EL SUEÑO DE EUROPA














Europa era una joven princesa de Fenicia, que estaba dotada de una hermosura deslumbrante. Un día la muchacha jugaba con sus compañeras en la playa, recogiendo aromáticas flores, danzando alocadamente y chapoteando con los pies descalzos sobre el agua fresca de la mañana. Fue entonces cuando el señor de los cielos, Zeus conocedor de lo eterno, la divisó y quedó al instante maravillado por su extraordinaria belleza, y al instante perdidamente enamorado de ella.



Como Zeus sabía que Europa podría rechazarlo si se le presentaba naturalmente, se transformó en un enorme y atractivo toro de resplandeciente blancura, que tenía cuernos parecidos al creciente lunar. Fue entonces a tumbarse a los pies de la bellísima doncella. Europa no sabía si había caído en los brazos de Morfeo o era verdad lo que veían sus ojos.





En un primer momento la joven se asustó, pero luego, confiada por la mirada dulce del animal y lo manso de sus movimientos, fue tomando confianza. Primero opta por acariciar al maravilloso animal, y comienza a jugar con él, adornando incluso sus cuernos con coloridas guirnaldas de flores. Finalmente, llena de valor, se atreve a montar sobre su lomo. Zeus, que esperaba esta acción de Europa, se levantó súbitamente y corrió frenéticamente hacia el mar.





Europa se aferró entonces con fuerza a los curvados cuernos y despavorida gritaba sin cesar. Vano intento, pues Zeus no se detenía; se adentró entre las olas y se alejó de tierra, corriendo sobre el mar hasta llegar a la isla de Creta. Allí acababa oriente y empezaba el occidente, allí al atardecer aquella nueva tierra fue bautizada con el nombre de la princesa y allí logra Zeus su cometido: se une con Europa cerca de unos sauces que, bendecidos por haber presenciado el divino acto de amor, nunca más volvieron a perder sus hojas.



De esta unión nacieron tres hijos: Minos, Sarpedón y Radamantis. Minos, se convertiría en el rey de Creta, muy conocido en la antigüedad.
Pero Zeus no podía quedarse con su bella Europa, por lo que para recompensarla le da tres regalos: el primero es el gigante Talo el autómata, que era de bronce y cuidaba las costas de Creta contra los desembarcos extranjeros. El otro fue un perro que nunca fallaba en la cacería y siempre lograba atrapar a sus presas. Por último, le entregó una sorprendente jabalina que siempre y sin excepción acertaba en el blanco elegido.





Cuando Europa murió le fueron concedidos los honores divinos y el toro, que había sido la forma en que Zeus había amado a Europa, fue convertido en una constelación e incluido en los signos del zodiaco, con el nombre de Tauro.



Himno de la UE en Latín







MISA. EVANGELIO LAS BODAS DE CANAÁ.

Jesús fue con sus discípulos hasta Canaá de Galilea, para asistir a la celebración de una boda. Entre los invitados estaba también María, la madre de Jesús.
Todos lo estaban pasando muy bien, pero antes de que la fiesta terminara se acabó el vino. 
El dueño de la casa estaba muy apenado.María, al ver su angustia, llamó a Jesús y le dijo:"No tienen vino".
Luego les dijo a los sirvientes que hicieran lo que El les dijera.
Jesús señalo unas grandes tinajas que había allí y les mandó llenarlas de agua.
Cuando estuvieron llenas hasta el borde les dijo:"Pueden servir a los invitados ". Los sirvientes hicieron lo que Jesús había dicho.
Cuando fueron a servir a los invitados, se dieron cuenta de que el agua se había convertido en vino. Éste fue el primer milagro de Jesús.







CURIOSIDADES DEL UNIVERSO.


Sabias que el Sol no está donde lo vemos, sino que su imagen corresponde con su situación hace 8 minutos. El motivo por lo que ocurre es que la luz del sol tarda ese tiempo en recorrer la distancia hasta la tierra.


