Litótrofo

Los litótrofos son un grupo diverso de organismos que utilizan sustratos inorgánicos (por lo general de origen mineral) con el fin de obtener reductores de igual equivalencia para su uso en la biosíntesis (por ejemplo, en la fijación de dióxido de carbono) o conservación de energía (es decir, la producción de ATP) a través de la respiración aeróbica o anaeróbica.[1]​ Los quimiolitótrofos conocidos son exclusivamente microbios; no se conoce macrofauna que posea la capacidad de utilizar compuestos inorgánicos como fuentes de energía. La macrofauna y los litótrofos pueden formar relaciones simbióticas, que en el caso de los litótrofos se denomina simbiosis procariota. Un ejemplo de esto son las bacterias quimiolitotróficas en gusanos o los plastidios tubulares gigantes, que son orgánulos dentro de las células vegetales que pueden haber evolucionado a partir de organismos cianobacteriales del tipo fotolitotrófico. Los litótrofos pertenecen ya sea al dominio Bacteria o al dominio Archaea. El término litótrofos se ha creado a partir de los términos griegos λίθος lithos = roca/piedra y τροφή trophos, que se alimenta/consumidor, que significa "comedores de roca".[2]​ Muchos litoautótrofos son extremófilos, pero no es universalmente así.

A diferencia de un litótrofo, un organótrofo es un organismo que obtiene sus agentes reductores a partir del catabolismo de compuestos orgánicos.

Bioquímica

Los litótrofos consumen compuestos reducidos (ricos en electrones).

Quimiolitótrofos

Un quimiolitótrofo (llamado así por el proceso de quimiolitotrofía) es capaz de utilizar compuestos inorgánicos reductores como fuente de energía. Este proceso se logra a través de la oxidación y la síntesis de ATP. La mayoría de los quimiolitótrofos conocidos son capaces de fijar el dióxido de carbono (CO2) a través del ciclo de Calvin, una reacción metabólica en la que entra como carbono en forma de CO2 y la convierte en glucosa.[3]​ Para algunos sustratos, las células deben sacrificar grandes cantidades de compuestos inorgánicos para asegurar apenas una pequeña cantidad de energía. Esto hace que su metabolismo sea ineficiente en muchos lugares y les impide prosperar.[4]​ Este grupo de organismos incluye oxidantes de azufre, bacterias nitrificantes, oxidantes de hierro, y oxidantes de hidrógeno.

El término quimiolitotrofía se refiere a la adquisición de energía de una célula a partir de la oxidación de compuestos inorgánicos, también conocidos como donantes de electrones. Se cree que esta forma de metabolismo sólo ocurre en células procariotas y fue caracterizada por primera vez por el microbiólogo ruso Serguéi Vinogradski.[2]

Hábitat de quimiolitótrofos

La supervivencia de éstas bacterias depende de las condiciones fisicoquímicas del ambiente. Aunque sean sensibles a ciertos factores como la calidad del sustrato inorgánico, son capaces de proliferar en algunas de las condiciones más inhóspitas del mundo , como vivir en temperaturas arriba de los 110 grados Celsius y abajo de pH 2.[5]​ El requerimiento más importante para las quimiolitótrofas es una diversa fuente de compuestos inorgánicos. Éstos compuestos son cruciales para los quimiolitótrofos porque les provee la energía/electrones necesarios para poder fijar el CO2 y producir la energía que necesitan para vivir. Como la quimiosíntesis puede hacerse en ausencia de luz, estos organismos se encuentran mayoritariamente alrededor de fuentes hidrotermales y otros lugares ricos en sustratos inorgánicos.

