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Prova Micro geral.
1. Quais os principais morfotipos procarióticos?
2. O que faz com que a célula seja tão grande?
3. Sistemas de transporte pela membrana:
4. Descreva a Membrana citoplasmática de bactérias e archeobactérias.
5. Descreva a Parede celular de bactérias Gram + e Gram – e cite a principal diferença na parede celular de bactérias e archeobactérias.
6. Camadas de superfície: formada por polissacarídeos e proteínas secretadas pela célula; cápsula, para que servem?
7. Motilidade natatória é promovida por qual estrutura?
8. Métodos químicos:
9. Métodos físicos:
10. Quais componentes formam um meio de cultura?
11. Quais os tipos de meio de cultura?
12. Como podem ser classificados as bactérias?
13. Como podemos obter uma cultura pura?
14. O que é biofilme?
15. Quais os mecanismos mediadores de resistência a drogas são:
16. Como é composto o material genético.
17. Os eventos responsáveis pela variabilidade genética em bactérias são:
18. Quimioterápico que age na síntese da parede celular:
19. Coloração de Gram:
Respostas.
1-Cocos, bacilos, espirilos, espiroquetas, hifas, bactérias com brotamento, bactérias apendiculares e filamentosas.
2- Restrições na captação de nutriente. Em geral as células pequenas crescem mais rapidamente que as maiores: maior troca de nutrientes por unidade de volume celular. Maior taxa de mutação, maior vantagem adaptativa.
3- Transporte simples: um gradiente H+ está acoplado, carreando substâncias de modo uniporte, antiporte ou simporte, com energia da força eletromotriz do gradiente H+.
Translocação de grupo: algumas moléculas ao entrarem (como a glicose) sofrem fosforilação, recebendo o fosfato do fosfoenolpiruvato e com isso não podem mais sair da célula.
Sistema ABC: mais presente em bactérias gram -, onde a molécula após atravessar a membrana externa via porinas, se liga a proteínas ligadoras no periplasma, onde através de proteínas transportadoras/canais, atravessam a membrana.
4- Bicamada lipídica que delimita o interior e exterior da célula, formada por lipídeos, proteínas e carboidratos, servem como uma barreira seletiva. As bactérias possuem ácidos graxos unidos por ligações éster ao glicerol em archeobactérias essa ligação é do tipo éter.
5- Parede celular confere forma e rigidez a célula. A parede celular de Bactérias possui peptídeoglina, que é uma camada rígida de polissacarídeos ligados por ligações cruzadas, quanto mais ligações cruzadas mais rigidez a célula. As archeobactérias não possuem petideoglicana e nem membrana externa, algumas possuem pseudomureínas. A parede de células gram + são mais espessas, possuem 90% de peptídeoglicana, a parede de células gram – possuem apenas 10% de peptídeoglina, por isso são mais finas e possuem uma membrana externa formada por lipopolisacarídeos e fosfolipídeos.
6-As camadas de superfície possuem função de adesão a superfícies sólidas, inibição, reconhecimento, e destruição da célula bacteriana por fagócitos e resistência a dessecação. As fimbrias são responsáveis por adesão, os Pili são responsáveis por adesão, troca genética entre células na conjugação, motilidade pulsante e secreção.
7- Flagelos, estrutura helicoidal formada pela proteína flagelina e corpo basal, composto de bastão central e anéis.
8- Esterilização: eliminação de toda e qualquer forma de vida de um material ou ambiente.
Assepsia: visa impedir a entrada de microrganismos onde não são desejados.
Desinfecção: Visa a inativação ou redução de microrganismos de um material inanimado. Elimina microrganismos patogênicos e a potencialidade infecciosa.
Antissepsia: Tem o mesmo conceito de desinfecção só que em tecido. Ex: iodo, cloro, álcool.
9- Temperatura: atuam no sistema enzimático, desnaturando proteínas e enzimas. Ex: Calor seco: fornos, estufas, flambagem e incineração. 
Calor úmido: maior poder de penetração que o calor seco, pasteurização, água em ebulição, autoclavação.
Frio: Redução na taxa de crescimento e atividade enzimática do microrganismo, redução nas reações química, possíveis alterações nas proteínas, resfriamento, congelamento. 
