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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

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