Es domingo por la tarde y te encuentras en casa viendo la tele con tus padres. De repente escuchas una noticia sorprendente: “Plutón ha dejado de ser un planeta del sistema solar”. ¿Por qué? ¿Qué ha sucedido? 
Plutón es el planeta más alejado del Sol (normalmente) y de lejos el más pequeño.

Plutón es más pequeño que siete de las lunas del sistema solar (La LunaÍoEuropaGanímedesCalistoTitán y Tritón).
órbita5.913.520.000 km (39.5 UA) del Sol (media)
diametro2274 km
masa1.27e22 kg
   En la mitología romana, Plutón (griego: Hades) es el dios del mundo subterráneo. El planeta recibió este nombre (después de muchas otras propuestas) quizás debido a que está tan lejos del Sol que se encuentra en la oscuridad perpetua, y quizá porque "PL" son las iniciales de Percival Lowell.
   Plutón fue descubierto en 1930 por un afortunado accidente. Unos cálculos que después resultaron ser erróneos predecían la existencia de un planeta más allá de Neptuno, basándose en el movimiento de Uranoand Neptuno. Aún sin conocer el error, Clyde W. Tombaugh, en el Observatorio Lowell en Arizona, llevó a cabo una minuciosa inspección del cielo que mostró a Plutón.
   Después del descubrimiento de Plutón, se determinó rápidamente que era demasiado pequeño para dar cuenta de las discrepancias en las órbitas de los otros planetas. La búsqueda del Planeta X continuó, pero no se encontró nada más. Ni tampoco parece que se vaya a encontrar jamás: las discrepancias desaparecen si se toma la masa de Neptuno determinada en el encuentro de la Voyager 2 con Neptuno. No hay décimo planeta.
   Plutón es el único planeta que no ha sido visitado por una sonda. Hasta el Telescopio Espacial Hubblesólo puede resolver los rasgos más importantes de su superficie (izquierda y arriba).
   Por fortuna, Plutón tiene un satélite, Caronte. Por suerte, Caronte fue descubierto (en 1978) justo antes de que su plano orbital se orientara hacia el sistema solar interior. Así fue posible observar muchos tránsitos de Plutón sobre Caronte y viceversa. Calculando con cuidado qué porción de qué cuerpo sería ocultada a qué hora y observando las curvas de luminosidad, los astrónomos pudieron levantar un burdo mapa de las áreas claras y oscuras de ambos cuerpos.
   El radio de Plutón no está bien determinado. El valor dado por el JPL de 1137 tiene un margen de error de +/-8, casi el uno por ciento.
   Aunque la suma de las masas de Plutón y Caronte se conoce bastante bien (se puede determinar a partir de medidas del periodo y radio de la órbita de Caronte y de la Tercera Ley de Kepler), las masas individuales de Plutón y Caronte son difíciles de determinar, ya que hace falta determinar sus movimientos mutuos alrededor del centro de masas del sistema. Para ello se necesitan medidas mucho más precisas -- son tan pequeños y lejanos que es difícil hasta para el HST. La relación de sus masas está probablemente entre 0.084 y 0.157. Se están llevando a cabo más observaciones, pero no tendremos datos realmente precisos hasta que se envíe una sonda.
   Plutón es el segundo objeto del sistema solar con más contrastes (después de Japeto). Explorar el origen de estos contrastes es una de las metas de alta prioridad de la propuesta misión Pluto Express.
   Hay quien opina que Plutón debería estar clasificado como un asteroide grande o un cometa en vez de considerarlo como un planeta. Algunos lo consideran el mayor de los objetos del cinturón de Kuiper(también llamados Objetos Trans-Neptunianos, TNOs). Hay considerables razones para aceptar esto último, pero históricamente Plutón ha sido clasificado como planeta y parece que se va a quedar así.
   La órbita de Plutón es altamente excéntrica. A veces está más cerca del Sol que Neptuno (como estuvo desde enero de 1979 hasta el 11 de febrero de 1999). Plutón rota en sentido opuesto al resto de planetas.
   Plutón está atrapado en una resonancia 3:2 con Neptuno; o sea que el periodo orbital de Plutón es exactamente 1.5 veces mayor que el de Neptuno. Su inclinación orbital también es mucho mayor que la de los otros planetas. Así, aunque parezca que la órbita de Plutón cruza la de Neptuno, en realidad no lo hace, por lo que nunca colisionarán. (Aquí hay una explicación más detallada.)
   Igual que en Urano, el plano ecuatorial de Plutón forma casi un ángulo recto con el plano de su órbita.
   La temperatura en la superficie de Plutón no es bien conocida, pero probablemente se encuentra entre 35 y 45 Kelvins (-228 y -238 C).
   La composición de Plutón es desconocida, pero su densidad (sobre los 2 g/cm3) indica que probablemente está compuesto de una mezcla de 70% de roca y 30% de hielo de agua, muy parecido a Tritón. Las zonas brillantes de la superficie parecen estar cubiertas de hielos de nitrógeno con pequeñas cantidades de metano (sólido), etano y monóxido de carbono. La composición de las zonas oscuras de la superficie de Plutón es desconocida, pero puede que sea debida a material orgánico primordial o a reacciones fotoquímicas producidas por rayos cósmicos.
   Se sabe muy poco de la atmósfera de Plutón, pero probablemente consiste principalmente de nitrógeno con algo de monóxido de carbono y metano. Es extremadamente tenue, la presión en superficie es sólo de unos pocos microbares. La atmósfera sólo se encuentra en forma gaseosa cuando Plutón se encuentra cerca de su perihelio; durante la mayor parte del largo año de Plutón los gases atmosféricos están congelados en forma de hielo. Cerca del perihelio puede que parte de la atmósfera escape al espacio, quizá interactuando con Caronte. Los responsables de la misión Pluto Express quieren que llegue a Plutón cuando la atmósfera aún no se haya congelado.
   La naturaleza inusual de Plutón y de Tritón, y el parecido de las principales propiedades de los dos cuerpos sugieren alguna conexión histórica entre ellos. Antes se creía que Plutón podía haber sido un satélite de Neptuno, pero ahora parece descartado. Una idea más popular es que Tritón, así como Plutón, una vez se movía en una órbita independiente alrededor del Sol, y posteriormente fue capturado por Neptuno. Quizás Tritón, Plutón y Caronte son los únicos supervivientes de una clase de objetos semejantes que fueron eyectados hacia la nube de Oort. Igual que la Luna de la Tierra, Caronte puede ser el resultado de una colisión entre Plutón y otro cuerpo.
   Plutón es visible con un telescopio de aficionado, pero no es fácil. Hay diversos sites Web que muestran la posición actual de Plutón (y de los otros planetas) en el cielo, pero para encontrarlo de verdad hacen falta cartas mucho más detalladas y observaciones cuidadosas a lo largo de varios meses. Cartas adecuadas se pueden crear con varios programas de planetario (Nota del Traductor: es más correcto decir "programas de planisferio", pero he mantenido la traducción literal por estar muy extendida") como el Starry Night.

