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 Antes eram classificados no Reino Monera, porém desde os trabalhos de Woese
na década de 1970 a existência desse táxon vem sendo contestada;
 Atualmente a tendência é considerar os Procariontes em 02 Domínios: Bacteria e
Archaea;
 As Archaeas estão mais intimamente ligadas aos Eucariontes;
 Procariontes  não possuem a carioteca (envoltório nuclear  uma complexa
estrutura, constituída por 02 membranas lipoproteicas justapostas e revestidas
internamente por 01 lâmina de filamentos proteícos);
 O Termo Monera deixa de ter o valor de Reino e refere-se apenas ao coletivo
dos Procariontes;
 Domínio Bacteria:
 Domínio Archaea
 Bactérias;
 Cianobactérias
 Archaeas;
 A maioria dos procariontes é unicelular, medindo entre 0,5 μm a 5 μm (muito
menores do que as células eucarióticas);
 Procariontes multicelulares ? (Leiam o texto da Pág. 46 e 47 !!!);
 Unicelulares (uma única célula);
 Podem viver em colônias (várias células);
 02 Tipos de Nutrição:
 Nutrição Autotrófica
 Nutrição Heterotrófica
 Nutrição Autotrófica: Fotossíntese oxígena (realizada pelas cianobactérias,
assim como a das algas e as plantas terrestres, liberando O2);
 Fotossíntese não oxígena (feito pelas bactérias sulfurosas púrpuras e
verdes, com liberação de enxofre (S) no ambiente);
 Quimiossintéticas (bactérias nitrificantes Nitrossomonas e Nitrobacter do
Ciclo do N2);
 Nutrição Heterotrófica: Respiração aeróbia e anaeróbia (facultativas e/ou
restritas), fermentadoras, vivem em associação com outros organismos
(mutualismo ex:bacteriorrizas), decompositoras (saprófitas) e parasitas
(patogênicas);
 Importância:
 Saúde Pública  bactérias patogênicas (3 a 5%);
 Indicadoras de contaminação ex: CTT e Escherichia coli (Trato Intestinal de animais
homeotérmicos);
 Lactobacilus vivos (Yakut)  Flora Intestinal;
 Fertilização do solo  Ciclo do N2
 Estética (Botox  toxina produzida pela Clostridium botulinium)
 Ciclagem da Matéria Orgânica, sais minerais e água (decompositoras);
 Associação com outros organismos (ex: bacteriorrizas, estômago de ruminantes);
 Microbiota  formação das fezes, produção de uma substância importante para os
mecanismos de coagulação sanguínea (vitamina K);
 Aplicação na Biotecnologia (produção de insulina humana).
 A membrana plasmática é o envoltório mais interno;
 O DNA é uma molécula grande e circular, o nucleóide é a região onde o DNA
fica concentrado;
 A cápsula bacteriana  é uma estrutura que aumenta a capacidade da bactéria
de causar infecções (virulência)  dificulta a célula de defesa a destruí-la;
Mesossomo dobramento da membrana plasmática (invaginações);
 Plasmídeo “DNA extracromossômico” (conferem a resistência aos
antibióticos);
 Flagelos Motor Químico (Locomoção);
 Fimbrias Em toda a bactéria troca de material genético (Rep. Sexuada)
 Quase todos os procariontes apresentam parede celular;
 Parede celular no Domínio Bacteria  Peptideoglicano (polímero de
aminoácidos e dissacarídeos);
 Parede celular no Domínio Archaea  varia nas diferentes espécies, podendo
ser de polissacarídeos complexos associados a proteínas mas não há
peptdioglicano;
 Poucas espécies de bactérias e arqueas não possuem parede celular;
 Coloração de Gram  caracterização de amostras de bactérias
 Gram positivas (parede celular de cor roxa  camada espessa de peptideoglicano)
 Gram negativas (parede celular de cor vermelha  camada delgada de peptideoglicano
associada a uma camada mais externa de composição lipoprotéica)
