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Qual a importância de utilizar um segundo corante na coloração de Gram?

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há 2 anos

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há 2 anos

A utilização de um segundo corante na coloração de Gram é importante porque ajuda a diferenciar melhor as células bacterianas. Após a coloração inicial, que distingue entre bactérias Gram-positivas e Gram-negativas, um segundo corante, como o safranina, é usado para colorir as Gram-negativas, que não retêm o cristal violeta. Isso permite uma visualização mais clara e facilita a identificação das diferentes morfologias bacterianas sob o microscópio. Além disso, o segundo corante pode ajudar a destacar estruturas celulares específicas, contribuindo para uma análise mais detalhada.

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A bactéria abaixo representada é ​Gram-negativa e facultativa​, podendo usar ​oxigênio​ como aceptor final da cadeia de transporte de elétrons. Pergunta-se: (2,0 ponto) a. Que estrutura(s) esta bactéria usa para a sua adesão a outras células/superfícies? Flagelo, fímbria/pili e cápsula. b. Que estrutura é responsável pela sua forma e rigidez? Explique baseado na composição química da estrutura. A parede celular é uma estrutura semirrígida encontrada em quase todas as bactérias, exceto em membros do gênero Mycobacterium​. O componente principal é a peptideoglicana de 2 açúcares: N-acetilglicosamina e N-acetilmurâmico que são ligados por ligação beta-1,4, constituindo um polímero que se liga à outros por ligações de tetrapeptídeos, formando uma rede, que dá forma à célula. c. Que estruturas presentes nesta bactéria são alvos de ação dos antimicrobianos? Parede celular, ácido nucléico, ribossomos e membrana citoplasmática. d. Cite e explique um mecanismo de resistência da bactéria aos quimioterápicos? Resistência natural, bactérias gram- são naturalmente resistentes por conta de uma membrana externa que serve como barreira para antibióticos. e. Quais são os mecanismos que esta bactéria usa para produção de energia? Explique qual é o mecanismo que gera maior rendimento energético. Pode usar os mecanismos: I. respiração aeróbica, II. respiração anaeróbica e III. fermentação. O mecanismos que gera maior rendimento é a respiração aeróbica, pois o oxigênio é o aceptor final de elétrons. Nesse tipo de respiração todas as moléculas de substrato podem ser completamente oxidadas a CO​2​ e uma grande quantidade de ATP é gerada (38 moléculas de ATP).

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