microorganismos heterótrofos
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Comunidades descomponedoras<br />
<strong>microorganismos</strong> <strong>heterótrofos</strong>:<br />
• bacterias<br />
• hongos<br />
•protistas
BACTERIAS<br />
• libres, suspendidas 10 4 –10 7 cél/ml<br />
• asociadas a detritus<br />
• en biofilm sedimentos >10 7<br />
– correlacionadas con MO béntica<br />
– en arena más que en rocas<br />
• comensales y parásitas
Gram-negatives<br />
Gram-positives<br />
Gram-positives<br />
Actinobacteria
Clasificaciones de Bacteria<br />
Archaebacteria<br />
bacterias antiguas - se parecen a los primeros<br />
procariotas conocidos<br />
Incluyen organismos de ambientes extremos<br />
Eubacteria<br />
bacteria verdaderas, el mayor y más diverso grupo<br />
de bacterias<br />
en todas partes
Obtención de Energía<br />
Fotosintetizadoras<br />
púrpura no sulfúricas<br />
verdes sulfúricas<br />
púrpuras sulfúricas<br />
cianobacterias<br />
Quimioautótrofas<br />
Obtienen energía removiendo electrones de moléculas<br />
inorgánicas. Importantes en nitrificación.<br />
Heterótrofas<br />
Mayoría de las bacterias. Principales decomponedoras<br />
de materia orgánica.
Chloroflexus (green non-sulfur bacteria, Chloroflexaceae)<br />
Rhodospirillum (purple bacteria, Rhodospirillaceae),<br />
Chlorobium (green sulfur bacteria, Chlorobiaceae),<br />
Heliobacterium (Gram-positive, Heliobacteriaceae),<br />
Nostoc (Cyanobacteria, Nostocaceae). V. heterocyst.
BACTERIAL TYPES IN THE FISH PONDS APPLIED WITH<br />
FOUR KIND OF ANIMAL MANURE AND THE EFFECTS<br />
OF MANURING ON THE ECOSYSTEM & YIELD
• abundancia y productividad correlacionan con MO<br />
N Bacteria<br />
SST<br />
OD<br />
N Bacteria<br />
N Bacteria<br />
Detritus<br />
Orgánico<br />
DBO<br />
N Bacteria
• menos del 30% activas (epifluorescencia)<br />
actividad disminuye a menores pH
y rango de temperatura<br />
de unos 30 grados<br />
[]<br />
mayoría de procariotas<br />
libres pueden crecer sobre<br />
rango de 3 unidades de pH<br />
osmolaridad inversamente<br />
relacionada con actividad,<br />
medida de concentración<br />
del agua en una solución.
LOOP<br />
MICROBIANO
Beggiatoa<br />
Sphaerotilus<br />
Bacterias púrpura<br />
El ‘hongo de las<br />
cloacas' Sphaerotilus<br />
natans es una bacteria<br />
filamentosa
Spirochaeta dulceacuícula<br />
(contraste de fases)<br />
Beggiatoa alba<br />
Crece entre las capas aeróbica y<br />
anaeróbica, usa H 2S como fuente de<br />
energía (quimolitoautótrofo) y produce<br />
grandes matas blancas al reproducirse<br />
dos diferentes especies de agua dulce que secretan gran cantidad de mucílago
Otras bacterias<br />
• Bacterias metal-reductoras pueden afectar<br />
significativamente la geoquímica de los sedimentos<br />
acuáticos, suelos sumergidos y subsuelo<br />
• La reducción microbiana de metales puede ser<br />
explotada para la remediación de ambientes<br />
contaminados
Oomycetes<br />
Margalef 1983<br />
Phycomycetes<br />
Hyphochytriomycetes<br />
Chytriomycetes<br />
Zygomycetes<br />
Trichomycetes<br />
Hifomicetes (h. Imperfectos)<br />
Ascomicetes<br />
Basidiomicetes<br />
HONGOS<br />
Hauer & Lamberti 2004<br />
Oomycota (protistas)<br />
Chytridiomycota<br />
Zygomycota (terrestres)<br />
estadios asexuales de:<br />
Ascomycota (pocos limno)<br />
Basidiomycota
en los restos vegetales, esp. hojas<br />
•endófitos<br />
•epífitos<br />
•patógenos latentes<br />
