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REINO MONERA
Procariontes e unicelulares;
Vivem isolados ou em colônias,
Apenas ribossomos como organela;
Heterótrofos (decompositores ou parasitas)
Autótrofos (quimiossíntese e fotossíntese).
Reprodução Assexuada: Cissiparidade, Bipartição ou Brotamento;
Revestimento: parede celular e membrana plasmática.
CARACTERÍSTICAS GERAIS
CARACTERÍSTICAS GERAIS
São microscópicas, geralmente < 8μm. Só as
colônias são vistas a olho nu ou bactérias
gigantes.
Thiomargarita namibiensis
Devido a sua estrutura simples, as bactérias
podem sobreviver em todos ambientes da terra;
Podem ser encontradas no ar, solo, água, vulcão, mar
profundo, fontes quentes, gelo, sal, pele dos homens,
etc;
Em condições desfavoráveis ao seu crescimento
algumas bactérias formam esporos, que podem
sobreviver milhões de anos.
CARACTERÍSTICAS GERAIS
CÉLULA BACTERIANA
Fímbrias
Cápsula
Parede celular
Plasmídeos
DNA associado
ao mesossomo
Nucleóide
Flagelo
Enzimas relacionadas
com a respiração,
ligadas à face
interna da membrana
plasmática
Mesossomo
Citoplasma
Ribossomos
Membrana plasmática
ESTRUTURA DA CÉLULA
Cápsula
• Camada de consistência viscosa formada por
polissacarídeos que reveste a parede celular em
algumas bactérias;
• Relaciona-se com a capacidade de aderência;
• É encontrada principalmente nas bactérias
patogênicas.
ESTRUTURA
ESTRUTURA
Citoplasma
• Local onde ocorre reações químicas vitais
para a célula, entre elas a fabricação de
moléculas que irão constituir as estruturas
celulares. Também é responsável pelo
armazenamento de substâncias de reserva.
Ribossomos
• Local de síntese de proteínas e enzimas.
Alvo importante para drogas
antibacterianas.
ESTRUTURA
Plasmídio
• Moléculas circulares de DNA capazes de se
reproduzir independentemente do DNA
cromossómico. DNA menores. Mais encontrados
em Gram negativas. Não são essenciais, mas
quando presentes, conferem vantagem seletiva.
(Ex: resistência aos antibióticos).
Nucleoide
• Região que concentra o material genético.
Cromossomo
• 1 único cromossomo, circular.
ESTRUTURA
Flagelos
• Apêndices filiformes usados na locomoção. Mais
comum em bacilos que em cocos.
Quimiotaxia.
Pili ou fímbrias
• Apêndices filamentares, de natureza protéica, mais
finos e curtos que os flagelos. Nas bactérias que
sofrem conjugação, as fímbrias funcionam como
pontes citoplasmáticas permitindo a passagem do
material genético.
PAREDE CELULAR:
MÉTODO DE GRAM
Bactéria gram-positiva
Esquema de bactéria com
parte da célula removida.
Membrana plasmática
Parede celular
formada por camada
espessa de
peptidoglicano
Esquema de parte da parede celular e da membrana
plasmática de bactéria gram-positiva.
Esquema de bactéria com
parte da célula removida.
Esquema de parte da parede celular e da
membrana plasmática de bactéria gram-negativa.
Membrana plasmática
Camada de peptidoglicano
Bactéria gram-negativa
Lipopolissacarídeo
Fosfolipídios
Proteína
Lipoproteínas
Camada lipoprotéica
externa, espessa,
semelhante à membrana
plasmática, com
lipopolissacarídeos
Parede
celular
PAREDE CELULAR:
MÉTODO DE GRAM
GRAM +
• Parede composta de até 90% peptideoglicano;
• Pode chegar a 50% do peso da bactéria;
• Contém Ácidos teicóicos e Ácidos Lipoteicóicos:
 Facilitar a entrada e saída de cátions
 Sítios receptores de bacteriófagos
 Adesinas ao epitélio do hospedeiro
 São antígenos celulares – permitem a
identificação sorológica
GRAM -
• Composta de uma ou poucas camadas de
peptideoglicano;
• Espaço periplasmático;
• E uma membrana externa que contem LPS
(lipopolissacarídeo).
