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Referencias bibliográficas 2.
Referencias bibliográficas 1.
Biodegradación de PET 
y sus posibles aplicaciones
La Ideonella sakaiensises una bacteria que fue descubierta en Osaka, Japón, en el año 2016, en un centro de reciclaje de PET.
Debido a su dependencia de usar el PET como fuente primaria de carbono, no se ha encontrado aún en la naturaleza, el único sitio conocido de residencia es en la anteriormente mencionada planta de reciclaje.
Historia y ubicación geográfica 
Ideonella sakaiensis
Cadenas de transferiencia de electrones
Vías de las pentosas fosfato
Glucólisis
Ciclo de Krebs (TCA)
Descarboxilación del piruvato a acetil CoA I
Metabolismo central
Bacilo gram negativo, no esporulado y móvil gracias a un flagelo polar, posee un tamaño de 0.6-0.8 de ancho por 1.2-1.5 de largo

En agar NBRC No.802
  • Tamaño: 0.5-1 mm
  • Forma: Circulares  elevadas y con borde definido
  • Color: Traslucidas a tonalidad crema

Microscópica
Respiración
VS
Macroscópica
Taxonomía
Morfología
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Referencias bibliográficas 2.
Referencias bibliográficas 1.
  • Enzimas PETasa y MHETasa
  • Economía circular
  • Posibles aplicaciones

Biodegradación de PET y sus posibles aplicaciones

La Ideonella sakaiensises una bacteria que fue descubierta en Osaka, Japón, en el año 2016, en un centro de reciclaje de PET.Debido a su dependencia de usar el PET como fuente primaria de carbono, no se ha encontrado aún en la naturaleza, el único sitio conocido de residencia es en la anteriormente mencionada planta de reciclaje.

Historia y ubicación geográfica

Ideonella sakaiensis

Dominio: BacteriasFilo: Pseudomonadota Clase: Betaproteobacterias Orden: Burkholderiales Familia: Comamonadaceae Género: Ideonella Especies: Ideonella sakaiensislore

Cadenas de transferiencia de electrones

Vías de las pentosas fosfato

Glucólisis

Ciclo de Krebs (TCA)

Descarboxilación del piruvato a acetil CoA I

Metabolismo central

1) Glucólisis2)Descarboxilación oxidativa del ácido pirúvico 3)Ciclo de Krebs 4)Cadena transportadora de electrones

La respiración aeróbica consta de 4 etapas

Bacilo gram negativo, no esporulado y móvil gracias a un flagelo polar, posee un tamaño de 0.6-0.8 de ancho por 1.2-1.5 de largo

En agar NBRC No.802

  • Tamaño: 0.5-1 mm
  • Forma: Circulares elevadas y con borde definido
  • Color: Traslucidas a tonalidad crema

Microscópica

Bacteria aerobia estricta

Respiración

VS

Macroscópica

Taxonomía

Morfología

1. Dahal P. A Guide to Ideonella sakaiensis (Plastic-Eating Bacteria) [Internet]. Microbe Notes. Sagar Aryal; 2023 [cited 2023 Aug 31]. Available from: https://microbenotes.com/ideonella-sakaiensis-plastic-eating-bacteria/ 2. Academic-accelerator.com. [cited 2023 Aug 31]. Available from: https://academic-accelerator.com/encyclopedia/ideonella-sakaiensis 3. Hiraga K, Taniguchi I, Yoshida S, Kimura Y, Oda K. Biodegradation of waste PET: A sustainable solution for dealing with plastic pollution. EMBO Rep [Internet]. 2019;20(11). Available from: http://dx.doi.org/10.15252/embr.201949365 4. 10.22607. [cited 2023 Aug 31]. Available from: http://10.22607/IJACS.2021.904032 5. Biocyc.org. [cited 2023 Aug 31]. Available from: https://biocyc.org/GCF_001293525/new-image?object=Energy-Metabolism 6. Biocyc.org. [cited 2023 Aug 31]. Available from: https://biocyc.org/GCF_001293525/NEW-IMAGE?type=PATHWAY&object=TCA

La respiración es un proceso por el cual los electrones pasan de un donante de electrones a un aceptor terminal de electrones mediante una serie de portadores de electrones unidos a la membrana que funcionan como una cadena de transporte. La respiración aerobia comienza en la glicólisis, donde se rompen los enlaces de cada molécula de glucosa y se obtienen a cambio dos moléculas de ácido pirúvico, se continúa con la descarboxilación oxidativa del ácido pirúvico el cual se procesa mediante el ciclo de Krebs generando dióxido de carbono (CO2) y poder reductor que se aprovecha en la cadena transportadora de electrones donde se tranfieren electrones que llegan al oxígeno y se genera un gradiente de protones que se aprovecha para generar energía mediante la ATP síntasa

7. Biocyc.org. [cited 2023 Aug 31]. Available from: https://biocyc.org/GCF_001293525/NEW-IMAGE?type=PATHWAY&object=NONOXIPENT-PWY 8. Biocyc.org. [cited 2023 Aug 31]. Available from: https://biocyc.org/GCF_001293525/NEW-IMAGE?type=PATHWAY&object=ANAGLYCOLYSIS-PWY 9. Biocyc.org. [cited 2023 Aug 31]. Available from: https://biocyc.org/GCF_001293525/NEW-IMAGE?type=ECOCYC-CLASS&object=Electron-Transfer 10. Biocyc.org. [cited 2023 Aug 31]. Available from: https://biocyc.org/GCF_001293525/NEW-IMAGE?type=PATHWAY&object=PYRUVDEHYD-PWY 11. Podstawka A. Ideonella sakaiensis 201-F6. 12. Ver Todas las Entradas de MAR. Ideonella sakaiensis [Internet]. Microbiologia para humanos. 2020 [citado el 31 de agosto de 2023]. Disponible en: https://microbiologiaparahumanos.wordpress.com/2020/10/07/ideonella-sakaiensis/ 13. Ideonella sakaiensis [Internet]. NaturaLista Mexico. [citado el 31 de agosto de 2023]. Disponible en: https://www.naturalista.mx/taxa/1203731-Ideonella-sakaiensis 14. Taxonomy browser (Ideonella sakaiensis) [Internet]. Nih.gov. [citado el 31 de agosto de 2023]. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?mode=Info&id=1547922 15. Catalogue Detail [Internet]. Nite.go.jp. [citado el 31 de agosto de 2023]. Disponible en: https://www.nite.go.jp/nbrc/catalogue/NBRCCatalogueDetailServlet?ID=NBRC&CAT=110686

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