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<p>Biologia Celular</p><p>Prof. M.V Esp. Lethicia Santos</p><p>O que abordaremos?</p><p>Conceito de célula</p><p>Organização e diversidade celular (procariotos, eucariotos, organismos acelulares)</p><p>Estudo das células e microscopia</p><p>Biologia Celular</p><p>Ciência que estuda a célula</p><p>Estruturas</p><p>Funções</p><p>Células</p><p>Compartimentos envoltos por membranas, preenchidos por uma solução aquosa concentrada de compostos e dotadas de uma capacidade extraordinária de criar cópias delas mesmas pelo seu crescimento e pela sua divisão.</p><p>O que são células?</p><p>Ser vivo...</p><p>A caracterização mais geral feita pelos biólogos afirma que os seres vivos:</p><p>São formados por 1 ou mais células</p><p>Podem se reproduzir</p><p>Podem apresentar crescimento</p><p>Apresentam metabolismo</p><p>Respondem a estímulos externos</p><p>Sofrem modificações em suas características ao longo do tempo (evolução)</p><p>Teoria Celular</p><p>Todos os seres vivos são formados por células.</p><p>Célula</p><p>É a unidade estrutural e funcional que constitui os seres vivos.</p><p>Tipos: Procariontes e Eucariontes.</p><p>Palavras de Origem Grega</p><p>Procariótica = pré-nucleos (ausência de núcleos verdadeiros.</p><p>Eucariótica = núcleos verdadeiros.</p><p>Classificação Celular</p><p>Procarioto</p><p>Menor e menos complexo</p><p>Não possui núcleo delimitado por membranas</p><p>Não possui organelas membranosas</p><p>ribossomos</p><p>Ex: Bactérias, arqueias e algumas algas</p><p>Procariontes</p><p>NUCLEÓIDE</p><p>PAREDE CELULAR</p><p>MEMBRANA PLASMÁTICA</p><p>Eucariontes</p><p>Maiores e mais complexas.</p><p>Possuem núcleo verdadeiro (delimitado por membranas).</p><p>Possuem diversas organelas (membranosas e não membranosas).</p><p>Tipos:</p><p>Animal</p><p>Vegetal</p><p>Fungo</p><p>Protozoário</p><p>Eucariontes</p><p>Célula animal:</p><p>Eucariontes</p><p>Célula vegetal:</p><p>Possui parede celular de celulose</p><p>Vacúolo de reserva</p><p>Cloroplasto e plastos</p><p>Eucariontes</p><p>Fungos:</p><p>Podem possuir parede celular de quitina</p><p>Fungo unicelular</p><p>Fungo pluricelular</p><p>Fungo unicelular</p><p>Fungos Pluricelulares</p><p>Eucariontes</p><p>Protozoários:</p><p>Unicelulares</p><p>Evolução das células eucarióticas</p><p>Algumas células procarióticas tornaram-se progressivamente mais complexas</p><p>Prolongamentos da membrana plasmática para o interior do citoplasma, originando compartimentos</p><p>Teoria Endossimbiótica</p><p>Célula Vegetal</p><p>Evolução das células eucarióticas</p><p>Acredita-se que mitocôndrias e cloroplastos descendem de bactérias primitivas</p><p>Associação entre células procarióticas primitivas através da fagocitose</p><p>As bactérias englobadas não foram degradadas e passaram a estabelecer uma relação de simbiose.</p><p>Uma célula passou a conferir proteção, suporte e nutrientes, enquanto que as células procarióticas englobadas especializaram-se em alguns processos metabólicos.</p><p>Diferenças entre Procariotos e Eucariotos</p><p>Unicelulares</p><p>Procarioto Eucarioto</p><p>Presença de Organelas Membranosas Citoplasmáticas</p><p>Parede celular de polissacarideos</p><p>Divisão por Mitose</p><p>Unicelulares e Pluricelulares</p><p>DNA filamentoso, presença de membrana nuclear</p><p>DNA circular, sem membrana nuclear.