La energía obtenida de la oxidación inorgánica varia dependiendo del sustrato y la reacción. Por ejemplo, la oxidación de sulfuro de hidrógeno a azufre elemental produce menos energía (50.1 kcal/mol or 210.4 kJ/mol) que la oxidación de azufre elemental a sulfato (149.8 kcal/mol or 629.2 kJ/mol).[6]​ La mayoría de litótrofos fijan el dióxido de carbono a travel del ciclo de Calvin,[4]​ un proceso energéticamente costoso. Algunos sustratos, como hierro ferroso, la célula debe de usar grandes cantidades de substrato inorgánico para asegurar solo una pequeña cantidad de energía. Esto hace que su metabolismo sea ineficiente en muchos lugares y les impide prosperar.[4]

Generalidades de los procesos metabólicos

Existe una gran variedad de sustratos inorgánicos que estos microorganismos pueden usar para producir energía. El sulfuro es uno de ellos, que puede ser utilizado en diferentes formas reducidas dependiendo en el específico proceso bioquímico que los litótrofos usan.[7]​ Los quimilitótrofos más estudiados y mejor documentados son los aerobicos, esto quiere decir que requieren del oxígeno para sus procesos metabólicos. La alta electronegatividad del oxígeno junto con sus grandes cantidades de energía ganada, lo hace ideal como un aceptor de electrones final.[8]​ La lista de estos microorganismos anaeróbicos sigue en aumento. Una parte esencial de su proceso metabólico es el sistema de transporte de electrones similar al que utilizan los quimiorganótrofos. La diferencia principal entre estos dos microorganismos es que los quimiolitotrofos proveen electrones directamente a la cadena de transporte de electrones, mientras que los quimiorganotrofos deben generar su propio poder celular reductivo por medio de la oxidación de compuestos orgánicos. Los quimiolitotrofos logran esto directamente de la reducción de sustratos inorgánicos o por una reacción inversa de transporte de electrones. Ciertas bacterias quimiolitotrofas especializadas utilizan derivados del sistema Sox el cual es una ruta específica de la oxidación del sulfuro. Esta antigua y única ruta demuestra el poder evolutivo que los quimiolitotrofos han desarrollado. Gracia a esto son capaces de usar sustratos inorgánicos, como el sulfuro.

En quimiolitotrofos, sus componentes-los donadores de electrones- son oxidados en la célula, y los electrones son canalizados en las cadenas de respiración, como producto final produciendo ATP. El aceptor de electrones puede ser el oxígeno (en bacteria aerobias), pero existen otros aceptores de electrones orgánicos e inorgánicos, que son usados por varias especies.

Las bacterias aeróbicas como la fijadora de nitrógeno, Nitrobacter, utiliza oxígeno para oxidar el nitrito a nitrato.[8]​ Algunos litótrofos producen compuestos orgánicos a partir del dióxido de carbono en un proceso llamado quimiosíntesis, tal como las plantas lo hacen en fotosíntesis. Las plantas utilizan luz solar para poder hacer la fijación del dióxido de carbono, esto debido a que el agua y el dióxido de carbono son bajos en energía. Por el contrario los compuestos hidrogenados utilizados en la quimiosíntesis son de alta energía, por eso este proceso puede suceder en ausencia de luz solar (ej. fuente hidrotermal). Los ecosistemas establecidos en y alrededor de fuentes hidrotermales, por la abundancia de sustancias inorgánicas como el hidrógeno, son constantemente suministrados via magma del subsuelo marino.[9]​ Otros litótrofos son capaces de utilizar directamente sustancias como: hierro, sulfuro de hidrógeno, azufre elemental o tiosulfato.[10]


Fotolitótrofos

Los fotolitótrofos obtienen su energía de la luz solar y por ende usa donadores de electrones inorgánicos únicamente para poder generar las reacciones sintéticas (ej. fijación del dióxido de carbono en litoautótrofos).

Las bacteria litotróficas no pueden usar, por supuesto, su energía de fuentes inorgánicas como fuente de carbono para la síntesis de sus células. Estos eligen 1 de 3 opciones:

  • Litoheterótrofos no tienen la posibilidad para fijar el dióxido de carbono y debe consumir compuestos orgánicos adicionales para poder romperlos y usarlos como su carbono. Solo unas cuantas bacterias son heterolitotróficas.
  • Litoautótrofos son capaces de usar el dióxido de carbono como su fuente de carbono, de la misma forma en que lo hacen las plantas.
  • Mixótrofas toman y usan su material orgánico para complementar su fuente de fijación del dióxido de carbono ( combinación entre autótrofía y heterotrofía). Muchos litótrofos son reconocidos como mixótrofas por su metabolismo de carbono.

