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CARACTERÍSTICAS GERAIS REINO
              MONERA
-UNICELULARES


-   PROCARIONTES

-AUTÓTROFOSOU
HETERÓTROFOS

-REPRESENTANTES –
BACTÉRIAS E ARQUES
Células Procarióticas
   Possuem parede celular e membrana plasmática
   Não possuem núcleo organizado (sem carioteca;
   Não possuem compartimentos membranosos no
    citoplasma;
   Possuem ribossomos;
   O material genético está em contato direto com o
    citosol.
DIFERENÇA ENTRE BACTÉRIAS E
           ARQUEAS
 Uma   diferença está na constituição química da
  parede celular;
 As arqueas não apresentam, em sua parede, o
  peptoglicano. Algumas espécies apresentam
  polissacarídeos e outras proteínas.
 Os genes das arqueas são mais semelhantes os
  das células eucarióticas do que os das
  bactérias.
CÉLULA BACTERIANA

   Parede celular – envoltório externo rígido
   Membrana plasmática- lipoprotéica
   Citoplasma - água, ácido nucléicos, proteínas,
    carboidratos, lipídeos, íons inorgânicos, é onde
    ocorre várias reações químicas;
   Ribossomos - estão presentes em grande
    número são responsáveis pela síntese de
    proteínas;
   Cromossomo – formado por uma molécula
    de DNA circular (nucleóide)
   Plasmídios – são moléculas circulares
    adicionais de DNA, geralmente contém genes
    responsáveis pela destruição de substâncias
    tóxicas às bactérias
Características - Bactérias
   Muitas apresentam flagelos, que conferem
    mobilidade;
   A maioria mede de 0,2 1,5 micrometros
   Cápsula bacteriana – cobertura gelatinosa pegajosa
    externa à parede celular presente em muitas
    bactérias, sua composição é variável (polissacarídeos,
    proteínas ou ambos).




       A cápsula dificulta a fagocitose da bactéria pelos
    glóbulos brancos.
Formas Celulares
Agrupamentos
 Cocos           •Bacilos



                         diplobacilos




                       estreptobacilos
Características Nutricionais
QUANTO A OBTENÇÃO DE CARBONO
•   Autótroficas – produzem seu próprio alimento
    obtendo seus átomos de carbono diretamente do CO2
•   Heterótroficas- não produzem seu próprio alimento
    obtendo seus átomos de carbono de moléculas
    orgânicas que captam do ambiente
QUANTO A OBTENÇÃO DE ENERGIA
•   Fototróficas – utilizam a luz como fonte de energia
•   Quimiotróficas – utilizam de reações de oxi-redução
    de compostos orgânicos ou inorgânicos
Características Nutricionais

    TIPO DE         FONTE DE ENERGIA    FONTE DE       EXEMPLOS
   NUTRIÇÃO                             CARBONO

Fotoautotrófica           Luz              CO2        Sulfobactérias
                                                         verdes e
                                                        púrpuras,
                                                     cianobactérias,
                                                       proclorófitas
Fotoheterotrófica         Luz           Compostos    Bactérias não-
                                         orgânicos      sulfurosas
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                                                          verdes
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                       compostos                       nitrogênio e
                      inorgânicos                      nitrificantes
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                       compostos
                        orgânicos
Respiração Celular
   Respiração aeróbia – é um conjunto de reações
    bioquímicas em que o oxigênio é um aceptor final de
    elétrons e ao longo do qual a energia de moléculas
    orgânicas é, em parte, transferida para moléculas de
    ATP .

C6H12O6 + 6 O2 -> 6 CO2 + 6 H2 O + energia (ATP)

Respiração   anaeróbia – processo biológico
de obtenção de energia em que o aceptor
final de elétrons não é o gás oxigênio, mas
outro tipo de composto inorgânico, como os
nitratos e sulfatos
FERMENTAÇÃO
É   o processo biológico em que moléculas ricas
  em energia são degradadas parcialmente, com
  a liberação de menor quantidade de energia do
  que na respiração.
 Pode ser realizada por bactérias, fungos e até
  por certos músculos do nosso corpo em
  situação de necessidade.
 Tipos de fermentação: Alcoólica – Lática -
  Acética
A  fermentação ocorre no citosol. Inicialmente, a molécula
de glicose é degradada em duas moléculas de ácido
pirúvico, cada uma com 3 carbonos (C3H4O3). Essa etapa
é denominada de glicólise e é comum tanto para a
fermentação como para a respiração

•O ácido pirúvico, por sua vez, é transformado em
produtos da fermentação (álcool, ácido lático, etc)
Fermentação Lática
•A fermentação lática é realizada por algumas bactérias,
alguns fungos e por células do tecido muscular




 Esse tipo de fermentação produzida por bactérias é
 largamente utilizada na produção de picles, queijos,
 coalhadas e iogurtes
Fermentação Alcoólica
A fermentação alcoólica
ocorre principalmente em
bactérias e fungos
(leveduras). As leveduras
são utilizadas na produção
de bebidas alcoólicas. O
levedo transforma açúcares
contidos em sucos de uva e
de malte em vinho e cerveja
e também é empregado
para fazer pão
Fermentação Acética
   Neste tipo de fermentação bactérias chamadas
    acetobactérias convertem o álcool etílico (etanol)
    em ácido acético.
   A ação dessas bactérias aeróbicas foi observada
    em vinícolas , quando vinhos expostos ao ar
    tornavam-se azedos, transformando-se em
    vinagre.