mayoría poco comunes<br />
poca distribución taxonómica y<br />
geográfica<br />
http://bugs.bio.usyd.edu.au/Mycology/Habitats/aquaticFungi.shtml<br />
•detritus rápidamente colonizados por<br />
hifomicetes:<br />
•hongos Ingoldianos reemplazan a los<br />
terrestres (sucesión).<br />
•muchas especies no huésped -<br />
específicas y cosmpolitas<br />
Hongos mitospóricos<br />
(conidia) o imperfectos<br />
o anamórficos (asex.),<br />
forman el (ex) taxon<br />
Deuteromycotina<br />
www.life.uiuc.edu/.../mitospo<br />
ric-intro.html
• 2 clases de hongos mitospóricos:<br />
– Hyphomycetes: conidia de estructuras<br />
vegetativas (hyphas) o en conidioforos<br />
diferenciados (hyphas especializadas)<br />
Coelomycetes conidia dentro de frutos asexuales:<br />
picnidia
hifomicetes<br />
• estadios asexuales de<br />
ascomicetes y<br />
basidiomicetes<br />
• colonizan sustratos<br />
• crece micelio intramatricial<br />
• acondicionamiento<br />
• eporulación:<br />
– conidios (esporas<br />
asexuales =<br />
mitosporas)
micelio
• 3 grupos ecológicos de Hifomicetes<br />
– Ingoldianos = hifomicetes acuáticos<br />
– Hifomicetes aeroacuáticos<br />
– Hifomicetes dematiaceos (oscuros) y<br />
hyalinos (claros)
Hifomicetes Ingoldianos<br />
• grupo polifilético de Ascomycetes y Basidiomycetes<br />
• También llamados hifomicetes de agua dulce, nacidos<br />
acuáticos, o anfibios<br />
• producen conidia mayormente no pigmentados y<br />
ramificados o largos y estrechos<br />
• tipos de conidia adaptados a vivir en cursos de agua<br />
• más comunmente ocurren en hojas muertas y troncos, y<br />
espuma de arroyos y ríos rodeados por una densa<br />
vegetación<br />
• 290 especies se han reportado de hojas y ramas en<br />
habitats de agua dulce en todo el mundo
H & L 2004
Hifomicetes aeroacuáticos<br />
• organismos residentes que producen:<br />
– micelio puramente vegetativo en sustratos bajo agua<br />
– conidia con estructuras de flotación cuando los<br />
sustratos están expuestos a un ambiente húmedo<br />
• agua lenta<br />
• crecimiento vegetativo en<br />
condiciones semi-anaeróbicas<br />
• 90 especies reportadas en<br />
habitats dulceacuículas de todo el<br />
mundo
Hongos mitospóricos Dematiaceos y Hyalinos<br />
• conidia no modificados para el ambiente<br />
acuático<br />
• 450 especies reportadas de habitats<br />
dulceacuícolas en todo el mundo<br />
• 2 tipos principales:<br />
– Residentes: solo de habitats de agua dulce<br />
– Immigrantes: también de habitats terrestres<br />
Dictyosporium
Coelomycetes<br />
Picnidia (fruto asexual)<br />
c/ conidia adentro
Chytridiomycota<br />
• Solo pueden dispersarse en agua<br />
• Chytridios comunmente existen en superficies<br />
• soporte rizoidal simple también captura alimento<br />
• algunos penetran el sustrato, obteniendo nutrientes<br />
• algunos parasitan cyanobacterias y algas unicelulares<br />
• zoospora (móvil) con un simple flagelo posterior<br />
• el grupo más antiguo de hongos<br />
• Sin micelio: unicelulares o con ramificación simple<br />
• taxón polifilético
Chytridiomycota<br />
Individuo en un grano de polen de pino<br />
Oomycota<br />
Oogonia de Saprolegnia sp<br />
c/zoospora (móvil)<br />
Zygomycota<br />
zygospora no móvil<br />
(más terrestres)<br />
Oomycota
The Freshwater Lignicolous Fungi of Thailand<br />
S. Sivichai, E.B. Gareth Jones and N. L. Hywel-Jones. 2002<br />
Fig. 1 Some difference spores shape of freshwater fungi in this study.
