Estruturas Microbianas Flashcards

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1
Q

Células procarióticas

A

Apresentam um morfologia simples e não apresentam o núcleo delimitado por uma membrana. Neste grupo estão incluídos os grupos Bacteria e Archaea

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Q

Formas das bactérias

A
  • Cocos
  • Bastonete
  • Espirilos
  • espiroquetas
  • Vibriões
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Q

Formas das bactéria → Cocos

A

Células esféricas.
Quando formam pares são diplococos. Ao se agruparem em linha, são estreptococos. Quando se juntam em formato de cacho de uva, são denominados estafilococos. Em quatro, são chamados tétrades. Quando em formato cuboidal, é denominado sarcina

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4
Q

Formas das bactérias → Bastonete

A

Células cilíndricas, também chamadas de bacilos. Quando se dividem, as células podem acabar unidas pela parede, tendo denominação de paliçada

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5
Q

Formas de bactérias → Espirilos

A

Células de formato helicoidal, formando espirais rígidos

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6
Q

Forma das bactérias → Espiroquetas

A

Células também com formato helicoidal flexíveis

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7
Q

Forma de bactérias → Vibriões

A

Células com formato de bastonetes porém com aspeto de uma vírgula

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8
Q

Pleomorfismo

A

Capacidade das espécies poderem apresentar diferentes formas na mesma espécie

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9
Q

Dimensões das bactérias

A
  • Células esféricas têm cerca de 0,5/1 µm de diâmetro
  • Células cilíndricas têm em média 0,5/1 µm de largura e 2/3 µm de comprimento
    Para calcular a área de uma bactéria cilíndrica, utiliza-se a fórmula:
    S= 4pi x r^2
    Para calcular o volume utiliza-se:
    V= 4/3 pi x r^3
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10
Q

Razão Superfície/Volume Elevada

A

Uma grande superfície através da qual os nutrientes podem ser absorvidos em comparação ao volume celular a ser nutrido explica, em parte, a elevada taxa metabólica e de crescimento do microrganismo

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11
Q

Organização Celular Procariótica

A
  • Membrana plasmática
  • Citoplasma
  • Ribossomas 70s
  • Corpos de inclusão
  • Nucleoide
  • Cápsula
  • Fímbrias
  • Flagelo
  • Plasmídeo
  • Parede celular
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12
Q

Organização Celular Procariótica → Membrana citoplasmática

A

Barreira seletivamente permeável, fronteira mecânica da célula, transportador de nutriente e de resíduos, localização de vários processos metabólicos (respiração, fotossíntese), deteção de sugestões ambientais para quimiotaxia. Em algumas células, a membrana forma pregas e invaginações que aumentam a sua superfície, denominadas mesossomas

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13
Q

Organização Celular Procariótica → Citoplasma

A

Área intracelular preenchido por citosol menos o núcleo. Quando a célula fica desprovida da membrana celular, toda a região interna (incluindo o núcleo) é chamada de protoplasto. É local de muitas reações metabólicas

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14
Q

Organização Celular Procariótica → Ribossomas 70s

A

Responsáveis pela síntese proteica (diferentes dos eucariotas)

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15
Q

Organização Celular Procariótica → Corpos de inclusão

A

Armazenamento de carbono, fosfato e outras substâncias. São conhecidos também por vacúolos

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16
Q

Organização Celular Procariótica → Nucleoide

A

Localização do material genético (DNA)

17
Q

Organização Celular Procariótica → Cápsula

A

Composta por polissacarídeos ou complexos glicoproteicos, confere resistência à fagocitose, aderência a superfícies

18
Q

Organização Celular Procariótica → Fímbrias

A

Ligação a superfícies e a outras bactérias

19
Q

Organização Celular Procariótica → Flagelo

A

Responsável pela movimentação celular

Bactéria monotrico - apresentam apenas um flangelo (quando localizado numa extermidade é designado polar)
Bactéria anfítrico - apresenta flagelo em cada polo
Bactéria lofotrico - apresenta um grupo de flagelos numa extrermidade ou ambas
Bactéria peritrico - apresenta flagelos distribuídos pela superície

20
Q

Organização Celular Procariótica → Plasmídeo

A

Anel de DNA simples que pode conter genes importantes

21
Q

Organização Celular Procariótica → Parede celular

A

Fornece forma à bactéria e proteção contra a lise em soluções diluídas

22
Q

De acordo com a parede celular, as bactérias podem ser divididas em dois grupos com base na sua resposta à coloração Gram

A
  • Bactérias gram-positivas
  • Bactérias gram-negativas
23
Q

Bactérias Gram-positivas

A

Coram púrpura e a sua parede celular consiste numa camada única de 20-80nm de espessura homogênea de peptidoglicano por fora da membrana plasmática.
Por ser mais espessa, a parede celular é mais forte do que a das gram-negativas. A sua parede também contem grandes quantidades de ácidos teicólicos (estes ácidos ajudam a fornecer à parede celular gram-positiva a sua carga negativa
Apresentam periplasma apesar de não possuírem um espaço periplasmático, mas não parecem apresentar tantas proteínas periplasmáticas. Em vez disso, elas secretam exoenzimas