En adición a esta división, los litógrafos difieren en su fuente de energía inicial que inicia con la producción de ATP:

  • Quimiolitótrofas usan los compuestos inorgánicos mencionados anteriormente por respiración aeróbica y anaeróbica. La energía producida por la oxidación de estos compuestos es suficiente para la producción de ATP. Algunos de los electrones derivados de los donadores inorgánicos también son canalizados en la biosíntesis. La mayor parte de energía adicional es usada para transformar estos reductores equivalentes a las formas y potencias reductoras necesarias (NADH o NADPH), que ocurren por reacciones inversas de transferencia de electrones.
  • Los fotolitótrofos usan la luz como fuente de energía. Estas bacterias son fotosintéticas; las bacterias fotolitotroficas son encontradas en las bacterias moradas (ej. Chromatiaceae), bacteria verde (Chlorobiaceae y Chloroflexi) y Cianobacteria. Las bacterias moradas y verdes oxidan azufre, sulfuro, sulfato hierro o hidrógeno. El extracto de cianobacteria reduce equivalentes del agua, ej. oxida agua para convertirla en oxígeno. Los electrones obtenidos de los donantes no son usados para la producción de ATP, son usados para reacciones biosintéticas. Algunos fotolitótrofos tienen la habilidad de cambiar su metabolismo en la oscuridad a quimilitotróficos.

Referencias

  1. Zwolinski, Michele D. (2000). Lithotroph. Weber State University. p. 1-2. 
  2. a b Curtis, S; Barnes, M (2007). Biología (7ma. edición). Editorial Médica Panamericana. 
  3. Kuenen, G (2009). Biology of the Prokaryotes. John Wiley & Sons. p. 242. 
  4. a b c Lengeler, J; Drews, G; Schlegel, H (2009). Biology of the Prokaryotes. Wiley-Blackwell. p. 242. ISBN 978-1-4443-1330-7. 
  5. Kuenen,G, Biology of the Prokaryotes (2009). «"Oxidation of Inorganic Compounds by Chemolithotrofs"». En In Lengeler, J.;Drews, G.; Schlegel, H., ed. "Oxidation of Inorganic Compounds by Chemolithotrofs" (en inglés). John Wiley & Sons. p. 243. ISBN 9781444313307. 
  6. Ogunseitan,Oladele (2008). «Form and Function in Prokaryotes». Microbial Diversity (en inglés). John Wiley & Sons. p. 169. ISBN 9781405144483. 
  7. Ghosh & Dam (2009). «Biochemistry and molecular biology of lithotrophic sulfur oxidation by taxonomically and ecologically diverse bacteria and archaea». Biochemistry and molecular biology of lithotrophic sulfur oxidation by taxonomically and ecologically diverse bacteria and archaea. PMID 19645821. doi:10.1111/j.1574-6976.2009.00187.x. Consultado el 26 de octubre de 2019. 
  8. a b Paustian. «Rock Eaters». En Lecturer University of Wisconsin- Madison, ed. Lithotrophic Bacteria (en inglés). 
  9. Alberts, Johnson,Lewis,Morgan,Raff,Roberts & Walter (2014). «Molecular Biology of the Cell». Molecular Biology (en inglés). Garland Science. p. 11-12. 
  10. Ibanez, Hernandez-Esparza , Doria Serrano & Mohan Singh (2007). «Fundamentals». Environmental Chemistry (en inglés). p. 156. ISBN 9780387260617. Consultado el 26 de octubre de 2019. 

Read other articles:

Ad AstraPoster film Ad AstraSutradaraJames GrayProduserBrad PittDede GardnerJeremy KleinerJames GrayRodrigo TeixeiraAnthony KatagasArnon MilchanDitulis olehJames GrayEthan GrossPemeranBrad PittTommy Lee JonesRuth NeggaLiv TylerDonald SutherlandPenata musikMax RichterLorne BalfeSinematograferHoyte van HoytemaPenyuntingJohn AxelradLee HaugenPerusahaanproduksiRegency EnterprisesBona Film GroupNew RegencyPlan B EntertainmentRT FeaturesKeep Your Head ProductionsMadRiver PicturesTSG Entertain...