    C2H5OH + O2 ---> CH3 COOH + H2O
Bactérias quanto a respiração
   Aeróbias – só conseguem sobreviver na presença do
    oxigênio;
   Anaeróbias facultativas – podem obter energia tanto
    por meio da respiração quanto da fermentação,
    dependendo da disponibilidade ou não de gás oxigênio
   Anaeróbias obrigatórias – não toleram a presença do
    oxigênio. Bactérias que causam o tétano
REPRODUÇÃO DAS BACTÉRIAS
             Reprodução assexuada
       Bipartição ou divisão binária – uma
        célula bacteriana duplica seu
        cromossomo e divide-se ao meio,
        originando duas novas bactérias
        idênticas a ela.



   Esporulação ou esporogênese – com a falta de
    nutrientes essenciais ou de água, algumas espécies de
    bactérias, formam ENDÒSPOROS.
      O cromossomo bacteriano duplica-se e uma das cópias
    cromossômicas isola-se do resto da célula, sendo
    envolvida por uma membrana plasmática. Em seguida,
    forma-se uma parede espessa , constituindo o
    endósporo.
    Ao encontrar o ambiente adequado o endósporo
    hidrata-se, sua parede rompe-se e reconstitui-se uma
    nova bactéria
REPRODUÇÃO SEXUADA
   Transformação - Na transformação, a bactéria absorve moléculas de
    DNA dispersas no meio e são incorporados à cromatina. Esse DNA
    pode ser proveniente, por exemplo, de bactérias mortas.




   Transdução - Na transdução, moléculas de DNA são transferidas de
    uma bactéria a outra usando vírus como vetores (bactériófagos).
Conjugação- Na conjugação bacteriana, pedaços
  de DNA passam diretamente de uma bactéria
  doadora, o "macho", para uma receptora, a
  "fêmea". Isso acontece através de microscópicos
  tubos protéicos, chamados pili, que as bactérias
  "macho" possuem em sua superfície.

