se reproducen asexualmente y se dividen por fisión binaria, fragmentación o gemación; a diferencia de las bacterias y los eucariotas, no se conoce ninguna especie de arquea que forme esporas.
Las arqueas eran consideradas todas metanógenas o extremófilas que vivían en ambientes hostiles tales como aguas termales y lagos salados, pero actualmente se sabe que están presentes en los más diversos hábitats, tales como el suelo, océanos, pantanos y en el colon humano.
Son especialmente numerosas en los océanos, y las que forman parte del plancton podrían ser uno de los grupos de organismos más abundantes del planeta.
Actualmente se consideran una parte importante de la vida en la Tierra y podrían desempeñar un papel importante tanto en el ciclo del carbono como en el ciclo del nitrógeno.
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22 de julio de 2018
14 de julio de 2018
Las esporas
Con el término espora se designa a un cuerpo microscópico unicelular o pluricelular que se forma con fines de dispersión y supervivencia por largo tiempo (dormancia) en condiciones adversas, y que generalmente es una célula haploide.
En muchos seres eucariotas, es parte fundamental de su reproducción, originándose un nuevo organismo al dividirse por mitosis (especialmente en hongos) o meiosis (plantas), sin tener que fusionarse con otra célula, mientras que en algunas bacterias se trata en cambio de una etapa inactiva, resistente a la desecación y con fines de supervivencia no reproductivos.
La espora es un elemento importante en los ciclos vitales biológicos de plantas, hongos, algas y algunos protozoos, los cuales suelen producir las esporas en estructuras denominadas esporangios.
En las plantas, las esporas son los gametofitos dentro de su ciclo de vida y permiten al mismo tiempo la dispersión de los propágulos.
La mayoría de los hongos producen esporas; aquellos que no lo hacen se denominan hongos asporógenos.
En muchos seres eucariotas, es parte fundamental de su reproducción, originándose un nuevo organismo al dividirse por mitosis (especialmente en hongos) o meiosis (plantas), sin tener que fusionarse con otra célula, mientras que en algunas bacterias se trata en cambio de una etapa inactiva, resistente a la desecación y con fines de supervivencia no reproductivos.
La espora es un elemento importante en los ciclos vitales biológicos de plantas, hongos, algas y algunos protozoos, los cuales suelen producir las esporas en estructuras denominadas esporangios.
En las plantas, las esporas son los gametofitos dentro de su ciclo de vida y permiten al mismo tiempo la dispersión de los propágulos.
La mayoría de los hongos producen esporas; aquellos que no lo hacen se denominan hongos asporógenos.
Las esporas bacterianas
Son características de ciertas bacterias, que por lo general desarrollan una sola espora por cada célula. En este caso la formación de esporas no es un tipo de reproducción definitiva; estas células pueden resistir la destrucción en un medio hostil o desfavorable.
Son diversas bacterias terrestres, especialmente Gram positivas, las que pueden inducirse al estado de espora mediante un mecanismo llamado esporulación, logrando así resistencia contra la desecación, trituración, escasez de nutrientes, frío, calor, radiación (UV, X, ?), sal, oxidantes, desinfectantes, pH extremo, etc. debido a su cubierta dura e impermeable.
Es un estado inactivo o latente en el que no crece y no hay reproducción, pues de una bacteria se produce una sola espora. Su activación en condiciones favorables se denomina germinación.
Hay 3 tipos de esporas bacterianas:
- Endospora: Es propia de varias bacterias firmicutes y se forma al interior de la célula. Entre ellas tienen mayor importancia médica Bacillus y Clostridium. Un ejemplo son las endosporas que se usaron en los ataques con carbunco en 2001.
- Exospora: Es característica de algunas actinobacterias y se forma externamente por gemación de un micelio filamentoso bacteriano, como en Actinomyces y Streptomyces, análogamente a los conidios de los hongos. Son menos resistentes que las endobacterias y su estructura también es muy diferente.
