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Introdução à Biologia Bacteriana: Estrutura, Replicação, Crescimento e Metabolismo, Slides de Bioquímica

Uma introdução abrangente à biologia bacteriana, explorando a estrutura do dna bacteriano, os mecanismos de replicação, os fatores que influenciam o crescimento bacteriano, como temperatura, pressão osmótica e nutrientes, e os diferentes tipos de metabolismo bacteriano. Aborda também os mecanismos de ação e resistência aos antibióticos, bem como os ciclos de replicação viral e a estrutura dos fungos.

Tipologia: Slides

2024

À venda por 14/03/2025

cibele-guimaraes
cibele-guimaraes 🇧🇷

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MI󰉑󰈣󰈮B󰈽O󰈴󰈮󰉁󰈽A BÁ󰈠I󰉎󰉝
2° BI󰈲󰉋󰈟T󰈤󰉈
GENÉTICA
BACTERIANA
O DNA Bacteriano se divide em:
- Cromossomal: contém todas
as informações essenciais
para a célula.
- Extra cromossomal:
plasmídeos, transposons,
integrons.
DNA BACTERIANO:
Molécula única de DNA
circular
Genes contém toda
informação para a
sobrevivência da célula
PLASMÍDEOS
Moléculas de DNA circular
Genes não essenciais, mas que
conferem vantagem seletiva
(resistência a antibióticos,
produção de toxinas: quanto
mais plasmídeos = mais
resistência, porém, + gasto de
energia)
TRANSPOSONS
“Genes saltadores”
Podem transferir o DNA
dentro de uma célula, de uma
posição para outra no genoma
ou entre diferentes moléculas
de DNA.
INTEGRONS
sequências menores que os
transposons, relacionados a
genes de resistência a
antimicrobianos
REPLICAÇÃO DO DNA
VARIABILIDADE GENÉTICA
(clones umas das outras)
As variações podem ser:
Temporárias (sem alteração
no genoma)
Permanentes (alteração no
genoma) mutação e
recombinação genética.
MUTAÇÕES
(são aleatórias)
RECOMBINAÇÃO GENÉTICA
-Transformação:
Incorporação de DNA solúvel
(por lise ou liberação
espontânea). A bactéria
absorve DNA de seu interesse
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MI󰉑󰈣󰈮B󰈽O󰈴󰈮󰉁󰈽A BÁ󰈠I󰉎󰉝

2° BI󰈲󰉋󰈟T󰈤󰉈

GENÉTICA

BACTERIANA

O DNA Bacteriano se divide em:

  • Cromossomal: contém todas as informações essenciais para a célula.
  • Extra cromossomal: plasmídeos, transposons, integrons. DNA BACTERIANO: ● Molécula única de DNA circular ● Genes contém toda informação para a sobrevivência da célula

PLASMÍDEOS

● Moléculas de DNA circular ● Genes não essenciais, mas que conferem vantagem seletiva (resistência a antibióticos, produção de toxinas: quanto mais plasmídeos = mais resistência, porém, + gasto de energia)

TRANSPOSONS

● “Genes saltadores” ● Podem transferir o DNA dentro de uma célula, de uma posição para outra no genoma ou entre diferentes moléculas de DNA. INTEGRONS ● sequências menores que os transposons, relacionados a genes de resistência a antimicrobianos REPLICAÇÃO DO DNA VARIABILIDADE GENÉTICA (clones umas das outras) As variações podem ser: ● Temporárias (sem alteração no genoma) ● Permanentes (alteração no genoma) — mutação e recombinação genética.

MUTAÇÕES

(são aleatórias) RECOMBINAÇÃO GENÉTICA

  • Transformação: Incorporação de DNA solúvel (por lise ou liberação espontânea). A bactéria absorve DNA de seu interesse

e insere no plasmídeo.

  • Conjugação: Transferência do material genético de interesse de um plasmídeo de uma bactéria para outra: A célula doadora se aproxima da bactéria receptora usando uma estrutura chamada de pilus, o DNA é transferido entre as células. (DNA cromossômico também pode ser transferido durante a conjugação).
  • Transdução: A transferência (DNA bacteriano e plasmídeos) ocorrem por meio de vírus (bacteriófago) (vírus é especíco para cada bactéria):
  • O bacteriófago faz dois ciclos: Lítico- bacteriófago se reproduz e produz novas partículas virais: eles penetram na bactéria e inserem o material genético na célula. Todas as atividades que a bactéria estava realizando são interrompidas, levando a morte da hospedeira (lise) e a liberação das novas partículas virais. Lisogênico - o DNA viral engloba-se no DNA bacteriano e a cada divisão da célula há o bacteriófago junto. Isto é, o DNA viral torna-se parte do DNA da célula infectada. Uma vez infectada, a célula continua suas operações normais, como reprodução e ciclo celular (não causa a destruição da célula).

