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Um material coletado da cavidade oral de um paciente com quadro clínico de abcesso foi levado a um laboratório de análises clínicas para cultura, identificação do microrganismo causador do quadro clínico e antibiograma. Como proceder para o isolamento do microrganismo causador do quadro clínico, antes que a identificação do mesmo possa ser efetuada? Por que não podemos utilizar o material coletado diretamente para a cultura e diagnóstico laboratorial?

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Ensinando Através de Questões

há 2 anos

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há 2 anos

Para o isolamento do microrganismo causador do abscesso, o procedimento geralmente envolve as seguintes etapas: 1. Coleta do Material: O material deve ser coletado de forma asséptica para evitar contaminações. É importante que a amostra seja representativa do local da infecção. 2. Transporte: O material coletado deve ser transportado rapidamente ao laboratório em um meio de transporte adequado, que mantenha a viabilidade dos microrganismos. 3. Inoculação em Meios de Cultura: No laboratório, o material deve ser inoculado em meios de cultura apropriados. Isso pode incluir meios sólidos e líquidos que favoreçam o crescimento dos microrganismos esperados. 4. Incubação: As placas ou frascos de cultura devem ser incubados em condições específicas de temperatura e atmosfera (aeróbica ou anaeróbica), dependendo do tipo de microrganismo que se espera isolar. 5. Observação e Identificação: Após o período de incubação, as colônias que crescerem devem ser observadas e analisadas para identificação, utilizando métodos como coloração de Gram, testes bioquímicos, entre outros. Por que não podemos utilizar o material coletado diretamente para a cultura e diagnóstico laboratorial? O material coletado diretamente da cavidade oral pode conter uma mistura complexa de microrganismos, incluindo flora normal e patógenos. Isso dificulta a identificação do agente causador da infecção. Além disso, a presença de contaminantes pode interferir nos resultados, tornando a cultura e a identificação menos precisas. Portanto, o isolamento em meios de cultura específicos é essencial para obter resultados confiáveis.

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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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