Reprodução das bactérias:
divisão
Duplicação do DNA
Separação das células
Parede celular
Membrana
plasmática
Molécula de DNA
TRANSFORMAÇÃO
Célula bacteriana
Lise celular Quebra
do DNA
Fragmentos de
DNA doador
Célula bacteriana
Fragmentos de DNA
ligam-se à superfície
da célula receptora.
O fragmento de DNA é
incorporado à célula receptora.
O fragmento de DNA é integrado
ao cromossomo da célula receptora.
Célula transformada
Molécula de DNA circular
TRANSDUÇÃO
Fago
O DNA de
um fago penetra
na célula de
uma bactéria.
O DNA do fago
integra-se ao DNA
da bactéria como
um profago.
Quando o profago inicia o ciclo
lítico, o DNA da bactéria é
degradado e novos fagos podem
conter algum trecho do DNA
da bactéria.
A célula
bacteriana se
rompe e libera
muitos fagos, que
podem infectar
outras células.
O fago infecta
nova bactéria.
Genes de outra bactéria
são introduzidos e
integrados ao DNA
da bactéria hospedeira.
DNA do fago
com genes da
bactéria
CONJUGAÇÃO
Plasmídeo DNA bacteriano
Ponte
citoplasmática
Célula “fêmea”
Célula “macho”
Separação
das células
Célula “macho”
Célula “macho”
NUTRIÇÃO BACTERIANA
HETERÓTROFAS
• Parasitas X Decompositoras
AUTÓTROFAS OU AUTOTRÓFICAS
• Bactérias fotossintetizantes ---> bacterioclorofila, que capta a
energia da luz para a síntese (fabricação) de glicose
6 CO2 + 12 H2S + energia da luz → C6H12O6 + 6 H2O + 12 S
•Outras bactérias obtêm a energia para a síntese de glicose a partir
de reações químicas, nesse caso, dizemos que são
quimiossintetizantes:
2 NO-2 + O2 → 2NO-3 + energia (a bactéria oxida o nitrato)
TIPOS DE BACTÉRIAS
CLASSIFICAÇÃO:
Quanto a morfologia (forma):
As bactérias podem se apresentar de diversas formas,
mas são agrupadas em quatro tipos morfológicos
gerais:
• cocos
• bacilos
• espiralados
• vibrião
As formas não são constantes, podem variar de
acordo com o meio e com o tipo de associação.
Quanto a morfologia (forma):
Cocos (arredondadas)
Podem se dividir sem um plano de orientação definido, o
que leva a um grande número de arranjos diferentes.
1.Cocos
isolados
2.Diplococos
3.Tetracocos
4.Sarcinas (cubos contendo 8
células) 5.Estreptococos (cocos em
cadeia) 6.Estafilococos
(cocos formando massas irregulares)
Quanto a morfologia (forma):
Bacilos (bastão)
Como seu plano de divisão é fixo, ocorrendo sempre no
menor eixo, os bacilos exibem uma menor variedade de
arranjos, sendo encontrados:
1.Isolados
2.Diplobacilos
3.Estreptobacilos
4.Paliçada
divide os espiralados em dois
Espiraladas (espiral)
Um tipo de classificação
grupos:
1.Espiroquetas: apresentam uma forma de espiral flexível,
possuindo flagelos periplasmáticos.
2.Espirilos: exibem geralmente morfologia de espiral incompleta e
rígidos, possuem flagelos externos.
VIBRIÃO (VÍRGULA)
Na verdade são uma forma de transição,
são espirilos muito curtos que assumem
forma de vírgula.
IMPORTÂNCIA DAS BACTÉRIAS
ECOLOGIA
IMPORTÂNCIA DAS BACTÉRIAS
MÉDICA E TECNOCIENTÍFICA
Alimentos Transgênicos
Agricultura – Bacillus thuringiensis
Toxina = beta exotoxina
IMPORTÂNCIA DAS BACTÉRIAS
ECONÔMICA
Bactérias
fermentadoras
Leite
Coalhada
Iogurt
IMPORTÂNCIA DAS BACTÉRIAS
(cirurgia plástica)
Clostridium
botulinum -
produtor da toxina
botulínica (Botox)
Produção de vacinas e antibióticos:
 BCG
(Bacilo Calmette e Guerin, uma
cepa enfraquecida do bacilo da
tuberculose)
 DPT tríplice bacteriana
(composta por toxinas atenuadas
do tétano e da difteria e bacilo
morto encapsulado da coqueluche)
Mycobacterium tuberculosis
coletado no escarro de um
doente de tuberculose
Resistência bacteriana diz respeito à
capacidade da bactéria de resistir a ação de
alguns antibióticos devido ao desenvolvimento de
mecanismos de adaptação e de resistência, o
que é muitas vezes consequência do uso
indevido de antimicrobianos.