DNA RECOMBINANTE

Engenharia Genética

  • isolamento de um gene
  • Produção de um RNA
  • Produção de alguma substância (ex: insulina)
  • Produção de plantas com características desejáveis
  • Produção de organismos com uma determinada característica.

PRESSÃO OSMÓTICA

  • Não halólo: não se desenvolve na presença de sal
  • Halólo tolerante: tolera certa dose de sal (1 a 6%)
  • Halólo: depende de altas concentrações de sal (de 6 a 10%)
  • Halólo extremos: depende de concentrações excessivas de sal.

ATMOSFERA GASOSA

- Aeróbio obrigatório: só crescem na presença de oxigênio por utilizarem este composto como receptor nal de elétrons - Anaeróbio obrigatório: não utilizam o oxigênio para reações de produção de energia e podem ser mortos na presença desse composto (fermentação) - Microaeróbio: só crescem em atmosfera contendo concentração de oxigênio menor que a encontrada no ar atmosférico - Anaeróbio Facultativo: crescem na presença do ar atmosférico, mas podem também crescer na sua ausência (fermentação ou não)

FATORES QUÍMICOS

CARBONO :

- Necessário para a síntese de todos os compostos orgânicos necessários para a viabilidade celular NITROGÊNIO Essencial->aminoácidos->proteínas ENXOFRE: Aminoácidos e vitaminaS FÓSFORO: Síntese de ácidos nucléicos.

OLIGOELEMENTOS

  • Elementos minerais são essenciais para atividade de algumas enzimas (co-fatores)
  • Geralmente presentes na água!
  • Podem ser adicionados ao meio de cultura EX: Ferro, Zinco, Cobre, Manganês, Iodo. **NUTRIÇÃO - MEIOS DE CULTURA
  • Meio de cultura:** Material nutriente preparado para o crescimento de microrganismos em laboratório. - Inóculo: microrganismos introduzidos em um meio de cultura - Cultura: microrganismos que crescem dentro ou sobre um meio de cultura - Colônia: Massa visível de células bacterianas

teoricamente originada do crescimento de uma única célula. Meios simples: composição química exata é conhecida. Meios complexos: composição química exata não é conhecida. Meio Enriquecido: É um caldo ou meio sólido que contém um suprimento de nutrientes especiais que promovem o crescimento de organismos fastidiosos.

MEIOS SELETIVOS E

DIFERENCIAIS

Seletivos: Favorece o crescimento da bactéria de interesse e impede o crescimento de outras Diferenciais: facilita a identicação da bactéria de interesse quando outras estão presentes no meio de cultura. A presença do sangue permite a diferenciação de bactérias com base em sua capacidade de hemólise, ou seja, a capacidade de quebrar as células vermelhas do sangue.

CRESCIMENTO DE ANAERÓBIOS

METABOLISMO

(Conjunto reações químicas ocorrem célula)

4. Destruição da membrana plasmática: - Atua como detergente caiônico: aumentando a permeabilidade seletiva e, assim, ocasionando a lise celular por impedir a integridade osmótica celular. - Polimixinas: Desorganização da membrana citoplasmática 5. Inibição da síntese de metabólitos essenciais: - Sulfonamidas e trimetoprim: interferem com a síntese do ácido tetraidrofólico (É necessário para a síntese de purinas, metionina, timina e serina)

COMBINAÇÃO DE DROGAS:

Ampliação de espectro: Combinação de drogas que agem contra Gram positivos + que agem contra Gram negativos. Sinergismo: Associação de drogas com efeito superior à soma de seus efeitos isolados. Antagonismo: Efeito inferior ao de cada droga isoladamente. MECANISMOS DE RESISTÊNCIA AOS ANTIMICROBIANOS Condições para que um antimicrobianos iniba ou mate uma bactéria ▪A existência de um alvo ▪Capacidade de atingir o alvo e não ser inativado antes ▪Tempo e concentração adequados

AS BACTÉRIAS PODEM SER:

Sensíveis: Não crescem in vitro nas concentrações que os antimicrobianos atingem no sangue quando administrados nas recomendações de uso clínico. Resistentes: Crescem in vitro nas concentrações que os antimicrobianos atingem no sangue quando administrados nas recomendações de uso clínico. ▪ A resistência aos antimicrobianos pode ser natural ou adquirida ▪ O antimicrobiano não induz a resistência e sim, é um agente selecionador das bactérias resistentes existentes em uma população. ▪ A aquisição da resistência é sempre decorrente de uma alteração genética:

INATIVAÇÃO DO ANTIBIÓTICO

. Produção de enzimas que degradam ou modicam antibióticos

  • Enzimas que degradam antibióticos inativam esses antimicrobianos pela catálise hidrolítica das moléculas dessas drogas.
  • Antibiótico resistente: Eritromicina