- Acineto: Es típico de algunas cianobacterias, formándose por aumento de su tamaño, densidad, reserva alimenticia y engrosamiento de su pared, especialmente en Nostocales y Stigonematales. Son menos resistentes que las endobacterias pero protegen bien de la congelación invernal.
Son diversas bacterias terrestres, especialmente Gram positivas, las que pueden inducirse al estado de espora mediante un mecanismo llamado esporulación, logrando así resistencia contra la desecación, trituración, escasez de nutrientes, frío, calor, radiación (UV, X, ?), sal, oxidantes, desinfectantes, pH extremo, etc. debido a su cubierta dura e impermeable.
Es un estado inactivo o latente en el que no crece y no hay reproducción, pues de una bacteria se produce una sola espora. Su activación en condiciones favorables se denomina germinación.
Hay 3 tipos de esporas bacterianas:
- Endospora: Es propia de varias bacterias firmicutes y se forma al interior de la célula. Entre ellas tienen mayor importancia médica Bacillus y Clostridium. Un ejemplo son las endosporas que se usaron en los ataques con carbunco en 2001.
- Exospora: Es característica de algunas actinobacterias y se forma externamente por gemación de un micelio filamentoso bacteriano, como en Actinomyces y Streptomyces, análogamente a los conidios de los hongos. Son menos resistentes que las endobacterias y su estructura también es muy diferente.
- Acineto: Es típico de algunas cianobacterias, formándose por aumento de su tamaño, densidad, reserva alimenticia y engrosamiento de su pared, especialmente en Nostocales y Stigonematales. Son menos resistentes que las endobacterias pero protegen bien de la congelación invernal.
20 de junio de 2018
¿Cuál es la cantidad adecuada de agua para consumo humano?
La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que la cantidad adecuada de agua para consumo humano (beber, cocinar, higiene personal, limpieza del hogar) es de 50 l/hab-día.
A estas cantidades debe sumarse el aporte necesario para la agricultura, la industria y, por supuesto, la conservación de los ecosistemas acuáticos, fluviales y, en general, dependientes del agua dulce. Teniendo en cuenta estos parámetros, se considera una cantidad mínima de 100 l/hab-día.
El destino aplicado al agua dulce consumida varía mucho de una región a otra del planeta, incluso dentro de un mismo país.
Por regla general, el consumo elevado de agua potable se da en países ricos y, dentro de estos, los consumos urbanos duplican a los consumos rurales.
A nivel mundial, se extraen actualmente unos 3.600 km3 de agua dulce para consumo humano, es decir, 1.600 litros/hab-día, de los cuales, aproximadamente la mitad no se consume (se evapora, infiltra al suelo o vuelve a algún cauce) y, de la otra mitad, se calcula que el 65% se destina a la agricultura, el 25% a la industria y, tan solo el 10% a consumo doméstico.
A estas cantidades debe sumarse el aporte necesario para la agricultura, la industria y, por supuesto, la conservación de los ecosistemas acuáticos, fluviales y, en general, dependientes del agua dulce. Teniendo en cuenta estos parámetros, se considera una cantidad mínima de 100 l/hab-día.
El destino aplicado al agua dulce consumida varía mucho de una región a otra del planeta, incluso dentro de un mismo país.
Por regla general, el consumo elevado de agua potable se da en países ricos y, dentro de estos, los consumos urbanos duplican a los consumos rurales.
A nivel mundial, se extraen actualmente unos 3.600 km3 de agua dulce para consumo humano, es decir, 1.600 litros/hab-día, de los cuales, aproximadamente la mitad no se consume (se evapora, infiltra al suelo o vuelve a algún cauce) y, de la otra mitad, se calcula que el 65% se destina a la agricultura, el 25% a la industria y, tan solo el 10% a consumo doméstico.
30 de mayo de 2018
Efectos en la salud por la Exposición a Sustancias Carcinógenas como el Cloro

A temperatura ambiente, el cloro es un gas amarillo-verde que es más pesado que el aire y tiene un olor irritante fuerte. Puede convertirse en líquido bajo presión o bajas temperaturas. El cloro es principalmente usado como blanqueador en la fabricación de papel y telas, y para hacer una gran variedad de productos.