</p><p>Ausência de organelas membranosas citoplasmáticas</p><p>Parede celular de Peptidioglicanas</p><p>Divisão Binária</p><p>Origem da Vida</p><p>Abiogênese - Pasteur derrubou essa teoria!</p><p>Seres vivos surgem a partir de matéria inanimada</p><p>Camisa suja com suor</p><p>+</p><p>gérmen de trigo</p><p>Ratos</p><p>Origem da Vida</p><p>Biogênese</p><p>Um ser vivo só surge a partir de outro ser vivo pré-existente.</p><p>1864, Louis Pasteur</p><p>Importância do experimento</p><p>de Pasteur:</p><p>evidenciou a biogênese</p><p>demonstrou a presença de microrganismos no ar, na água e em sólidos, geradores da nova vida!</p><p>demonstrou que o calor destrói os microrganismos</p><p>demonstrou que pode-se criar mecanismos que impedem o acesso dos microrganismos</p><p>Base da Assepsia!</p><p>Como identificar a vida?</p><p>E os vírus????</p><p>Definição: Vírus (do latim vírus, "veneno" ou "toxina") . São agentes infecciosos não celulares, que possuem necessariamente algum tipo de ácido nucleico (DNA ou RNA).</p><p>São parasitas obrigatórios que somente se reproduzem dentro de seu hospedeiro.</p><p>Podem ou não possuir enzimas.</p><p>Organismos Acelulares</p><p>Vírus</p><p>Agentes infecciosos acelulares;</p><p>Sem metabolismo próprio (precisam da célula hospedeira);</p><p>Muito pequenos (10 – 200nm)</p><p>Apenas 1 tipo de material genético (DNA ou RNA)</p><p>Vírus</p><p>Vírus</p><p>Coronavirus</p><p>Bactérias</p><p>Algas</p><p>Fungos</p><p>Protozoários</p><p>Procariotos</p><p>Eucariotos</p><p>Eucariotos</p><p>Procariotos - Eucariotos</p><p>Animais</p><p>Plantas</p><p>Eucariotos</p><p>Eucariotos</p><p>Vírus</p><p>Acelular</p><p>a) Métodos comparativos</p><p>b) Propriedades bioquímicas e nutricionais</p><p>c) Comparação genômica: mais direto e preciso, “a sequência das bases presentes no DNA de um organismo define a espécie com absoluta precisão, comparação em banco de dados de sequências.</p><p>Classificação dos seres vivos baseada em:</p><p>Mutações se acumulam no tempo, podem ser usadas para quantificar a distância evolucionaria entre as espécies.</p><p>A nível molecular: sequências de DNA e RNA - as arqueobactérias se parecem mais aos eucariontes.</p><p>Comparação genômica</p><p>Classificação dos Organismos Vivos Segundo Whittaker (1969)</p><p>Algas multicelulares</p><p>Plantas</p><p>Animais</p><p>Algas unicelulares</p><p>Protozoários</p><p>Bolores</p><p>Leveduras</p><p>Todas as bactérias</p><p>(PROCARIOTOS)</p><p>Adaptado de Nogueira e Silva-Filho (2010)</p><p>Classificação Não Mais Aceita!!!</p><p>Classificação dos Organismos Vivos Segundo Woese (1977)</p><p>Taxonomia</p><p>Menor</p><p>Pernas longas e finas</p><p>Mais bonita</p><p>Olhos maiores</p><p>Artigo: https://www.mapress.com/j/zt/article/view/zootaxa.4559.3.1</p><p>Célula</p><p>Ocorre isoladamente – seres unicelulares</p><p>Ocorre em arranjos – seres pluricelulares</p><p>Bactéria (1 célula)</p><p>Homem (1013) todos se originaram por divisões a partir de uma única célula</p><p>Descoberta da Célula</p><p>Desde a antiguidade já havia tentativas de reforçar a visão com o auxílio de dispositivos ópticos, como pedaços de vidros usados como lentes;</p><p>A partir do século XIV, as lentes começaram a ser usadas comumente para corrigir defeitos de visão e como dispositivos de aumento;</p><p>Marcos Históricos</p><p>No início do século XVII surgiu o microscópio composto, constituído de uma lente objetiva e de uma ocular e, no ano de 1625 Giovanni Faber cunhou o termo microscópio;</p><p>Em 1655, Hooke utiliza o microscópio composto para descrever pequenos poros e secções de rolhas, que chamou de “células”;</p><p>Tais observações lhe valeram o crédito de descobridor das células.