DIMINUIÇÃO DA

PERMEABILIDADE

.Redução da permeabilidade da membrana externa

  • Pode ocorrer por alterações na estrutura das porinas ou mesmo pela perda da porina, respectivamente, resultando em permeabilidade mais seletiva ou até mesmo impermeabilidade às drogas.
  • Antibiótico resistente: Aminoglicosídeo . Sistema de Bomba de Euxo
  • São proteínas (mecanismos naturais) de membrana que expulsam determinados fármacos da célula antes que estes possam chegar ao seu alvo molecular. Se localizam na parede celular das bactérias e, geralmente, são codicadas por genes no cromossomo.
  • Antibiótico resistente: Tetraciclina

MODIFICAÇÃO DO SÍTIO DE

AÇÃO

.Alteração do sítio alvo (de ligação) do antibiótico.

  • Geralmente, alterações do sítio alvo têm origem em mutações em genes da própria bactéria.
  • Alterações na estrutura do alvo do antibiótico impedem a eciente ligação ou diminuem a anidade dessa interação, desse modo o antibiótico não reconhece mais o alvo na célula bacteriana. Assim, a bactéria mantém suas funções e escapa da ação dos antibióticos.
  • Antibiótico resistente: Cloranfenicol

2 - PENETRAÇÃO

  • Durante essa etapa, ocorre a inserção do material genético no interior da célula hospedeira. - Injeção do ácido nucléico-Endocitose -Fusão do envelope viral -Translocação.

3 - DESNUDAMENTO

  • Processo de liberação do nucleocapsídeo no citoplasma

4 - BIOSSÍNTESE

  • Etapa em que o material genético do vírus é duplicado através da transcrição e tradução pela célula infectada.

5 - MONTAGEM

  • Nessa etapa são formados os novos vírus através da união do ácido nucleico com os polipeptídios que formam o capsídeo.

6- LIBERAÇÃO

  • Essa é a etapa nal da multiplicação dos vírus, quando nalmente as partículas virais formadas são liberadas do interior da célula. Essa liberação pode ocorrer tanto pela lise da célula infectada ou então por brotamento, sendo esse último caso realizado por vírus envelopados.
  • O envelope viral pode apresentar uma bicamada lipídica, proveniente da membrana plasmática celular ao sair da célula. A replicação viral corresponde à fase de multiplicação do material genético viral e de produção das proteínas virais:

CICLO LÍTICO E CICLO LISOGÊNICO

Ciclo Lítico: No ciclo lítico, o vírus

invade a célula hospedeira e interrompe as suas funções. Somado a isso, de maneira concomitante, ao mesmo tempo que o DNA ou RNA é replicado, este ainda comanda a síntese das proteínas, que ao nal do processo, irão compor o capsídeo. Dessa maneira, são produzidos novos vírus. Neste processo, ocorre o que conhecemos como lise, que é quando a célula infectada se rompe, fazendo com que os novos bacteriófagos sejam liberados.

Ciclo Lisogênico: Neste caso, o

vírus invade a célula hospedeira , e incorpora seu DNA ao da célula infectada. Com isso, uma vez que a célula foi infectada, ela continua com seu processo natural de reprodução celular, e durante o processo de divisão desta célula, há um processo de duplicação deste DNA modicado. Dessa forma, uma célula que foi infectada, começará a reproduzir o vírus, sempre que esta passar por um processo de mitose. Portanto, todas as células reproduzidas por ela, já terão em seu código genético, o vírus em questão. MICOLOGIA - FUNGOS

  • célula eucarionte
  • diferente das células vegetais e animais
  • parede celular possui até oito camadas: Glucanas, mananas, quitina, proteínas e lipídeos - membrana citoplasmática: ● Barreira semipermeável ● Presença de esteróis → ergosterol (importante sítio de ligação aos antifúngicos) Possui CÁPSULA:
  • Função: Evitar a fagocitose
  • Fator de Virulência e BIOFILME:
  • É uma película viscosa (matriz polimérica extracelular), que tem função de proteção

COLÔNIAS DE FUNGOS

Leveduriformes (leveduras)

  • unicelulares
  • pastosas/cremosas
  • divisão binária
  • brotamento Filamentosos
  • pluricelulares
  • Bolores: ● algodonosos ● aveludados ● puvulrulentos - Os Filamentosos são formados por elementos multicelulares em forma de tubos:
  • Células —> Hifas (conjunto de células) —> Micélio (conjunto de hifas): Micélio pode ser vegetativo - Se desenvolve no interior do substrato, funcionando como elemento de sustentação e absorção de nutrientes (libera micotoxina para quebrar macronutrientes em micronutrientes); ou aéreo - Se projeta na supercie e cresce acima do meio de cultivo (reprodução por esporos).