24
Q

Bactérias Gram-negativas

A

Coram de rosa ou vermelho e a sua parede celular é mais complexa apresentando uma camada de peptidoglicano de 2-3nm revestida por uma membrana externa de 8-10nm.
Apresenta espaço periplasmático com periplasma, que constitui cerca de 20-40% no volume total da célula.
A proteína membranar mais abundante é a lipoproteína de Braun. A função mais importante da membrana externa é servir como uma barreira protetora. Ela previne ou atrasa a entrada de sais biliares, antibióticos e outras substâncias tóxicas que poderiam matar ou danificar as bactérias. Deste modo, a membrana externa é a mais permeável que a membrana plasmática, mas permite passagem de pequenas moléculas (como glucose) devido à presença de porinas

25
Q

Características de Gram-Positivo

A

Peptidoglicano: camada espessa
Ácido teicóico: presente
Lípidos: pouca quantidade
Membrana externa: ausente
Espaço periplasmático: ausente
Forma da célula: rígida
Após a digestão enzimática: propoplasto
Suscetibilidade aos antibióticos e corantes: mais suscetível

26
Q

Características de Gram-Negativo

A

Peptidoglicano: camada fina
Ácido teicóico: ausente
Lípidos: lipopolissacarídeos
Membrana externa: presente
Espaço periplasmático: presente
Forma da célula: rígida ou flexível
Após a digestão enzimática: esferoplasto
Suscetibilidade aos antibióticos e corantes: menos suscetível

27
Q

Características de Ácido-resistente

A

Peptidoglicano: pequena quantidade
Ácido teicóico: ausente
Lípidos: ceras e glicolípidos
Membrana externa: ausente
Espaço periplasmático: ausente
Forma da célula: rígida ou flexível
Após a digestão enzimática: digestão incompleta
Suscetibilidade aos antibióticos e corantes: menos suscetível

28
Q

Tipos de flagelo bacteriano

A
  • Monotrico: apresentam apenas um flagelo
  • Anfítrico: um flagelo em cada polo
  • Loforico: grupo de flagelos numa extremidade ou ambas
  • Perítrico: flagelos estão distribuídos pela superfície
29
Q

Flagelo bacteriano

A
  • Composto pela proteína flagelina
  • Forma helicoidal com uma dobra à saída da membrana celular chamada “gancho”
  • Entre o gancho e a estrutura basal existe uma bainha que passa através de anéis de proteína na membrana celular, que funciona como “rolamentos”
  • Os organismos Gram-positivos têm 2 anéis (1 na parede celular e outro na membrana)
  • Os organismos Gram-negativos têm 4 anéis (2 na parede celular e2 na membrana)
  • É ativado por um “motor” rotativo composto de proteínas (localizado no ponto de origem do flagelo na membrana) e é movido por um fluxo de protões (causado por um gradiente de concentrações originado pelo metabolismo da célula)
30
Q

Flagelo eucariótico (ou cílio)

A
  • Mesma função que o flagelo bacteriano (criar movimento)
  • Formado por anoxema: conjunto de nove pares de microtúbulos que rodeiam dois outros microtúbulos
  • Movimento do flagelo provocado por energia química, na forma de ATP, que a célula transmite à proteína dineína, que liga os microtúbulos (fazendo-os deslizar uns contra os outros)
31
Q

Formas de movimentação das células

A
  • Quimiotaxia:
    • movimento em direção a um estímulo (atração), que gera uma corrida
    • um afastamento de produtos tóxicos (repelente), gerando o movimento de cambalhota
  • Fototaxia: as células podem-se mover através de estímulos luminosos
32
Q

Sistemas de membranas internas

A

Em algumas células, a membrana forma pregas e invaginações que aumentam muito a sua superfície, denominadas mesossomas

33
Q

Características Procariotas

A

Membrana nuclear: ausente
Nº de cromossomas: 1
Nucléolo: ausente
Mitose: ausente
Recombinação genética: parcial
Mitocôndrias: ausente
Cloroplastos: ausente
Cílios: ausente
Retículo endoplasmático: ausente
Aparelho de Golgi: ausente
Parede celular: composição complexa (peptidoglicano*)
Ribossomas: 70s
Lisossomas: ausente
Diferenciação: rudimentar

    • ausente em Micoplasmas e Arqueobactérias
34
Q

Características Eucariotas

A

Membrana nuclear: presente
Nº de cromossomas: >1
Nucléolo: presente
Mitose: presente
Recombinação genética: meiose e fusão de gametas
Mitocôndrias: presente
Cloroplastos: presente
Cílios: presente
Retículo endoplasmático: presente
Aparelho de Golgi: presente
Parede celular: composição mais simples
Ribossomas: 80s*
Lisossomas: presente
Diferenciação: tecidos e órgãos

    • em mitocôndrias e cloroplastos os ribossomas são 70s