Efectos del Cloro en la salud: Cáncer, y Sistemas Orgánicos
Un sistema orgánico
es una estructura que se encuentra dentro de un ser humano o en un animal. Se forma
de células o tejidos que realizan una función específica. Cuando se expone un
órgano a una sustancia peligrosa, el órgano que la sustancia afecta en la dosis
más baja se llama, el órgano designado.
Uno o varios de estos sistemas orgánicos pueden ser dañados
por el Cloro:
- Cardiovascular (Corazón y los Vasos Sanguíneos)
- Dérmico (Piel)
- De desarrollo (efectos mientras los órganos se están desarrollando)
- Endocrino (Glándulas y Hormonas)
- Gastrointestinal (Estómago e Intestinos, parte del sistema digestivo)
- Hematológico (afecta la formación de la Sangre)
- Hepático (hígado)
- Inmunológico (Sistema Inmune)
- Músculo esquelético (Músculos y Esqueleto)
- Neurológico (Sistema Nervioso)
- Ocular (Ojos)
- Renal (riñón)
- Reproductor (Niños/as)
- Respiratorio (de la Nariz a los Pulmones)
30 de abril de 2018
Crecimiento microbiológico y de los nutrientes en el agua
El estado de un cuerpo de agua depende de los niveles de
nutrientes y actividad microbiológica.
El ciclo de vida natural de un cuerpo de
agua involucra tres estados conocidos como niveles tróficos: oligotrófico
(concentración de nutrientes y actividad microbiológica bajas), mesotrófico
(concentración de nutrientes y actividad microbiológica moderadas) y eutrófico
(concentración de nutrientes y actividad microbiológica altas).
En la mayoría de lagos, ríos y corrientes de agua, la
producción de plantas está principalmente regulada por la disponibilidad de
fósforo.
Se verifica que los lagos que presentan un contenido de fósforo
elevado sufren un gran crecimiento de algas generando turbiedad en el agua y
produciéndose acumulaciones de algas sobre sus costas.
De igual forma, a largo
plazo también se favorece el crecimiento de vegetación con raíces. Por estos
motivos el estado trófico de los lagos y cursos de agua generalmente se expresa
en función de su concentración de fósforo.
Sin embargo, en algunos casos particulares,
como por ejemplo cuerpos de agua que se encuentran muy eutrofizados, los
niveles de fósforo pueden ser tan altos que el suministro de nitrógeno puede
llegar a ser el limitante de la producción vegetal.
El indicador de eutrofización más común es la presencia de
algas, en especial las del tipo cianobacterias.
Suelen producirse crecimientos
desmedidos de la población de algas, causando problemas antiestéticos y sobre
la calidad del cuerpo de agua.
Es muy común que durante los meses de invierno,
en que la temperatura del agua es baja y se tienen períodos de luz más cortos,
se produzca una disminución de la actividad fotosintética. Durante este tiempo
los nutrientes permanecen disponibles y se van acumulando.
Cuando los días se alargan y la temperatura aumenta, se
produce un incremento de la actividad microbiológica con un crecimiento
desmedido de la población de algas.
Este incremento continúa hasta que se
agotan los nutrientes del medio, produciéndose entonces la disminución de la
población de microorganismos.
La deficiencia de oxígeno causada por la
actividad microbiológica, desarrolla un ambiente reductor que produce la
solubilización de minerales y nutrientes que se encuentran presentes en los
sedimentos.
25 de abril de 2018
Los Trihalometanos
Los trihalometanos son compuestos orgánicos volátiles fruto
de la reacción de la materia orgánica que transporta el agua sin tratar con el
cloro que se emplea en la planta potabilizadora para su desinfección.
La normativa de la Comunidad Europea
establece que no se deben superar los cien microgramos de trihalometanos por
litro de agua para el consumo.
Algunos se utilizan en la industria como disolventes o
refrigerantes.