Radiação: indução de formação de radicais livres tóxicos, podendo acarretar perda de função de estruturas e lesão ao dna.
Filtração: utilizado principalmente me meio líquido, indicado para separação de componentes e reter partículas.
10- Macronutrientes: devem estar em maior concentração, fontes de carbono, oxigênio, nitrogênio, fosforo, enxofre, magnésio e ferro.
Micronutrientes: devem estar em menor concentração, íons metálicos e cofatores de enzima. 
11- Meio de cultura definido- é o meio em que a composição e concentração dos componentes é definida.
Meio de cultura complexo- é o meio em que tem todos os componentes necessários para crescimento do microrganismo, mas não se sabe a quantidade de cada componente.
Meio de cultura seletivo: são adicionados ingredientes que favorecem o crescimento de um determinando organismo, mas inibe o de outros.
Meio de cultura diferenciado-componentes que permitem um crescimento diferenciado das bactérias, permitindo distinguir os diferentes grupos.
12- Fototróficos, quando utilizam luz como fonte de energia.
Quimiotróficos, quando utilizam componentes químicos, podendo se diferenciar em litotróficos, quando utilizam componentes inorgânicos e organotróficos quando utilizam componentes orgânicos. Quanto a fonte de carbono autotrófico quando utilizam carbono inorgânico e heterotróficos quando utilizam fonte de carbono orgânico.
Quanto ao O2: aeróbios obrigatórios: só crescem na presença de O2. Facultativos: crescem em meio aeróbio e anaeróbio. Anaeróbio obrigatório: não cresce em meio aeróbio, apenas no anaeróbio. Anaeróbio tolerante, só fazem fermentação.
 
13- Técnica de semeamento por esgotamento, espalhamento físico do microrganismo com uma alça estéril em meio sólido, com objetivo de obter uma colônia isolada. Ou diluição até extinção, a amostra é diluída seriadamente e semeia-se amostra de cada diluição. 
14- Colônias microbianas envoltas por material viscoso aderidos a uma superfície. É caracterizado pelo empilhamento de microrganismos envolto por uma matriz polissacarídica que seria oriunda da cápsula bacteriana. Essa ligação entre os microrganismos e envolvimento pela cápsula, oferece resistência a agentes tóxicos e antibióticos. Na superfície do biofilme há canais por onde passam nutrientes e excretas.
 15- Alteração no sítio ativo da droga; expressão de alto nível de enzimas cuja ação é bloqueada pela droga; redução da permeabilidade celular em relação a droga; mecanismo de efluxo da droga.
16- Dna e rna, dna cromossômico, ficam soltos no citoplasma, de forma condensada e organizada, compondo o nucleóide. Ocorre o superinovelamento a partir da dns topoisomerade e a dna girasse: topoisomerase do tipo II promove o superinovelamento negativo. O superinovelamento é necessário para empacotamento.
17- mutações, transferência de dna entre as bactérias através da recombinação, a qual pode se dar através da conjugação(processo altamente específico, onde um dna é transferido de uma célula doadora para uma receptora, através de complexo multiproteico denominado aparato de conjugação), transformação(mecanismo de transferência de genes, através do qual um segmento de dna livre no meio, oriundo da célula doadora, geralmente morta e lisada, implanta-se na célula receptora) ou transdução(mecanismo de transferência de genes entre bactérias, através de um bacteriófago) . 
18- Penicilina, interfere na síntese da parede celular bacteriana, através de sua ligação com as enzimas BPB ou inativação do inibidor das enzimas autolíticas na parede celular. Isto dá, como resultado a lise celular.
19- As células primeiramente são tratadas com cristal violeta (corante primário), e em seguida levados a uma solução de iodo (um mordente) formando o complexo cristal violeta iodo (CVI) dentro das células. Quando bactérias Gram-negativas são tratadas com álcool, os lipídeos da membrana externa são dissolvidos e removidos. Isto rompe a membrana externa e aumenta sua permeabilidade.Assim, o complexo corante pode ser removido, decorando a bactéria Gram – (que pode então ser tingida com o corante de fundo safranina). Em bactérias Gram +, o etanol faz com que os poros no peptídeoglicano se contraiam, e o complexo CVI permanece no interior da célula. As gram- positivas ficam portanto com uma coloração violeta-azul e as gram negativas vermelha-rosa.

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