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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
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Não perca as partes importantes!
O DNA Bacteriano se divide em:
● 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)
● “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.
(são aleatórias) RECOMBINAÇÃO GENÉTICA
e insere no plasmídeo.
Engenharia Genética
- 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)
- 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.
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.
Seletivos: Favorece o crescimento da bactéria de interesse e impede o crescimento de outras Diferenciais: facilita a identi cação 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.
(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)
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
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:
. Produção de enzimas que degradam ou modi cam antibióticos
.Redução da permeabilidade da membrana externa
.Alteração do sítio alvo (de ligação) do antibiótico.
CICLO LÍTICO E CICLO LISOGÊNICO
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.
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 modi cado. 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
Leveduriformes (leveduras)