BACTÉRIAS
E A SAÚDE
HUMANA:
 As bactérias estão em todos os lugares, inclusive
no nosso corpo, formando a microbiota;
 Algumas bactérias são importantes para o
funcionamento do nosso corpo, seja no intestino
para o funcionamento da nossa flora intestinal,
como na nossa pele para impedir que demais
bactérias se instalem;
 Assim com existem a bactérias importantes para nós
humanos, existem as bactérias patogênicas, ou seja, aquelas
que causam doenças.
 Os antibióticos são medicamentos utilizados no combate às
doenças causadas por bactérias, porém seu uso
indiscriminado pode causar resistência a longo prazo as
bactérias e outras infecções.
Bactérias e Doenças Associadas
Doenças por
super
bactérias
Doenças
bactérias por
ingestão
Doenças
bacterianas
por
secreção/
contato
Olá! Eu sou a Escherichia coli, e sou uma bactéria
natural na flora intestinal humana. Eu represento as
bactérias fundamentais ao organismo das pessoas.
Entretanto, há umas parentes minhas que são maléficas
podendo causa infecções urinárias e intestinais. Sou
muito importante em pesquisa porque sou facilmente
cultivada e tenho baixo custo em laboratório, ajudando
na biotecnologia e microbiologia.
Olá! Eu represento o grupo da Superbactérias!
Somos mais resistentes e agressivas, conseguimos
resistir ao tratamento com o uso de uma grande
quantidade de antibióticos.
Normalmente somos associadas ao ambiente
hospitalar e representamos um grande perigo as
pessoas debilitadas.
Por isso não consumam em excesso os antibióticos e
nem sem receita médica!
Olá! Eu represento as doenças bacterianas
sexualmente transmissíveis!
Há duas grandes representantes no meu grupo, a
Gonorreia e a Sífilis. A Gonorreia é transmitida na
relação sexual sem camisinha, sendo tratada com
antibióticos. A Sífilis pode ser transmitida pela relação
sexual desprotegidas, através de transfusão de
sangue contaminado, durante a gestação e o parto
(de mãe infectada para o bebê). O tratamento
consiste em antibiótico (penicilina), se não tratada,
torna-se crônica podendo levar à morte.
Por isso, quando tiverem relações sexuais
usem camisinha!
DÚVIDAS???
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  • 2. Procariontes e unicelulares; Vivem isolados ou em colônias, Apenas ribossomos como organela; Heterótrofos (decompositores ou parasitas) Autótrofos (quimiossíntese e fotossíntese). Reprodução Assexuada: Cissiparidade, Bipartição ou Brotamento; Revestimento: parede celular e membrana plasmática. CARACTERÍSTICAS GERAIS
  • 3. CARACTERÍSTICAS GERAIS São microscópicas, geralmente < 8μm. Só as colônias são vistas a olho nu ou bactérias gigantes. Thiomargarita namibiensis
  • 4. Devido a sua estrutura simples, as bactérias podem sobreviver em todos ambientes da terra; Podem ser encontradas no ar, solo, água, vulcão, mar profundo, fontes quentes, gelo, sal, pele dos homens, etc; Em condições desfavoráveis ao seu crescimento algumas bactérias formam esporos, que podem sobreviver milhões de anos. CARACTERÍSTICAS GERAIS
  • 5. CÉLULA BACTERIANA Fímbrias Cápsula Parede celular Plasmídeos DNA associado ao mesossomo Nucleóide Flagelo Enzimas relacionadas com a respiração, ligadas à face interna da membrana plasmática Mesossomo Citoplasma Ribossomos Membrana plasmática
  • 7. Cápsula • Camada de consistência viscosa formada por polissacarídeos que reveste a parede celular em algumas bactérias; • Relaciona-se com a capacidade de aderência; • É encontrada principalmente nas bactérias patogênicas. ESTRUTURA
  • 8.
  • 9. ESTRUTURA Citoplasma • Local onde ocorre reações químicas vitais para a célula, entre elas a fabricação de moléculas que irão constituir as estruturas celulares. Também é responsável pelo armazenamento de substâncias de reserva. Ribossomos • Local de síntese de proteínas e enzimas. Alvo importante para drogas antibacterianas.