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  • 1. CARACTERÍSTICAS GERAIS REINO MONERA -UNICELULARES - PROCARIONTES -AUTÓTROFOSOU HETERÓTROFOS -REPRESENTANTES – BACTÉRIAS E ARQUES
  • 2. Células Procarióticas  Possuem parede celular e membrana plasmática  Não possuem núcleo organizado (sem carioteca;  Não possuem compartimentos membranosos no citoplasma;  Possuem ribossomos;  O material genético está em contato direto com o citosol.
  • 3. DIFERENÇA ENTRE BACTÉRIAS E ARQUEAS  Uma diferença está na constituição química da parede celular;  As arqueas não apresentam, em sua parede, o peptoglicano. Algumas espécies apresentam polissacarídeos e outras proteínas.  Os genes das arqueas são mais semelhantes os das células eucarióticas do que os das bactérias.
  • 4. CÉLULA BACTERIANA  Parede celular – envoltório externo rígido  Membrana plasmática- lipoprotéica  Citoplasma - água, ácido nucléicos, proteínas, carboidratos, lipídeos, íons inorgânicos, é onde ocorre várias reações químicas;  Ribossomos - estão presentes em grande número são responsáveis pela síntese de proteínas;  Cromossomo – formado por uma molécula de DNA circular (nucleóide)  Plasmídios – são moléculas circulares adicionais de DNA, geralmente contém genes responsáveis pela destruição de substâncias tóxicas às bactérias
  • 5. Características - Bactérias  Muitas apresentam flagelos, que conferem mobilidade;  A maioria mede de 0,2 1,5 micrometros  Cápsula bacteriana – cobertura gelatinosa pegajosa externa à parede celular presente em muitas bactérias, sua composição é variável (polissacarídeos, proteínas ou ambos). A cápsula dificulta a fagocitose da bactéria pelos glóbulos brancos.
  • 7. Agrupamentos  Cocos •Bacilos diplobacilos estreptobacilos
  • 8. Características Nutricionais QUANTO A OBTENÇÃO DE CARBONO • Autótroficas – produzem seu próprio alimento obtendo seus átomos de carbono diretamente do CO2 • Heterótroficas- não produzem seu próprio alimento obtendo seus átomos de carbono de moléculas orgânicas que captam do ambiente QUANTO A OBTENÇÃO DE ENERGIA • Fototróficas – utilizam a luz como fonte de energia • Quimiotróficas – utilizam de reações de oxi-redução de compostos orgânicos ou inorgânicos
  • 9. Características Nutricionais TIPO DE FONTE DE ENERGIA FONTE DE EXEMPLOS NUTRIÇÃO CARBONO Fotoautotrófica Luz CO2 Sulfobactérias verdes e púrpuras, cianobactérias, proclorófitas Fotoheterotrófica Luz Compostos Bactérias não- orgânicos sulfurosas púrpuras e verdes Quimiotrófica Em geral elétrons CO2 Bactérias do “energéticos” de enxofre, ferro e compostos nitrogênio e inorgânicos nitrificantes Quimiohetero- Em geral elétrons Compostos Maioria das trófica “energéticos” de orgânicos espécies compostos orgânicos
  • 10. Respiração Celular  Respiração aeróbia – é um conjunto de reações bioquímicas em que o oxigênio é um aceptor final de elétrons e ao longo do qual a energia de moléculas orgânicas é, em parte, transferida para moléculas de ATP . C6H12O6 + 6 O2 -> 6 CO2 + 6 H2 O + energia (ATP) Respiração anaeróbia – processo biológico de obtenção de energia em que o aceptor final de elétrons não é o gás oxigênio, mas outro tipo de composto inorgânico, como os nitratos e sulfatos
  • 11. FERMENTAÇÃO É o processo biológico em que moléculas ricas em energia são degradadas parcialmente, com a liberação de menor quantidade de energia do que na respiração.  Pode ser realizada por bactérias, fungos e até por certos músculos do nosso corpo em situação de necessidade.  Tipos de fermentação: Alcoólica – Lática - Acética
  • 12. A fermentação ocorre no citosol. Inicialmente, a molécula de glicose é degradada em duas moléculas de ácido pirúvico, cada uma com 3 carbonos (C3H4O3). Essa etapa é denominada de glicólise e é comum tanto para a fermentação como para a respiração •O ácido pirúvico, por sua vez, é transformado em produtos da fermentação (álcool, ácido lático, etc)
  • 13. Fermentação Lática •A fermentação lática é realizada por algumas bactérias, alguns fungos e por células do tecido muscular Esse tipo de fermentação produzida por bactérias é largamente utilizada na produção de picles, queijos, coalhadas e iogurtes
  • 14. Fermentação Alcoólica A fermentação alcoólica ocorre principalmente em bactérias e fungos (leveduras). As leveduras são utilizadas na produção de bebidas alcoólicas. O levedo transforma açúcares contidos em sucos de uva e de malte em vinho e cerveja e também é empregado para fazer pão
  • 15. Fermentação Acética  Neste tipo de fermentação bactérias chamadas acetobactérias convertem o álcool etílico (etanol) em ácido acético.  A ação dessas bactérias aeróbicas foi observada em vinícolas , quando vinhos expostos ao ar tornavam-se azedos, transformando-se em vinagre. C2H5OH + O2 ---> CH3 COOH + H2O
  • 16. Bactérias quanto a respiração  Aeróbias – só conseguem sobreviver na presença do oxigênio;  Anaeróbias facultativas – podem obter energia tanto por meio da respiração quanto da fermentação, dependendo da disponibilidade ou não de gás oxigênio  Anaeróbias obrigatórias – não toleram a presença do oxigênio. Bactérias que causam o tétano
  • 17. REPRODUÇÃO DAS BACTÉRIAS Reprodução assexuada  Bipartição ou divisão binária – uma célula bacteriana duplica seu cromossomo e divide-se ao meio, originando duas novas bactérias idênticas a ela.  Esporulação ou esporogênese – com a falta de nutrientes essenciais ou de água, algumas espécies de bactérias, formam ENDÒSPOROS. O cromossomo bacteriano duplica-se e uma das cópias cromossômicas isola-se do resto da célula, sendo envolvida por uma membrana plasmática. Em seguida, forma-se uma parede espessa , constituindo o endósporo. Ao encontrar o ambiente adequado o endósporo hidrata-se, sua parede rompe-se e reconstitui-se uma nova bactéria
  • 18. REPRODUÇÃO SEXUADA  Transformação - Na transformação, a bactéria absorve moléculas de DNA dispersas no meio e são incorporados à cromatina. Esse DNA pode ser proveniente, por exemplo, de bactérias mortas.  Transdução - Na transdução, moléculas de DNA são transferidas de uma bactéria a outra usando vírus como vetores (bactériófagos).
  • 19. Conjugação- Na conjugação bacteriana, pedaços de DNA passam diretamente de uma bactéria doadora, o "macho", para uma receptora, a "fêmea". Isso acontece através de microscópicos tubos protéicos, chamados pili, que as bactérias "macho" possuem em sua superfície.