Caronte

   Caronte ( en inglés "Charon", pronunciado: "KAIR en"  ) es el único satélite conocido de Plutón:
        órbita:    19,640 km de Plutón
        diámetro: 1172 km
        masa:     1.90e21 kg
   Caronte lleva el nombre del personaje mitológico que llevaba en barca a los muertos cruzando el río Styx hacia el Hades (el mundo subterráneo).
(Aunque oficialmente lleva el nombre del personaje mitológico, el descubridor de Caronte aprovechó para nombrarlo en honor a su mujer, Charlene. Por eso, los que lo saben pronuncian el nombre con la primera sílaba sonando como 'shard' ("SHAHR en")) (Nota del Traductor: Todo ello en inglés, claro).
   Caronte fue descubierto en 1978 por Jim Christy. Antes de eso se creía que Plutón era mucho más grande, ya que las imágenes de Caronte y Plutón se superponían.
   La rareza de Caronte reside en que es la mayor luna con respecto a su planeta de todo el sistema solar (una marca antes ostentada por laLuna de la Tierra). Algunos prefieren pensar en Plutón/Caronte como un planeta doble en vez de un planeta y una luna.
   El radio de Caronte no es bien conocido. El valor de 586 dado por el JPL tiene un margen de error de +/-13, más del dos por ciento. También se sabe muy poco de su masa y densidad.
   Plutón y Caronte son también únicos, ya que no sólo es Caronte quien rota de formasíncrona sinó que Plutón también: los dos mantienen la misma cara vuelta hacia el otro. (Esto hace que las fases de Caronte vistas desde Plutón sean muy interesantes.)
   La composición de Caronte es desconocida, pero su baja densidad (unos 2 g/cm3) indica que puede ser parecido a las lunas heladas de Saturno (como por ejemplo Rhea). Su superficie parece estar cubierta de hielo de agua. Un hecho muy interesante, es bastante diferente a la de Plutón.
   Al contrario que Plutón, Caronte no muestra grandes contrastes de albedo, aunque puede tener contrastes pequeños que no hayan sido resueltos.
   Se ha propuesto que Caronte se formó por un impacto gigantesco similar al que formó la Luna terrestre.
   Es muy dudoso que Caronte posea una atmósfera significativa.