  • 10. ESTRUTURA Plasmídio • Moléculas circulares de DNA capazes de se reproduzir independentemente do DNA cromossómico. DNA menores. Mais encontrados em Gram negativas. Não são essenciais, mas quando presentes, conferem vantagem seletiva. (Ex: resistência aos antibióticos). Nucleoide • Região que concentra o material genético. Cromossomo • 1 único cromossomo, circular.
  • 11. ESTRUTURA Flagelos • Apêndices filiformes usados na locomoção. Mais comum em bacilos que em cocos. Quimiotaxia. Pili ou fímbrias • Apêndices filamentares, de natureza protéica, mais finos e curtos que os flagelos. Nas bactérias que sofrem conjugação, as fímbrias funcionam como pontes citoplasmáticas permitindo a passagem do material genético.
  • 12. PAREDE CELULAR: MÉTODO DE GRAM Bactéria gram-positiva Esquema de bactéria com parte da célula removida. Membrana plasmática Parede celular formada por camada espessa de peptidoglicano Esquema de parte da parede celular e da membrana plasmática de bactéria gram-positiva.
  • 13. Esquema de bactéria com parte da célula removida. Esquema de parte da parede celular e da membrana plasmática de bactéria gram-negativa. Membrana plasmática Camada de peptidoglicano Bactéria gram-negativa Lipopolissacarídeo Fosfolipídios Proteína Lipoproteínas Camada lipoprotéica externa, espessa, semelhante à membrana plasmática, com lipopolissacarídeos Parede celular PAREDE CELULAR: MÉTODO DE GRAM
  • 14. GRAM + • Parede composta de até 90% peptideoglicano; • Pode chegar a 50% do peso da bactéria; • Contém Ácidos teicóicos e Ácidos Lipoteicóicos:  Facilitar a entrada e saída de cátions  Sítios receptores de bacteriófagos  Adesinas ao epitélio do hospedeiro  São antígenos celulares – permitem a identificação sorológica GRAM - • Composta de uma ou poucas camadas de peptideoglicano; • Espaço periplasmático; • E uma membrana externa que contem LPS (lipopolissacarídeo).
  • 15. Reprodução das bactérias: divisão Duplicação do DNA Separação das células Parede celular Membrana plasmática Molécula de DNA
  • 16. TRANSFORMAÇÃO Célula bacteriana Lise celular Quebra do DNA Fragmentos de DNA doador Célula bacteriana Fragmentos de DNA ligam-se à superfície da célula receptora. O fragmento de DNA é incorporado à célula receptora. O fragmento de DNA é integrado ao cromossomo da célula receptora. Célula transformada Molécula de DNA circular
  • 17. TRANSDUÇÃO Fago O DNA de um fago penetra na célula de uma bactéria. O DNA do fago integra-se ao DNA da bactéria como um profago. Quando o profago inicia o ciclo lítico, o DNA da bactéria é degradado e novos fagos podem conter algum trecho do DNA da bactéria. A célula bacteriana se rompe e libera muitos fagos, que podem infectar outras células. O fago infecta nova bactéria. Genes de outra bactéria são introduzidos e integrados ao DNA da bactéria hospedeira. DNA do fago com genes da bactéria
  • 18. CONJUGAÇÃO Plasmídeo DNA bacteriano Ponte citoplasmática Célula “fêmea” Célula “macho” Separação das células Célula “macho” Célula “macho”
  • 19. NUTRIÇÃO BACTERIANA HETERÓTROFAS • Parasitas X Decompositoras AUTÓTROFAS OU AUTOTRÓFICAS • Bactérias fotossintetizantes ---> bacterioclorofila, que capta a energia da luz para a síntese (fabricação) de glicose 6 CO2 + 12 H2S + energia da luz → C6H12O6 + 6 H2O + 12 S •Outras bactérias obtêm a energia para a síntese de glicose a partir de reações químicas, nesse caso, dizemos que são quimiossintetizantes: 2 NO-2 + O2 → 2NO-3 + energia (a bactéria oxida o nitrato)
  • 21. CLASSIFICAÇÃO: Quanto a morfologia (forma): As bactérias podem se apresentar de diversas formas, mas são agrupadas em quatro tipos morfológicos gerais: • cocos • bacilos • espiralados • vibrião As formas não são constantes, podem variar de acordo com o meio e com o tipo de associação.