Regulation of Leaf Breakdown by Fungi in Streams: Influences of<br />
Water Chemistry<br />
K Suberkropp, E Chauvet 1995 Ecology 76: 1433-1445<br />
a reciprocal exchange experiment of leaves colonized by microoganisms<br />
in two streams with contrasting water chemistries<br />
indicate that the chemistry of the water can be an important regulator of<br />
leaf breakdown in streams by affecting the activity of decomposer fungi
Ecology, 83(4), 2002, pp. 1026–1038<br />
CONTRIBUTION OF STREAM<br />
DETRIVORES, FUNGI, AND<br />
BACTERIA<br />
TO LEAF BREAKDOWN BASED ON<br />
BIOMASS ESTIMATES<br />
MA¨ GGI HIEBER AND MARK O.<br />
GESSNER
Protistas<br />
1. Sarcomastigophora<br />
1. Mastigophora<br />
1. dinoflagelados<br />
2. euglenidos<br />
3. cryptomonadidos<br />
2. Sarcodina (amebas)<br />
2. Ciliophora<br />
Bursaria<br />
Oikomonas<br />
Actinophrys<br />
Heliozoans<br />
Amoeba
Mastigophora<br />
euglenidos<br />
Cryptomonas platyuris<br />
Euglena con<br />
cloroplastos<br />
Abunda con<br />
mucha MOD<br />
dinoflagelados<br />
Peridinium<br />
Muchos, aun<br />
con plastos,<br />
ingieren<br />
bacterias y<br />
algas
Sarcodina (amebas)<br />
La especie tipo, Amoeba<br />
proteus, se encuentra en la<br />
vegetación en desccomposición<br />
del fondo de los arroyos
Are bacteria and fungi the only microbes that<br />
contribute to the breakdown of leaves, or do protists<br />
also have a significant role in this process?<br />
HIPOTESIS: stream-dwelling bacteriovorous protists<br />
leads to elevated rates of leaf decomposition through<br />
grazing pressure on bacteria.<br />
4 tratamientos:<br />
a) bacterias, b) bacterias + flagelados, c) bacterias +<br />
flagelados + ciliados, d) agua arroyo autoclavada (control).<br />
Variables:<br />
Peso seco de hojas, abundancia bacteriana, de flagelados, y<br />
ciliados en días 0, 7, 14, 30, 60, and 120.
RESULTADOS<br />
•The rate of leaf decomposition was significantly higher in<br />
treatments with protists than those without.<br />
•Bacterial abundances declined in protist treatments<br />
compared to the bacteria only treatment.<br />
•weight loss in the presence of flagellates was three to four<br />
times higher when protists were present compared to<br />
treatments with bacteria alone.<br />
These results provide experimental evidence that protists<br />
may play a significant role in the detrital processes of<br />
streams.<br />
RIBBLETT S; PALMER M; COATS D.W 2005 Freshwater Biology ,<br />
50: 516-526
Highest numbers of protozoa occurred in habitats in a chalk<br />
stream where the current velocity was reduced.<br />
Mean standing crops of ciliates were 10X that of flagellates and<br />
15 X that of amoebae<br />
BM Baldock, JH Baker, MA Sleigh 1983 Abundance and Productivity of<br />
Protozoa in Chalk Streams Holarctic Ecology 6: 238-246
2007 Heterotrophic flagellates from freshwater biotopes of Matveev and Dolgii<br />
Islands (the Pechora Sea) Protistology 4, 327-337<br />
Number of species<br />
Lakes streams mosses<br />
debris sand silt mosses
Red trófica detritívora<br />
meiobentos<br />
rotíferos - microcrustáceos - naididos - quironómidos<br />
exudados heces<br />
microbial loop<br />
bacterias<br />
ciliados<br />
microflagelados<br />
algas depositadas
BIODIVERSITY ASSESSMENT OF BENTHIC<br />
MACROINVERTEBRATES IN ALTITUDINAL LOTIC ECOSYSTEMS OF<br />
SERRA DO CIPÓ (MG, BRAZIL)<br />
GALDEAN, N.,1 CALLISTO, M.2 and BARBOSA, F. A. R.2