</p><p>Marcos Históricos em Biologia Celular</p><p>1655 Robert Hooke (Inglês)</p><p>Marcos Históricos em Biologia Celular</p><p>1655 Robert Hooke (Inglês)</p><p>Marcos Históricos</p><p>em Biologia Celular</p><p>1674 Leeuwenhoek</p><p>Mais de 400 anos atrás</p><p>Pai da Bacteriologia e Protozoologia</p><p>Figure: 01-09a</p><p>Caption:</p><p>(a) Photograph of a replica of Leeuwenhoek’s microscope. The lens is mounted in the brass plate adjacent to the tip of the adjustable focusing screw.</p><p>Somente no início do século XIX, quando microscópios de boa qualidade tornaram-se disponíveis, pode-se descobrir que os tecidos animais e vegetais são agregados de células;</p><p>Isso foi proposto por Schleiden e Schwann em 1838, marcando formalmente o início da Biologia Celular.</p><p>Microscópio de 1751</p><p>Tipos de Microscópios</p><p>Microscópio Óptico</p><p>Microscópio de Fluorescência</p><p>Microscópio Eletrônico</p><p>Microscópio de Varredura por Sonda</p><p>Microscópio estéreo (Lupa)</p><p>Microscópio Optico</p><p>Microscópio</p><p>Microscópio de Fluorescência</p><p>Microscopia Eletrônica</p><p>Células Eucariotas</p><p>Células Procariotas</p><p>Aumentos</p><p>Escala</p><p>As unidades de medida em microscopia compreende o micrômetro (µm), em microscopia ótica e nanômetro (ηm) e o angstrom</p><p>(Å), na microscopia eletrônica.</p><p>Diversidade Celular</p><p>Bactérias</p><p>Tamanho médio: 0.2 -1.0 µm ´ 2 - 8 µm</p><p>Formas básicas:</p><p>Microscopia Eletrônica de uma secção longitudinal de uma bactéria (Escherichia coli).</p><p>O DNA é visto concentrado nas regiões mais claras da figura.</p><p>Figure: 02-02a</p><p>Caption:</p><p>(a) Heliobacterium modesticaldum (Bacteria); the cell measures 1 x 3 µm.</p><p>Bactéria</p><p>Ameba</p><p>Fungo unicelular</p><p>Fungo Pluricelular</p><p>Micélio</p><p>Esporângio</p><p>Esporo</p><p>Penicillium sp</p><p>Célula animal</p><p>Célula vegetal</p><p>Organelas</p><p>Núcleo</p><p>retículo endoplasmático</p><p>aparelho de Golgi</p><p>mitocôndria</p><p>lisossomos</p><p>Cloroplasto – apenas na célula vegetal</p><p>Um modelo de célula</p><p>Micrografia de célula</p><p>Núcleo</p><p>DNA/RNA</p><p>Cromossomo</p><p>Replicação</p><p>Transcrição</p><p>Depósito de informações na célula</p><p>Retículo endoplasmático</p><p>Produção de proteína</p><p>Transportador de componentes</p><p>Rugoso e liso</p><p>Aparelho (Complexo) de Golgi</p><p>Modificação das proteínas</p><p>Redirecionar as moléculas modificadas para exterior da célula</p><p>Mitocôndria</p><p>ADP > ATP</p><p>Geração de Energia</p><p>Lisossomos</p><p>Atividade enzimática</p><p>Digestão intracelular</p><p>Cloroplasto</p><p>Fabricação moléculas de açúcares</p><p>Captação de energia da luz solar</p><p>Composição Química da Célula</p><p>Profa. M.V Lethicia da Silva Santos</p><p>Até o século XIX – animus – força vital</p><p>Após: tudo é baseado em compostos de carbono</p><p>C, H, O e N constituem quase 99% do peso celular</p><p>Água = 70% do peso da célula, logo a maioria das reações químicas da célula ocorrem em ambiente aquoso.