 

العلاقات الإثيوبية المالية إثيوبيا مالي   إثيوبيا   مالي تعديل مصدري - تعديل   العلاقات الإثيوبية المالية هي العلاقات الثنائية التي تجمع بين إثيوبيا ومالي.[1][2][3][4][5] مقارنة بين البلدين هذه مقارنة عامة ومرجعية للدولتين: وجه المقارنة إثيوبي�...

 

هذه المقالة تحتاج للمزيد من الوصلات للمقالات الأخرى للمساعدة في ترابط مقالات الموسوعة. فضلًا ساعد في تحسين هذه المقالة بإضافة وصلات إلى المقالات المتعلقة بها الموجودة في النص الحالي. (يوليو 2018) مقاطعة أدا     الإحداثيات 43°27′N 116°14′W / 43.45°N 116.24°W / 43.45; -116.24 ...

Colorado hospital, founded 2003 Hospital in Colorado, U.S.Sky Ridge Medical CenterGeographyLocationLone Tree, Denver Metropolitan Area, Colorado, U.S.Coordinates39°31′44″N 104°52′26″W / 39.528908°N 104.873939°W / 39.528908; -104.873939OrganisationNetworkHealthONE Colorado, HCAServicesEmergency departmentLevel II acute care, Level III NICU[1]Beds284 [1]HelipadYesHistoryOpened2003LinksWebsiteskyridgemedcenter.comOther linksHospitals in Colorad...

 

Синелобый амазон Научная классификация Домен:ЭукариотыЦарство:ЖивотныеПодцарство:ЭуметазоиБез ранга:Двусторонне-симметричныеБез ранга:ВторичноротыеТип:ХордовыеПодтип:ПозвоночныеИнфратип:ЧелюстноротыеНадкласс:ЧетвероногиеКлада:АмниотыКлада:ЗавропсидыКласс:Пт�...

 

British evolutionary biologist, philosopher, author (1887–1975) For the Australian rugby union footballer, see Julian Huxley (rugby union). SirJulian HuxleyFRSHuxley in 19221st Director-General of the UNESCOIn office1946–1948Succeeded byJaime Torres Bodet Personal detailsBornJulian Sorell Huxley(1887-06-22)22 June 1887London, England, U.K.Died14 February 1975(1975-02-14) (aged 87)London, England, U.K.Spouse Juliette Baillot ​(m. 1919)​ChildrenAnthony ...

Species of carnivore Malabar large-spotted civet Stuffed specimen at Government Museum, Chennai Conservation status Critically Endangered  (IUCN 3.1)[2] CITES Appendix III (CITES)[2] Scientific classification Domain: Eukaryota Kingdom: Animalia Phylum: Chordata Class: Mammalia Order: Carnivora Suborder: Feliformia Family: Viverridae Genus: Viverra Species: V. civettina[1] Binomial name Viverra civettina[1]Blyth, 1862 Malabar large-spotted civet r...

 

† Стеллерова корова Муляж стеллеровой коровы в Лондонском музее естествознания Научная классификация Домен:ЭукариотыЦарство:ЖивотныеПодцарство:ЭуметазоиБез ранга:Двусторонне-симметричныеБез ранга:ВторичноротыеТип:ХордовыеПодтип:ПозвоночныеИнфратип:Челюстно�...

 

Habitat of Eldon's galaxias (a fish) in the range The Lammerlaw Range is in the Otago region of New Zealand.[1] It is an important watershed, and the source of many of the tributaries in the Taieri and lower Clutha River systems. The origins of the placename are Scottish. Windfarms have been sited in the area. The area includes distinctive geology including ribbon fens and peat habitats.[2] The Lammerlaw and Lammermoor Ranges also include tussock grasslands.[3] Parts ...

Vladimir VasilyevВладимир Васильев Kepala Republik Dagestan ke-5PetahanaMulai menjabat 9 September 2018PresidenVladimir PutinPendahuluRamazan AbdulatipovPenggantiPetahanaKetua Fraksi Rusia Bersatu di Duma NegaraMasa jabatan10 November 2012 – 3 Oktober 2017PendahuluAndrey VorobyovPenggantiSergey NeverovAnggota Duma NegaraMasa jabatan7 Desember 2003 – 3 Oktober 2017 Informasi pribadiLahirVladimir Abdualievich Vasilyev11 Agustus 1949 (umur 74)Klin, ...