"Universo" (del latín universus), se define como el conjunto de todas las cosas creadas (si se cree en la creación) o de todas las cosas que existen.
Foto 2
Solemos utilizar palabras como "universal" o "universalidad" para referirnos a un hecho o idea que lo abarca todo aunque, a menudo, hacemos referencia a algo que no va más allá de nuestro planeta, como cuando nombramos un artista "universal" o nos referimos a la "universalidad" de leyes, fenómenos o hechos culturales. En estos casos, aunque obviamente nos referimos al ámbito de nuestro planeta, seguimos expresando una idea de totalidad.

Cuando hablamos del Universo astronómico parece más adecuado referirnos a él con la palabra griega "Cosmos". Aunque en muchos diccionarios podemos encontrar exactamente las mismas definiciones para ámbos términos, hay una diferencia de matíz: "Cosmos" parece limitado a la materia y al espacio, mientras que el concepto de "Universo" incluye también la energia y el tiempo.

En este capítulo vamos a tratar los aspectos básicos del Universo: qué es, cómo se observa y cuales son sus leyes fundamentales.
¿Qué es el Universo?: El Universo es todo, sin excepciones. Materia, energía, espacio y tiempo, todo lo que existe forma parte del Universo ...  
Observación del Cosmos: Desde sus orígenes, la especie humana ha observado el cielo. Primero, directamente, después con instrumentos cada vez más potentes ...  
Las constelaciones: Las estrellas que se pueden observar en una noche clara forman determinadas figuras que llamamos "constelaciones", y que sirven ...   
Medidas del Universo: Masa: es la cantidad de materia de un objeto. Volumen: es el espacio ocupado por un objeto. Densidad: se calcula dividiendo ... 
Las leyes del Universo: Se trata de tres leyes acerca de los movimientos de los planetas formuladas por el astrónomo alemán Johannes Kepler a ... 



Historia de la AstronomíaLa Astronomía nació casi al mismo tiempo que la humanidad. Los hombres primitivos ya se maravillaron con el espectáculo que ofrecía el firmamento y los fenómenos que allí se presentaban. Ante la imposibilidad de encontrarles una explicación, estos se asociaron con la magia, buscando en el cielo la razón y la causa de los fenómenos sucedidos en la Tierra. Esto, junto con la superstición y el poder que daba el saber leer los destinos en las estrellas dominarían las creencias humanas por muchos siglos.

Muchos años de observación sentaron las bases científicas de la Astronomía con explicaciones más aproximadas sobre el universo. Sin embargo, las creencias geocentristas apoyadas por los grupos religiosos y políticos impusieron durante muchos siglos un sistema erróneo, impidiendo además el análisis y estudio de otras teorías.

Hoy, la evolución y difusión de las teorías científicas han llevado a la definitiva separación entre la superstición (astrología) y la ciencia (Astronomía). Esta evolución no ha ocurrido pacíficamente, muchos de los primeros astrónomos "científicos" fueron perseguidos y juzgados.






LA ANTARTIDA.