</p><p>Composição Básica</p><p>Átomos</p><p>Átomos</p><p>Ligações Químicas</p><p>Nos tecidos vivos, apenas os elétrons de um átomo sofrem rearranjos.</p><p>Ligações químicas:</p><p>Ligação covalente – quando dois átomos compartilham um mesmo par de elétrons.</p><p>Ligação iônica – quando os elétrons são doados de um átomo para o outro.</p><p>Macromoléculas</p><p>As interações entre as macromoléculas em uma célula dependem de ligações fracas não covalentes:</p><p>Ligações iônicas</p><p>Pontes de hidrogênio</p><p>Forças ou ligações hidrofóbicas</p><p>Interações de Van der Waals</p><p>Sais Minerais</p><p>Reguladores orgânicos</p><p>Impulsos nervosos</p><p>Atividade muscular</p><p>Transporte de O2</p><p>Equilíbrio ácido-base</p><p>Ativadores/reguladores de enzimas</p><p>Constituição estrutural de tecidos</p><p>Sais</p><p>Sais - substâncias nas quais os átomos são mantidos juntos apenas por ligações iônicas e se dissociam facilmente na água.</p><p>Cloreto de sódio – NaCl</p><p>Sulfato de Magnésio – MsSO4</p><p>Cloreto de potássio – KCl</p><p>Cloreto de cálcio - CaCl2</p><p>Sulfato de cálcio - CaSO4</p><p>Sulfato de ferro – FeSO4</p><p>Exemplos</p><p>Cálcio – formação de tecidos, ossos, dentes, contração muscular, coagulação do sangue, neurotransmissão.</p><p>Cloro – componente do ácido gástrico; ativador de enzimas; equilíbrio ácido-base.</p><p>Ferro – constituinte da hemoglobina, onde o O2 se liga.</p><p>Magnésio – ativador de enzimas</p><p>Potássio – equilíbrio ácido - base; contração muscular.</p><p>Sódio – contração muscular; regula a osmolaridade, pH e volume dos líquidos corpóreos.</p><p>Ligação iônica - Sais</p><p>Água como solvente</p><p>Estrutura Molecular da Água</p><p>Pontes de Hidrogênio</p><p>Átomos de Hidrogênio (eletropositivos) são parcialmente compartilhados com dois átomos eletronegativos, formando pontes de hidrogênio.</p><p>Ligações fracas.</p><p>HIDROFOBICIDADE</p><p>HIDROFOBICIDADE</p><p>Interações de Van de Waals</p><p>Não são enfraquecidas pela água.</p><p>Quando os átomos estão muito próximos temos forças repulsivas, que evitam que os átomos se aproximem muito.</p><p>Quando os átomos estão um pouco mais distantes, temos forças que os atraem fracamente.</p><p>O equilíbrio entre as forças de atração e de repulsão se encontra a uma distância que varia entre os átomos envolvidos,</p><p>Ácidos</p><p>Substâncias que em solução liberam íons de hidrogênio (Prótons)</p><p>(Nitrato)</p><p>(sulfato)</p><p>Base</p><p>Substâncias que fazem com que o número de íons de hidrogênio diminuam</p><p>Substâncias que em solução liberam hidroxila (OH-)</p><p>NH3</p><p>+</p><p>H+</p><p>NH4+</p><p>pH</p><p>Principais Moléculas Orgânicas encontradas nas células</p><p>Açúcares</p><p>Lipídeos</p><p>Ácidos Nucleicos</p><p>DNA e RNA</p><p>Proteínas</p><p>Açúcares/Carboidratos</p><p>Carboidratos ou hidratos de carbono são também conhecidos como açúcares, sacarídios ou glicídios.</p><p>São moléculas compostas principalmente de: carbono, hidrogênio, oxigênio.</p><p>Monossacarídeos – açúcares mais simples de fórmula básica (C(H2O)n, onde n pode variar de 3 a 7.</p><p>São monossacarídeos importantes: glicose, frutose, galactose, ribose e desoxirribose.</p><p>Glicose - C6(H2O)6</p><p>Carboidratos</p><p>A junção de dois monossacarídeos dá origem a um dissacarídeo. Ex. sacarose.