 Quanto as formas, podemos classificá-las da seguinte maneira:
 Classificação em agrupamentos (colônias)
 Cocos (ex: pneumonia);
 Bacilos (ex: tuberculose);
 Espirilo (ex: sífilis);
 Vibrião (ex: cólera)
 Diplococos e diplobacilos;
 Sarcina e estreptococos;
 Estreptobacilos e estafilococos
 Espécies encontradas em grande diversidade no ambiente;
 Vivem em vários locais onde a maioria dos seres vivos não conseguem se
estabelecer (interior de geleiras, águas em regiões profundas da crosta, em
vulcões, em fontes termais na superfície ou submarinas);
 Espécies tolerantes a altos níveis de radiação ultravioleta e gama, além de
peróxido de hidrogênio (água oxigenada), ou seja agentes mutagênicos nocivos
aos demais seres vivos;
 Cianobactérias (as antigas algas azuis): apresentam diferentes cores ex: verde-
azulado até marrom avermelhado;
 Pigmentos fotossintéticos das cianobactérias: clorofila a, ficoeritrina (vermelho),
ficocianina (azul), algumas possuem clorofila b
 Algumas cianobactérias foram reconhecidas como fonte potencial para
numerosos produtos biologicamente ativos: uso farmacológico (atividade
citotóxica, antifúngica, antibacteriana, antivirótica, imunossupressora e
antitumoral);
 Várias espécies produzem toxinas, em geral hepatotoxinas e neurotoxinas,
podendo levar a morte caso sejam ingeridas (florações);
 Fósseis mais antigos do Planeta produzidos por bactérias há mais ou menos 2,7
Bilhões de Anos (estromatólitos)
 Quanto a Reprodução:
 Bactérias e Cianobactérias tem um alto poder de reprodução assexuada
(bipartição ou divisão binária clones);
 Reprodução assexuada por esporulação  produção de esporos
(estruturas de resistência);
 Esporos usados como armas biológicas “o antraz” (Bacilus anthracis) nos anos
2001 e 2002;
 Yersinia pestis (peste bubônica ou peste negra) e Clostridium botulinium
 Reprodução Assexuada;
 Reprodução Sexuada;
 Reprodução Sexuada por Conjugação  união de duas bactérias por uma
ponte citoplasmática de transferência. Uma bactéria é a doadora e a outra é
a receptora;
 Reprodução Sexuada por Transformação  absorção de moléculas de DNA
disponíveis no meio que são incorporadas pela bactéria ao seu próprio DNA
(constituição genética modificada transformadas)
 Reprodução Sexuada por Transdução  transferência de gene de uma
bactéria para outra por intermédio de vírus.
 Se a bactéria sobreviver a infecção viral passará a apresentar novas
características que serão transmitidas aos seus descendentes;
 A maioria das arqueas são extremófilas (locais com condições extremas e
inadequadas para outros seres vivos);
 Em relação as formas de reprodução, utilizam a bipartição;
 Variabilidade gênica por meio de mutações;
Metanogênicas, halófilas extremas (afinidade por sal) e termófilas (afinidade por
calor);
Metanogênicas produzem o Gás Metano (CH4) como subproduto do seu
metabolismo (anaeróbias estritas) ex: intestino de ruminantes e nos humanos
(causam flatulência), pântanos (sedimentos anóxicos),
 Halófilas extremas  ambiente aquático com elevada salinidade ex: Mar Morto,
em salinas;
 Termófilas extremas  em ambientes aquáticos onde a temperatura da água é
muito elevada (60° a 150°C);
Maior parte das termófilas obtém energia da oxidação do enxofre
(Quimiossintetizantes) ex: Sulfulobus em fontes quentes sulfurosas do Parque
Yellowstone (EUA) onde a temperatura da água chega a 70°C e o pH é de 2,0.

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