  • 22. Quanto a morfologia (forma): Cocos (arredondadas) Podem se dividir sem um plano de orientação definido, o que leva a um grande número de arranjos diferentes. 1.Cocos isolados 2.Diplococos 3.Tetracocos 4.Sarcinas (cubos contendo 8 células) 5.Estreptococos (cocos em cadeia) 6.Estafilococos (cocos formando massas irregulares)
  • 23. Quanto a morfologia (forma): Bacilos (bastão) Como seu plano de divisão é fixo, ocorrendo sempre no menor eixo, os bacilos exibem uma menor variedade de arranjos, sendo encontrados: 1.Isolados 2.Diplobacilos 3.Estreptobacilos 4.Paliçada
  • 24. divide os espiralados em dois Espiraladas (espiral) Um tipo de classificação grupos: 1.Espiroquetas: apresentam uma forma de espiral flexível, possuindo flagelos periplasmáticos. 2.Espirilos: exibem geralmente morfologia de espiral incompleta e rígidos, possuem flagelos externos.
  • 25. VIBRIÃO (VÍRGULA) Na verdade são uma forma de transição, são espirilos muito curtos que assumem forma de vírgula.
  • 27. IMPORTÂNCIA DAS BACTÉRIAS MÉDICA E TECNOCIENTÍFICA Alimentos Transgênicos Agricultura – Bacillus thuringiensis Toxina = beta exotoxina
  • 29. IMPORTÂNCIA DAS BACTÉRIAS (cirurgia plástica) Clostridium botulinum - produtor da toxina botulínica (Botox) Produção de vacinas e antibióticos:  BCG (Bacilo Calmette e Guerin, uma cepa enfraquecida do bacilo da tuberculose)  DPT tríplice bacteriana (composta por toxinas atenuadas do tétano e da difteria e bacilo morto encapsulado da coqueluche) Mycobacterium tuberculosis coletado no escarro de um doente de tuberculose
  • 30.
  • 31. Resistência bacteriana diz respeito à capacidade da bactéria de resistir a ação de alguns antibióticos devido ao desenvolvimento de mecanismos de adaptação e de resistência, o que é muitas vezes consequência do uso indevido de antimicrobianos.
  • 32. BACTÉRIAS E A SAÚDE HUMANA:  As bactérias estão em todos os lugares, inclusive no nosso corpo, formando a microbiota;  Algumas bactérias são importantes para o funcionamento do nosso corpo, seja no intestino para o funcionamento da nossa flora intestinal, como na nossa pele para impedir que demais bactérias se instalem;  Assim com existem a bactérias importantes para nós humanos, existem as bactérias patogênicas, ou seja, aquelas que causam doenças.  Os antibióticos são medicamentos utilizados no combate às doenças causadas por bactérias, porém seu uso indiscriminado pode causar resistência a longo prazo as bactérias e outras infecções. Bactérias e Doenças Associadas
  • 34. Olá! Eu sou a Escherichia coli, e sou uma bactéria natural na flora intestinal humana. Eu represento as bactérias fundamentais ao organismo das pessoas. Entretanto, há umas parentes minhas que são maléficas podendo causa infecções urinárias e intestinais. Sou muito importante em pesquisa porque sou facilmente cultivada e tenho baixo custo em laboratório, ajudando na biotecnologia e microbiologia.
  • 35. Olá! Eu represento o grupo da Superbactérias! Somos mais resistentes e agressivas, conseguimos resistir ao tratamento com o uso de uma grande quantidade de antibióticos. Normalmente somos associadas ao ambiente hospitalar e representamos um grande perigo as pessoas debilitadas. Por isso não consumam em excesso os antibióticos e nem sem receita médica!
  • 36. Olá! Eu represento as doenças bacterianas sexualmente transmissíveis! Há duas grandes representantes no meu grupo, a Gonorreia e a Sífilis. A Gonorreia é transmitida na relação sexual sem camisinha, sendo tratada com antibióticos. A Sífilis pode ser transmitida pela relação sexual desprotegidas, através de transfusão de sangue contaminado, durante a gestação e o parto (de mãe infectada para o bebê). O tratamento consiste em antibiótico (penicilina), se não tratada, torna-se crônica podendo levar à morte. Por isso, quando tiverem relações sexuais usem camisinha!
  • 37.
  • 38.