 

Investment bank and stock brokerage firm Paine Webber & Co.Company typePublicIndustryFinancial servicesPredecessorPaine, Webber, Jackson & Curtis (1942–1984)Paine & Webber (1881–1942)Jackson & Curtis (1879–1942)Founded1881; 143 years ago (1881)FoundersWilliam A. PaineWallace G. WebberDefunct2000; 24 years ago (2000)FateAcquired in 2000 by UBSSuccessorUBS Paine Webber, later UBS Wealth ManagementHeadquartersNew York City, New York, U.S....

 

This article relies largely or entirely on a single source. Relevant discussion may be found on the talk page. Please help improve this article by introducing citations to additional sources.Find sources: The Beacon film – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (October 2016) 2009 American filmThe BeaconFilm posterDirected byMichael StokesScreenplay byMichael StokesProduced bySally HelppieStarring Teri Polo David Rees Snell Elaine Hendrix Ken...

Women's tennis circuit 2012 WTA TourVictoria Azarenka finished the year as WTA world No. 1 for the first time in her career, though Serena Williams was named the Player of the Year. Azarenka won six singles tournaments during the season, including a major at the Australian Open. She also won three Premier Mandatory and Premier 5 events, finished runner-up at another major at the US Open, and won a bronze medal in singles at the London Olympics. Williams won seven singles tournaments during th...

 

Современное деление географической области Македонии  Северная Македония  Македония Спор об именовании Республики Македония — длившийся с 1991 по 2019 год спор между Грецией и бывшей югославской республикой Македония относительно права последней именоваться М...

 

Tapak kuda Tapak kuda adalah sebuah jenis tapak yang tak terbelah yang ditemukan pada pada kuda dan keledai, berbeda dengan tapak belah. Jenis tapak tersebut berada pada empat lengan dari spesies Equus, yang ditutupi oleh jaringan lunak kompleks dan struktur yang mengandung keratin. Referensi Wikimedia Commons memiliki media mengenai Horse hoof. Pranala luar American Farrier's Association Diarsipkan 2015-02-21 di Wayback Machine. American Farrier's Association How a Horse Hoof Grows from eXte...

Italian national research funding organization This article needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed.Find sources: National Research Council Italy – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (February 2013) (Learn how and when to remove this message) You can help expand this article with text translated from the correspo...

 

A melting pot of Indonesian flora in Cibodas botanical garden, Indonesia. The flora consists of many unique varieties of tropical plants. Blessed with a tropical climate and roughly 17,000 islands, Indonesia is the nation with the second highest biodiversity in the world. The flora of Indonesia reflects an intermingling of Asian, Australian and unique, Indonesian lineages. This is due to the geography of Indonesia, located between the aforementioned continents. The archipelago consists of a ...

 

Cet article est une ébauche concernant la musique classique. Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants. MusicienArthur Rubinstein jouant du piano.PrésentationForme féminine MusicienneSecteur Arts du spectacle, AudiovisuelMétiers voisins Arrangeur, Accordeur, Auteur-compositeurCodesCITP 2453CNP (Québec) 5133IDEO (France) 10173PCS (France) 354BROME (France) L1202modifier - modifier le code - modifier Wik...

Con l'espressione dār al-Islām (in arabo : دار الإسلام ‎?, letteralmente Casa dell'Islam) la cultura islamica identifica i territori che sono stati invasi e sottoposti all'imperio politico e giuridico dell'Islam, dove i musulmani possono compiere gli obblighi loro richiesti in quanto credenti, in particolare l'ottemperanza ai cinque pilastri dell'Islam. Rientra nella teoria islamica della ripartizione territoriale del pianeta, basata su principî confessionali e di extr...

 

American politician Not to be confused with Pamela Stephenson or Pam Stephenson. Pamela StevensonMember of the Kentucky House of Representativesfrom the 43rd districtIncumbentAssumed office January 1, 2021Preceded byCharles Booker Personal detailsBorn (1959-04-08) April 8, 1959 (age 65)Louisville, Kentucky, U.S.Political partyDemocraticSpouseThomas ShannonEducationIndiana University, Bloomington (BS, JD)Military serviceBranch/serviceUnited States Air ForceYears of se...