</p><p>Ligações glicosídicas</p><p>Lactose</p><p>Maltose</p><p>Sacarose</p><p>Carboidratos</p><p>Polissacarídeos:</p><p>São constituídos por um reduzido número de monossacarídeos, tipicamente dois (dissacarídeos) ou três (trissacarídeos). Os dissacarídeos são o grupo mais representativo desta classe.</p><p>Celulose</p><p>Amido - polissacarídeo de reserva da célula vegetal.</p><p>Glicogênio - polissacarídeo de reserva da célula animal. Muito semelhante ao amido, possui um número bem maior de ligações.</p><p>Quitina</p><p>Glicoproteínas</p><p>Carboidratos</p><p>Celulose</p><p>Componente esquelético da parede de células vegetais, funcionando como reforço.</p><p>É o carboidrato mais abundante na natureza.</p><p>Semelhante ao amido e ao glicogênio em composição, a celulose também é um polímero de glicose, mas formada por ligações tipo β(1,4). Este tipo de ligação glicosídica confere à molécula uma estrutura espacial muito linear, que forma fibras insolúveis em água e não digeríveis</p><p>Lipídeos</p><p>A principal propriedade deste grupo de substâncias é o fato de serem insolúveis em água.</p><p>São formados por C, H e O, mas em proporções diferentes da dos carboidratos.</p><p>Fazem parte deste grupo as gorduras, os óleos, as ceras e os esteróides.</p><p>Funções:</p><p>Reserva de energia</p><p>Isolamento térmico</p><p>Estrutural - membranas</p><p>Lipídios</p><p>São moléculas longas</p><p>Com uma carboxila</p><p>Com uma cadeia carbônica feita por número par de Carbonos</p><p>Lipídios</p><p>ACIDO GRAXO SATURADO</p><p>Possui apenas ligações simples</p><p>entre os átomos de Carbono</p><p>Cadeias lineares</p><p>Alto ponto de fusão</p><p>A gordura é sólida</p><p>em temperatura ambiente</p><p>Lipídios</p><p>ÁCIDO GRAXO INSATURADO</p><p>Possui duplas ligações entre</p><p>alguns átomos de carbono</p><p>Baixo ponto de fusão</p><p>Típico dos óleos</p><p>A gordura é líquida</p><p>em temperatura ambiente</p><p>Lipídeos</p><p>Fosfolipídeos</p><p>Compõe a bicamada de todas as membranas biológicas.</p><p>Atuam como agentes emulsificantes e estão presentes na bile, e fazem parte da monocamada externa das lipoproteínas.</p><p>Lipídeos</p><p>Triacilglicerídeos:</p><p>combinação de um glicerol (triálcool) com ácidos, especialmente com ácidos graxos.</p><p>gorduras e os óleos formam o grupo dos triglicerídios, pois, por hidrólise, ambos liberam um álcool chamado glicerol e 3 “moléculas” de ácidos graxos.</p><p>Lipídeos</p><p>Esteróis</p><p>Lipídeos que não possuem Ag em sua estrutura.</p><p>Principal esterol de origem animal, cujo metabolismo é bastante relevante do ponto de vista nutricional = COLESTEROL</p><p>Hormônios sexuais</p><p>Vitaminas</p><p>Sais Biliares</p><p>Colesterol</p><p>Lipoproteínas</p><p>A fração lipídica das lipoproteínas é muito variável, e permite a classificação das mesmas em 5 grupos, de acordo com suas densidades e mobilidade eletroforética:</p><p>Quilomicron</p><p>Lipoproteína de muito baixa densidade (VLDL)</p><p>Lipoproteína de densidade intermediária (IDL)</p><p>Lipoproteína de baixa densidade (LDL) – “ruim”</p><p>Lipoproteína de alta densidade (HDL) – “bom”</p><p>Lipoproteínas</p><p>Quilomícron = É a lipoproteína menos densa, transportadora de triacilglicerol exógeno na corrente sanguínea.</p><p>VLDL = "Lipoproteína</p><p>de Densidade Muito Baixa", transporta triacilglicerol endógeno.</p><p>IDL = "Lipoproteína de Densidade Intermediária", é formada na transformação de VLDL em LDL.