Bases Antárticas

La UTM colabora en la coordinación y apoyo de las actuaciones relativas a las Grandes Instalaciones Científicas Nacionales: BIO Hespérides y la BAE Juan Carlos I. Este apoyo se extiende en menor medida a la BAE Gabriel de Castilla que gestiona el Ejército de Tierra. Así como la gestión integral del buque oceanográfico del CSIC García del Cid.

BAE Juan Carlos I

BAE Juan Carlos I - Saber más...
La Base Antártica Española (BAE) Juan Carlos I, gestionada por el CSIC, fue abierta en enero de 1988; está considerada como una Gran Instalación Científica por el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCYT).
La base está ocupada únicamente durante el verano austral, desde mediados de noviembre hasta principios de marzo, aunque se mantienen registros automatizados durante todo el año. Como todas las instalaciones antárticas españolas, tiene como objetivo apoyar las actividades de nuestro país en la Antártida, en particular la realización de los proyectos de investigación científica que coordina el Subprograma de Investigación en la Antártida del Programa Nacional de Recursos Naturales.

BAE Gabriel de Castilla

BAE Gabriel de Castilla - Saber más...
A finales de 1989 y principios de 1990, se instaló en la isla de Decepción el entonces refugio militar Gabriel de Castilla, para apoyar los trabajos de investigación y levantamientos topográficos que allí se estaban realizando en ese momento.
La base está gestionada por la División de Operaciones del Estado Mayor del Ejército de Tierra que, asimismo, organiza y dirige la campaña, siendo coordinada ésta, en cuanto a investigación científica se refiere, por el Comité Polar Español.







PARA LOS MAS PEQUEÑOS...


Estrenamos el nuevo programa de...    


DOKI DESCUBRE.

EPISODIO 1. LOS PLANETAS.












¿COMO NACIO LA VIDA?

Si no lo sabeis mirad este documental.








LAS BACTERIAS.


Cuando tenemos fiebre, a mis hermanos y a mí nunca nos dan antibióticos, a menos que lo haya recetado el médico. 
Mi madre tiene claro que siempre hay que seguir sus recomendaciones. 

En los prospectos de los antibióticos que hay en casa, se puede leer que están indicados contra diferentes bacterias: gram positivas, gram negativas, cocos, espiroquetas... pero ¿en qué se diferencian? 

Por simple curiosidad, mi madre me ha pedido que le explique cuántos tipos de bacterias hay, en qué se diferencian unas de otras y si es posible, qué enfermedades producen.



El reino de los móneras comprende a las eubacterias y a las arqueobacterias. Ambos son organismos procariotas, que han sido considerados dentro del mismo grupo durante mucho tiempo. Sin embargo, las arqueobacterias ahora se han separado de las eubacterias en un grupo propio, debido a sus grandes diferencias. Las eubacterias (auténticas bacterias), aun siendo organismos muy simples, presentan una gran variedad de metabolismos.