Los estudios referentes a la formación de los THM
trihalometanos como consecuencia de adicionar cloro al agua se iniciaron en los
Estados Unidos en la década de los 70. Para ello se utilizaron procedimientos
basados en la cromatografía de gases y espectrometría de masas.
Según la OMS ,
Organización Mundial de la Salud ,
es más peligroso dejar de desinfectar el agua, por medio del uso del cloro, uno
de los procedimientos más fáciles y económicos, que convivir con el potencial
peligro de los THM trihalometanos.
Este tipo de riesgo se considera a largo plazo, ya que
requeriría el consumo de agua durante toda una vida, como es el caso de la
mayoría de los productos cancerígenos.
Según esta organización, la exposición a estas sustancias
supone un riesgo de cáncer de 10 -5, es decir, un caso de cáncer por 100000
personas que consumen el agua en un periodo mínimo de 70 años. En el caso de la Unión Europea , el
riesgo se considera de 10 -6.
Como alternativa algunos países desarrollados están
utilizando clorito de sodio como reemplazo del hipoclorito de sodio. Y
evitando, con esto, la producción de THM en la purificación del agua.
Su ingesta en cantidades elevadas y durante un largo período
de tiempo causa daños hepáticos y son «potencialmente cancerígenos», según la Agencia Internacional
del Cáncer.
En esta reacción se reemplazan tres de los cuatro átomos de
hidrógeno del metano (CH
4) por átomos halógenos.
Muchos trihalometanos son considerados peligrosos para la
salud y el medio ambiente e incluso carcinógenos.
Se relaciona a los trihalometanos con el cáncer de vejiga,
además de los daños en el hígado y riñón, aunque hay que añadir que estas
sustancias nocivas se encuentran en cantidades ínfimas, con lo que no se puede
precisar también el efecto sobre la salud ya que éste sólo aparecería a muy
largo plazo, con un consumo prolongado.
El e-mail para contarnos como está tu zona es: henryfeito@gmail.com
2 de abril de 2018
El Agua eutrófica y oligotrófica
Cuando un lago o embalse es pobre en nutrientes (oligotrófico) tiene las aguas claras, la luz penetra bien, el crecimiento de las algas es pequeño y mantiene a pocos animales.
Las plantas y animales que se encuentran son los característicos de aguas bien oxigenadas como las truchas.
Al ir cargándose de nutrientes el lago se convierte en eutrófico.
Crecen las algas en gran cantidad con lo que el agua se enturbia.
Las algas y otros organismos, cuando mueren, son descompuestos por la actividad de las bacterias con lo que se gasta el oxígeno.
No pueden vivir peces que necesitan aguas ricas en oxígeno, por eso en un lago de estas características encontraremos barbos, percas y otros organismos de aguas poco ventiladas.
En algunos casos se producirán putrefacciones anaeróbicas acompañadas de malos olores.
Las aguas son turbias y de poca calidad desde el punto de vista del consumo humano o de su uso para actividades deportivas.
El fondo del lago se va rellenando de sedimentos y su profundidad va disminuyendo.
Las plantas y animales que se encuentran son los característicos de aguas bien oxigenadas como las truchas.
Al ir cargándose de nutrientes el lago se convierte en eutrófico.
Crecen las algas en gran cantidad con lo que el agua se enturbia.
Las algas y otros organismos, cuando mueren, son descompuestos por la actividad de las bacterias con lo que se gasta el oxígeno.
No pueden vivir peces que necesitan aguas ricas en oxígeno, por eso en un lago de estas características encontraremos barbos, percas y otros organismos de aguas poco ventiladas.
En algunos casos se producirán putrefacciones anaeróbicas acompañadas de malos olores.
Las aguas son turbias y de poca calidad desde el punto de vista del consumo humano o de su uso para actividades deportivas.
El fondo del lago se va rellenando de sedimentos y su profundidad va disminuyendo.
3 de febrero de 2018
¿Quienes contaminan el agua?
Los principales contaminantes del agua son los
siguientes: basuras, desechos químicos de las fábricas, industrias, etc. Aguas residuales y
otros residuos que demandan oxígeno (en su mayor parte materia orgánica, cuya
descomposición produce la desoxigenación del agua).
