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Avaliação Formativa 5

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UNIVERSIDADE NORTE DO PARANÁ 
 
 Profa. Dra. Renata Perugini Biasi Garbin 
 
Aula 5 – Atividade Formativa V 
 
1) Correlacione a coluna das estruturas das bactérias com a coluna equivalente com a principal função: 
 
I. Fimbrias a) Barreira de proteção contra ruptura das células 
bacterianas. 
II. Flagelos b) Virulência e proteção contra fagocitose 
III. Cápsula c) Facilitam a aderência das bactérias. 
IV. Pili d) Síntese de Proteínas. 
V. Ribossomos e) Envolvido na transferência de DNA. 
VI. Parede Celular f) Movimentação da bactéria. 
 
a) I– c; II– f; III- d; IV- a; V- b; VI- e 
b) I– c; II– f; III- b; IV- e; V- d; VI- a 
c) I– b; II– a; III- d; IV- c; V- e; VI- f 
d) I– d; II– f; III- c; IV- b; V- a; VI- e 
e) I– e; II– f; III- c; IV- b; V- d; VI- a 
 
2. A parede celular da célula bacteriana é uma estrutura complexa e semirrígida responsável pela forma da célula. 
Quase todos os procariotos possuem uma parede celular que circunda a frágil membrana plasmática (citoplasmática) 
e a protege, bem como ao interior da célula, de alterações adversas no meio externo. A principal função da parede 
celular é prevenir a ruptura das células bacterianas quando a pressão da água dentro da célula é maior que fora dela. 
Ela também ajuda a manter a forma de uma bactéria e serve como ponto de ancoragem para os flagelos. À medida 
que o volume de uma célula bacteriana aumenta, sua membrana plasmática e parede celular se estendem, conforme 
necessário. Clinicamente, a parede celular é importante, pois contribui para a capacidade de algumas espécies 
causarem doenças e também por ser o local de ação de alguns antibióticos. Além disso, a composição química da 
parede celular é usada para diferenciar os principais tipos de bactérias. Sobre essa estrutura, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 
a) A parede celular bacteriana é composta de uma rede macromolecular, denominada peptideoglicano que está 
presente isoladamente ou em combinação com outras substâncias. O peptideoglicano consiste em um 
dissacarídeo repetitivo ligado por polipeptídeos para formar uma rede que circunda e protege toda a célula. A 
porção dissacarídica é composta por monossacarídeos, denominados N acetilglicosamina (NAG), e ácido N 
acetilmurâmico (NAM). 
b) Na maioria das bactérias Gram-negativas, a parede celular consiste em muitas camadas de peptideoglicano, 
formando uma estrutura rígida e espessa. Em contrapartida, as paredes celulares de Gram-positivas contêm 
somente uma camada fina de peptideoglicano. 
c) A membrana externa da célula Gram-negativa consiste em lipopolissacarídeos (LPS), lipoproteínas e 
fosfolipídeos. 
d) O mecanismo da coloração de Gram é baseado nas diferenças das estruturas das paredes celulares Gram-
positivas e Gram-negativas e em como cada uma delas reage a vários reagentes (substâncias utilizadas na 
produção de uma reação química). 
 
3. Vários métodos de coloração foram criados e, conforme os cientistas foram estudando as bactérias e seu 
comportamento perante determinados tipos de corantes, identificou-se a existência de diferentes reações de 
certos grupos de bactérias, o que facilitou a identificação de acordo com a resposta das bactérias a 
determinado método de coloração. Dos métodos diferenciais existentes, os que apresentam maior importância 
laboratorial são o método de Gram, o método de Ziehl-Neelsen e o método de Albert-Laybourn. Com relação 
à coloração de Gram e sua técnica, assinale a alternativa correta: 
 
a) A coloração adquirida pelas bactérias ao final do método está relacionada com a composição química de sua 
parede celular. 
b) A safranina ou fucsina exerce a função de descolorante na técnica. 
c) As bactérias gram negativas possuem uma camada espessa de peptideoglicano na parede celular, o que 
dificulta a remoção do corante quando submetidas ao álcool. 
d) As bactérias gram positivas possuem uma fina camada de peptideoglicano na parede celular, o que facilita a 
remoção do corante no processo de descoloração. 
e) Técnica que permite separar as bactérias em dois grupos distintos (gram positivas, coradas em roxo, e gram 
negativas, coradas em azul). 
 
4. Quando algumas bactérias são inoculadas em um meio líquido de crescimento e a população é contada em 
intervalos regulares, é possível representar graficamente a curva de crescimento bacteriano, que mostra o 
crescimento das células em função do tempo. Há quatro fases básicas de crescimento: a fase lag, a fase log, 
a fase estacionária e a fase de morte celular. Sobre essas fases, pode-se afirmar que: 
Escolha uma: 
 
a) Na fase estacionária, a divisão celular é pouca ou ausente. 
b) Na chamada fase lag as células estão mais “saudáveis” e são utilizadas para estudos enzimáticos e de outros 
componentes celulares. 
c) Na fase exponencial ocorre o crescimento exponencial das células, o tempo de geração é constante e 
caracterizada por ser um período onde as células estão mais “saudáveis”. 
d) A fase de morte ou declínio, não há crescimento líquido da população. 
e) A fase estacionária, o número de células mortas excede o número de células vivas. 
 
5. O metabolismo consiste na acumulação e na degradação de nutrientes dentro de uma célula. Sobre o 
metabolismo bacteriano, assinale a alternativa correta: 
 
a) As vias anabólicas quebram as macromoléculas em seus componentes mais simples, liberando energia no 
processo. 
b) As vias catabólicas constroem macromoléculas por meio da combinação de moléculas mais simples, utilizando 
energia no processo. 
c) As reações catabólicas fornecem os blocos construtivos para as reações anabólicas e a energia necessária 
para conduzi-las. Esse acoplamento de reações que precisam e liberam energia é possível através da molécula 
trifosfato de adenosina (ATP). 
d) As reações catabólicas são acopladas à quebra do ATP, e as reações anabólicas são acopladas à síntese do 
ATP. 
 
Gabriella Goulart

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