Estructura bacteriana

  • Cápsula bacteriana: es una capa externa que puede estar ausente en algunas bacterias, aunque aparece en casi todas las patógenas. No presenta una estructura definida y es rica en glúcidos y glucoproteínas.
  • Pared bacteriana: es una envoltura fuerte y rígida que da forma a las células bacterianas. Está formada por una capa demureína, que es un peptidoglucano formado por una red cuya base es N-acetilglucosamina (NAG) y N-acetilmurámico (NAM). En función de las modificaciones de esta mureína y mediante la tinción de Gram se pueden diferenciar dos tipos de bacterias: Gram positivas y Gram negativas.
    Presenta importantes funciones, como mantener la forma de la bacteria frente a las variaciones de presión osmótica y actuar como membrana semipermeable, regulando el paso de iones. La destrucción de la pared deja inerme a la bacteria.
  • Membrana plasmática: su estructura es idéntica a la de las células eucariotas, exceptuando algunos componentes, como el colesterol. Su función de delimitar la célula y regular el paso de sustancias también es común a las células eucariotas. Una particularidad es la presencia de repliegues internos denominados mesosomas que presentan importantes funciones, como aumentar la superficie de membrana, sujetar el cromosoma bacteriano y alojar enzimas.
  • Citoplasma: en el citoplasma se encuentran de forma libre los ribosomas. Presentan la misma función que los eucariotas, es decir, realizan la síntesis de proteínas, aunque su tamaño es algo menor. También en el citoplasma se encuentran las inclusiones, dispersas y sin membrana que las rodee, y que son gránulos de reserva alimenticia de distintas sustancias.
  • ADN bacteriano: el ADN está constituido por una sola molécula circular de tipo bicatenario, muy plegada, y que suele estar unida a los mesosomas. También puede haber una o más moléculas pequeñas de ADN extracromosómico, denominadas plásmidos. La región del ADN bacteriano que se encuentra condensada, asociada a proteínas parecidas a las histonas, se denomina nucleoide. La función del ADN es mantener y perpetuar la información genética y, mediante su expresión, dirigir el funcionamiento del metabolismo.
  • Flagelos: prolongaciones finas cuya longitud es varias veces la de la bacteria. Son más sencillos que los de los eucariotas. Tiene dos partes: zona basal y tallo y permiten la locomoción de las bacterias que los poseen.
  • Pelos y fimbrias: son estructuras huecas y tubulares constituidas por proteínas que aparecen en la superficie externa de algunas bacterias Gram negativas. Las fimbrias son cortas y muy numerosas, mientras que los pelos son largos y están presentes en número de uno o dos por bacteria. Parece que las fimbrias permiten a las bacterias fijarse al sustrato. Los pelos participan en el intercambio de material genético entre bacterias.

Fisiología bacteriana

Las bacterias, como cualquier ser vivo, desarrollan las funciones vitales:
  • Nutrición: sus especies pueden realizar todos los tipos de metabolismo posibles.
  • Relación: muchas disponen de movilidad (movimiento); pueden responder frente a estímulos luminosos (fototactismo), químicos (qumiotactismo), y a variaciones extremas del medio (formación de endosporas).
  • Reproducción: La reproducción asexual se realiza mediante bipartición. Pueden darse casos de reproducción parasexual, donde se realiza un intercambio de material genético entre bacterias (conjugación, transducción y transformación).

Morfología general de una bacteria.

Clasificación de las eubacterias

Según el manual de Bergey, los principales grupos de bacterias son:
  • Bacterias purpúreas y verdes: fotosintéticas anaerobias cuyo pigmento es la bacterioclorofila. Presentan carotenoides. Si la fuente de hidrógeno es el H2S, se denominan sulfurosas, y si utilizan moléculas orgánicas se consideran no sulfurosas.
  • Cianobacterias o algas verdes-azuladas: fotosintéticas aerobias cuyo pigmento es la clorofila, que se suma a un pigmento azul, la ficocianina. Pueden presentarse como células aisladas o en colonias. La nutrición se basa en la fotosíntesis que tiene lugar en sáculos (posibles precursores de tilacoides). Algunas pueden fijar nitrógeno atmosférico. Se han adaptado a una gran variedad de hábitats.
  • Proclorófitas: fotosintéticas con clorofila a y b. Presentan membranas tipo tilacoides. La mayoría son endosimbiontes con los procordados del grupo de ascidias.
  • Bacterias nitrificantes: quimiautótrofas. Utilizan compuestos nitrogenados inorgánicos para producir compuestos orgánicos. Hay dos grupos: las bacterias oxidantes del amonio y las que oxidan los nitritos. Viven en los sedimentos marinos y son muy importantes porque transforman las sustancias inorgánicas en sustancias que pueden ser aprovechadas por las plantas.
  • Bacterias fijadoras de nitrógeno: aerobias Gram negativas, capaces de fijar el nitrógeno de la atmósfera.
  • Espiroquetas: son delgadas, largas y onduladas y muy frecuentes en medios acuáticos. También pueden ser patógenas en animales y humanos.
  • Bacterias del ácido láctico: son bacterias anaerobias tolerantes al oxígeno, Gram positivas y que producen ácido láctico por fermentación. Streptococus y Lactobacillus son las más importantes.
  • Micoplasmas: pequeñas bacterias sin pared bacteriana, con esteroles en la membrana. La mayoría son patógenos.