La contaminación de las aguas puede provenir de fuentes
naturales, como la ceniza de un volcán, pero la mayor parte de la
contaminación actual proviene de actividades humanas.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el agua
está contaminada cuando su composición se haya alterado de modo que no reúna
las condiciones necesarias para ser utilizada beneficiosamente en el consumo
del hombre y de los animales.
En los cursos de agua, los microorganismos descomponedores
mantienen siempre igual el nivel de concentración de las diferentes sustancias
que puedan estar disueltas en el medio. Este proceso se denomina auto
depuración del agua.
Cuando la cantidad de contaminantes es excesiva, la
autodepuración resulta imposible. Los principales contaminantes del agua son
los siguientes:
- Basuras, desechos químicos de las fábricas, industrias, etc.
- Aguas residuales y otros residuos que demandan oxígeno (en su mayor parte materia orgánica, cuya descomposición produce la desoxigenación del agua).
- Agentes patógenos, tales como bacterias, virus, protozoarios, parásitos que entran al agua provenientes de desechos orgánicos, que incluyen heces y otros materiales que pueden ser descompuestos por bacterias aerobias.
- Productos químicos, incluyendo los pesticidas, diversos productos industriales, las sustancias tensoactivas contenidas en los detergentes, y los productos de la descomposición de otros compuestos orgánicos.
- Petróleo, especialmente el procedente de los vertidos accidentales.
- Minerales inorgánicos y compuestos químicos.
- Sedimentos formados por partículas del suelo y minerales arrastrados por las tormentas y escorrentías desde las tierras de cultivo, los suelos sin protección (cobertura vegetal), las explotaciones mineras, las carreteras y los derribos urbanos.
- Sustancias radioactivas procedentes de los residuos producidos por la minería y el refinado del uranio y el torio, las centrales nucleares y el uso industrial, médico y científico de materiales radiactivos.
- El calor también puede ser considerado un contaminante cuando el vertido del agua empleada para la refrigeración de las fábricas y las centrales energéticas hace subir la temperatura del agua de la que se abastecen.
- Vertimiento de aguas servidas. La mayor parte de los centros urbanos vierten directamente los desagües (aguas negras o servidas) a los ríos, a los lagos y al mar. Los desagües contienen excrementos, detergentes, residuos industriales, petróleo, aceites y otras sustancias que son tóxicas para las plantas y los animales acuáticos. Con el vertimiento de desagües, sin previo tratamiento, se dispersan agentes productores de enfermedades (bacterias, virus, hongos, huevos de parásitos, amebas, etc.).
- Vertimiento de basuras y desmontes en las aguas. Es costumbre generalizada en el país el vertimiento de basuras y desmontes en las orillas del mar, los ríos y los lagos, sin ningún cuidado y en forma absolutamente desordenada. Este problema se produce especialmente cerca de las ciudades e industrias. La basura contiene plásticos, vidrios, latas y restos orgánicos, que o no se descomponen o al descomponerse producen sustancias tóxicas (el hierro produce óxido de hierro), de impacto negativo.
- Vertimiento de relaves mineros. Esta forma de contaminación de las aguas es muy difundida y los responsables son los centros mineros y las concentradoras. Los relaves mineros contienen fierro, cobre, zinc, mercurio, plomo, arsénico y otras sustancias sumamente tóxicas para las plantas, los animales y el ser humano. Otro caso es el de los lavaderos de oro, por el vertimiento de mercurio en las aguas de ríos y quebradas.
- Vertimiento de productos químicos y desechos industriales. Consiste en la deposición de productos diversos (abonos, petróleo, aceites, ácidos, soda, aguas de formación o profundas, etc.) provenientes de las actividades industriales.
- Ruido de construcciones marítimas, barcos y pozos petroleros producen ondas sonoras no naturales que afectan la forma de vida de animales que se comunican por medio de la ecolocación como la ballena y el delfín.
El e-mail para contarnos como está tu zona es: henryfeito@gmail.com
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