</p><p>LDL = "Lipoproteína de Densidade Baixa", é a principal transportadora de colesterol para os tecidos; seus níveis aumentados no sangue aumentam o risco de infarto agudo do miocárdio.</p><p>HDL = "Lipoproteína de Densidade Alta"; atua retirando o colesterol da circulação. Seus níveis aumentados no sangue estão associados a uma diminuição do risco de infarto agudo do miocárdio.</p><p>Lipoproteínas</p><p>LDL = “colesterol ruim”</p><p>HDL = “bom colesterol”</p><p>LDL: transporta o colesterol para os tecidos e sua oxidação leva a produção da placa de ateroma</p><p>HDL: tira o excesso de colesterol dos tecidos e leva de volta ao fígado.</p><p>O colesterol é o mesmo em ambas lipoproteínas</p><p>Glicolipídeos</p><p>Lipídeos + açúcar</p><p>Gal = galactose</p><p>GalNac = N-Acetilgalactosamina</p><p>NaNa = Ácido N-acetilneuramínico</p><p>Glc = Glicose</p><p>Aminoácidos</p><p>São as unidades fundamentais das PROTEÍNAS.</p><p>São ácidos orgânicos formados por átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Alguns tipos de aminoácidos contêm também átomos de enxofre e fósforo que aparecem, portanto na composição das proteínas.</p><p>São moléculas pequenas com PM de aproximadamente 130</p><p>Estrutura básica de um Aminoácido</p><p>Classificação dos Aminoácidos</p><p>Essenciais - são aqueles que não podem ser sintetizados pelo organismo (pelos animais).</p><p>Não essenciais - são aqueles que podem ser sintetizados pelos animais. São de 10 a 12 AAs encontrados em suas proteínas.</p><p>Classificação para o homem</p><p>AA ESSENCIAIS</p><p>lisina</p><p>leucina</p><p>isoleucina</p><p>valina</p><p>metionina</p><p>fenilalanina</p><p>treonina</p><p>triptofano</p><p>histidina</p><p>AA NÃO ESSENCIAS</p><p>alanina</p><p>arginina</p><p>aspartato</p><p>asparagina</p><p>cistína</p><p>glutamato -glutamina</p><p>glicina</p><p>prolina</p><p>serina</p><p>tirosina</p><p>Proteínas</p><p>Proteínas</p><p>Funções:</p><p>Transportadoras. Transportam substâncias. Por exemplo a hemoglobina que transporta O2, proteínas que transportam substâncias, como glicose e aa, de um lado para outro da membrana plasmática.</p><p>Enzimas. Corresponde à maior classe de proteínas sendo conhecidas mais de 2000. São substâncias que catalisam reações acelerando sua taxa em até 1016vezes. São específicas em função e quanto a reação metabólica.</p><p>Proteínas</p><p>Funções:</p><p>Regulatórias. Não realizam transformações químicas e sim regulam as atividades de outras proteínas. Como exemplo a insulina regula o metabolismo da glicose; existem aquelas que regulam a expressão gênica ligando-se ao DNA ou ativando ou inibindo a transcrição, ligando-se ao RNA</p><p>Armazenamento. Muitas proteínas são usadas como reservatório de aa essenciais como a ovoalbumina, caseína.</p><p>Contráteis e móveis. Promovem movimentos na célula, como a tubulina que participam da divisão celular movimentando os cromossomos e a miosina, que é responsável por contração muscular.</p><p>Proteínas</p><p>Outras funções:</p><p>Estruturais. São as proteínas responsáveis pelas estruturas biológicas entre elas as proteínas fibrosas insolúveis como a queratina e o colágeno, e a fibroína da seda e teia de aranha.</p><p>Protetoras. Como exemplo tem-se as imunoglobulinas ou anticorpos; as toxinas como a da difteria, da cólera e a ricinina em algumas plantas; e as líticas como o veneno de cobra e de abelhas.