    Envoltura celular
    La envoltura celular puede definirse como: la membrana celular y la pared celular, mas la membrana externa si ésta se encuentra presente. La pared celular consiste de la capa de peptidoglicano y otras estructuras que ésta lleva unidas. La mayoría de las envolturas celulares caen en dos categorías principales (Figura 1): Gram positivas y Gram negativas. Esto se basa en las características de la extinción de Gran en donde se reflejan grandes diferencias entre los dos grupos. Otros tipos de pared celular se encuentran en pocas especies bacterianas (ni en los Gran positivos ni en los Gran negativos).
    El peptidoglicano (PG) es una macromolécula única, con enlaces altamente entrecruzados, forma una bolsa que rodea a  la membrana celular bacteriana y que concede rigidez a la envoltura. En tamaño molecular es inmensa (su peso molecular es del orden de millones; comparado con las proteínas que son del orden de miles en peso molecular).
    El peptidoglicano consiste de: un esqueleto de glicano (polisacárido) que está compuesto de ácido N-acetil murámico y N-acetil glucosalina, cadenas laterales de péptidos conteniendo D- y L- aminoácidos y algunas veces ácido diaminopimélico. Las cadenas laterales están unidas de manera entrecruzada por puentes peptídicos. La estructura de estos puentes peptídicos varían entre las especies bacterianas. El ácido murámico, los D-aminoácidos y el ácido diaminopimélico no son sintetizados por mamíferos. El PG se encuentra en todas las eubacterias excepto en Chlamydia o en Mycoplasma.
    bact-mem.jpg (111902 bytes)   Figure 1. Diagrama simplificado de la envoltura celular de bacterias Gram positivas y Gram negativas
    Envoltura de las Gram Positivas (Figura 2)
    Unidos covalentemente a la gruesa capa de peptidoglicano están los ácidos teicóicos (sus esqueletos son usualmente polímeros del ribitol o del glicerol que contienen fósforo) o el ácido teicurónico (polisacáridos que contienen ácido glucurónico). Estas moléculas, cargadas negativamente se cree que están involucradas en la concentración de iones metálicos de los alrededores. Los ácidos teicóicos pueden también dirigir a las enzimas autolíticas hacia los sitios de digestión del peptidogicano (autolisis), uno de los pasos en la biosíntesis de la pared celular. Algunas veces también están presentes polisacáridos neutros. El ácido lipoteicóico en muchas bacterias se asocia generalmente con la membrana celular. Otras veces ocurre en las fimbrias, en el exterior de la célula, expresado en el exterior puede estar involucrado en la adhesión o adherencia a las células epiteliales, permitiendo así que se lleve a cabo la colonización, digamos de la garganta (ejemplo: en el Streptococcus del Grupo A). 
    grampos2000.jpg (99921 bytes)  Figura 2.  Los componentes estructurales de las envolturas celulares de los Gram positivosgramneg2000.jpg (96983 bytes)  Figura 3. Los componentes estructurales de las envolturas celulares de los Gram negativos 
    La envoltura celular de los Gram negativos (Figura 3)
    Unida covalentemente a la delgada capa de peptidoglicano está la lipoproteína de Braun, la cual une a la membrana externa con la pared celular. Como otras membranas, la membrana externa contiene fosfolípidos y proteínas, pero a diferencia de las otras membranas, ésta contiene moléculas adicionales como el lipopolisacárido (LPS). El lipopolisacárido es importante para la pared celular ya que le ayuda a proveer una barrera de permeabilidad ante substancias hidrofóbicas. El LPS consiste de tres regiones: el antígeno O, de una región intermedia o central y la región mas interna que es el lípido A. La región central contiene varios azúcares (heptosas u ácido ceto-desoxi-octónico), que no se encuentran en ninguna otra estructura en la naturaleza y el lípido A contiene ácidos grasos tipo β hydroxi (poco comunes en la naturaleza). Esta molécula despliega una actividad endotóxica, es decir es una endotoxina. Las porinas en la membrana externa forman los canales que permitirán el paso a los pequeños nutrientes hidrofílicos (tales como los azúcares) a través de la membrana externa.
    Bacterias ácido alcohol resistentes y bacterias relacionadas (mycobacteria, nocardia y corynebacteria).
    Las envolturas celulares de estos organismos son considerablemente mas complejos que otras bacterias. Los ácidos micólicos (ácidos grasos largos y remificados) están covalentemente unidos al peptidoglicano, vía un polisacárido. Otros compuestos conteniendo ácido micólico y más  lípidos complejos forman una capa laminada, membranosa y cerosa por fuera de la capa de peptidoglicano.
    ec-pep.jpg (142723 bytes)  Figura 4. Estructure del peptidoglicano de E. colisa-pep.jpg (170404 bytes)  Figura 5. Estructura del peptidoglicano de S. aureus
    Síntesis de las  macromoléculas de la envoltura cellular.
    El peptidoglicano (Figuras 4 y 5): La subunidad precursora (el muramil pentapeptido unido a uridina difosfato, UDP) se sintetiza en el citoplasma y atraviesa la membrana celular. La subunidad es enzimáticamente movilizada desde el nucleótido hasta el lípido acarreador (undecaprenol/bactoprenol) y ensamblado en una subunidad completa (pentapéptido disacárido unido a un puente peptídico). Las subunidades completas entonces son exportadas hacia la pared celular. Después de haberse liberado el monómero de undecaprenol, este es recirculado a la membrana celular y puede ser usado de nuevo. Los esqueletos de glicano de la pared celular existente, se rompen enzimaticamente (por autolisinas) para permitir la inserción de subunidades sintetizadas de novo. Si estas enzimas están sobre-activadas, la pared celular resulta degradada y la presión osmótica alta de la célula revienta a la membrana citoplásmica, produciendo la muerte de la célula (“autolisis”). Las uniones por entrecruzamiento de las cadenas peptídicas laterales de la subunidad de peptidoglicano insertada a la cadena existente se llevan a cabo enzimaticamente (intervienen proteínas de unión a penicilina). Las subunidades completas de los ácidos teicóicos y teicurónicos también se sintetizan en la membrana celular (en acarreadores lipídicos) antes de su transporte e inserción a la pared celular pre-existente.