</p><p>Exóticas. As proteínas anti-congelamento que ocorrem no sangue de peixes árticos e antárticos são desse grupo.</p><p>Níveis de Compactação</p><p>Dobramento</p><p>Ácidos nucleicos: DNA</p><p>Ácidos nucleicos: RNA</p><p>Nucleotídeos</p><p>Diferenças no açúcar DNA x RNA</p><p>RNA - Ribose Nucleic Acid</p><p>DNA -Dexorribose Nucleic Acid</p><p>ATP - ADP</p><p>AMP e AMP cíclico</p><p>image6.png</p><p>image7.png</p><p>image8.png</p><p>image9.jpeg</p><p>image10.png</p><p>image11.png</p><p>image12.png</p><p>image13.png</p><p>image14.png</p><p>image15.png</p><p>image16.png</p><p>image17.png</p><p>image18.png</p><p>image19.png</p><p>image20.jpeg</p><p>image21.jpeg</p><p>image22.jpeg</p><p>image23.jpeg</p><p>image24.jpeg</p><p>image25.jpeg</p><p>image26.png</p><p>image27.png</p><p>image28.png</p><p>image29.jpeg</p><p>image30.png</p><p>image31.jpeg</p><p>image32.png</p><p>image33.png</p><p>image34.jpeg</p><p>image35.jpeg</p><p>image36.png</p><p>image37.png</p><p>image38.png</p><p>image39.jpeg</p><p>image1.png</p><p>image40.png</p><p>image41.png</p><p>image42.png</p><p>image43.jpeg</p><p>image44.png</p><p>image45.png</p><p>image46.jpeg</p><p>image47.jpeg</p><p>image48.jpeg</p><p>image49.png</p><p>image50.png</p><p>image51.jpeg</p><p>image52.jpeg</p><p>image53.png</p><p>image54.jpeg</p><p>image55.jpeg</p><p>image56.jpeg</p><p>image57.jpeg</p><p>image58.png</p><p>image59.jpeg</p><p>image60.jpeg</p><p>image61.jpeg</p><p>image62.jpeg</p><p>image63.jpeg</p><p>image64.jpeg</p><p>image65.png</p><p>image66.png</p><p>image67.jpeg</p><p>image68.jpeg</p><p>image69.jpeg</p><p>image70.jpeg</p><p>image71.jpeg</p><p>image72.jpeg</p><p>image73.jpeg</p><p>image74.png</p><p>image75.png</p><p>image76.jpeg</p><p>image77.png</p><p>image78.png</p><p>image79.jpeg</p><p>image80.jpeg</p><p>image81.jpeg</p><p>image82.jpeg</p><p>image83.jpeg</p><p>image84.png</p><p>image85.jpeg</p><p>image86.jpeg</p><p>image87.jpeg</p><p>image88.jpeg</p><p>image89.jpeg</p><p>image90.png</p><p>image91.png</p><p>image92.png</p><p>image93.jpeg</p><p>image94.jpeg</p><p>image95.jpeg</p><p>image96.jpeg</p><p>image97.jpeg</p><p>image98.jpeg</p><p>image99.jpeg</p><p>image100.png</p><p>image101.png</p><p>image102.png</p><p>image103.gif</p><p>image104.png</p><p>image105.png</p><p>image106.png</p><p>image107.png</p><p>image108.jpeg</p><p>image109.jpeg</p><p>image110.jpeg</p><p>image111.jpeg</p><p>image112.png</p><p>image113.jpeg</p><p>image114.png</p><p>image115.png</p><p>image116.png</p><p>image117.png</p><p>image118.png</p><p>image119.jpeg</p><p>image120.jpeg</p><p>image121.png</p><p>image122.png</p><p>image123.png</p><p>image124.png</p><p>image125.jpeg</p><p>image126.png</p><p>image127.png</p><p>image128.png</p><p>image129.png</p><p>image130.png</p><p>image131.jpeg</p><p>image132.png</p><p>image133.png</p><p>image134.jpeg</p><p>image135.png</p><p>image136.png</p><p>image137.png</p><p>image138.png</p><p>image139.jpeg</p><p>image140.png</p><p>image141.png</p><p>image142.jpeg</p><p>image143.png</p><p>image144.jpeg</p><p>image145.jpeg</p><p>image146.jpeg</p><p>image147.png</p><p>image148.png</p><p>image149.png</p><p>image150.png</p><p>image151.png</p><p>image152.png</p><p>image153.jpeg</p><p>image154.png</p><p>image155.jpeg</p><p>image156.png</p><p>image157.jpeg</p><p>image158.png</p><p>image159.png</p><p>image160.png</p><p>image161.png</p><p>image162.png</p><p>image163.png</p><p>image164.jpeg</p>