    lps.jpg (104958 bytes)
      
    Figura 6. Estructura del lipopolisacárido
    Lipopolisacárido
    El ensamblaje del lípido A se lleva a cabo en la membrana celular y los azúcares centrales se le van uniendo secuencialmente. Las subunidades del antígeno-O son sintetizadas independientemente (sobre un lípido acarredor, como en la síntesis del peptidoglicano). El antígeno-O completamente sintetizado se une entonces a la región central y el lípido A, generándose el lipopolisacárido) en la membrana celular, antes de su paso/inserción a la membrana externa (Figura 6).
     sporeform.jpg (168515 bytes) Figura 7. Pasos en la formación de la endosporaposrod-an.jpg (76609 bytes) Figura 8 Bacillus mostrando células vegetativas y células conteniendo endosporas. Tinción de Gram© Christopher J. Woolverton, Kent State University
    Kent, Ohio and 
    The MicrobeLibrary
    Endosporas
    Estas células bacterianas, Gram positivas modificadas, tienen una envoltura celular inusual que consta de una membrana celular y una membrana externa. La capa de peptidoglicano es menos entrecruzada que en la mayoría de las células bacterianas y contiene una forma deshidratada de ácido murámico. El peptidoglicano de la espora se  mencionado como la corteza y se encuentra entre las dos membranas. Es una cubierta consistente en queratina altamente entrecruzada que se encuentra rodeando el exterior de la célula. Debido a esta cubierta la espora bacteriana es altamente resistente a los agentes químicos.
    En la replicación bacteriana, normalmente las células se dividen, se forma un septo separando a la célula madre en dos hijas de tamaño más o menos equivalente. Cuando ocurre la esporulación, la division celular no es equitativa y la célula más grande, llamada “célula madre” envuelve a la “célula hija”. La membrana celular de la célula hija constituye la membrana interna de la espora y la membrana celular de la célula madre forma la membrana externa