Algas AULA TEÓRICA 6
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1 Algas AULA TEÓRICA 6
2 O QUE SÃO ALGAS? Seres vivos que vivem em sua maioria em águas doces e salgadas, sendo encontrados também no solo; São autotróficos - produzem a energia necessária ao seu metabolismo através da fotossíntese; ficologia ou algologia área da botânica que estuda as algas.
3 Características das algas São geralmente classificadas conforme as seguintes características: Natureza e propriedade de pigmentos. Natureza dos produtos de reserva e armazenamento. Tipo, número, inserção e morfologia de flagelos. Composição química e características físicas da parede celular. Morfologia e características das células e talos.
4 Características das algas As algas microscópicas e unicelulares: Euglenophyta, Chrysophyta Pyrrophyta Chlorophyta são objeto de estudo da Microbiologia; As algas marrons (Phaeophyta) e as vermelhas (Rhodophyta) são estudadas na Botânica.
5 Características das algas As algas possuem clorofila a como seu pigmento fotossintético primário, assim como pigmentos carotenóides acessórios; Membros de Euglenophyta e Pyrrophyta não possuem parede celular. Outras algas possuem parede celular composta por sílica e/ou celulose.
6 Euglenofitas Mixotrófico (autotrófico e heterotrófico); Presença de cloroplastos; Maioria de água doce; Vacúolo pulsátil para controle osmótico; Estigma para percepção de luz; Paramido como reserva; Locomoção por um flagelo; Reprodução assexuada por cissiparidade.
7 Pirrofitas Dinoflagelados; Autótrofos por fotossíntese; Maioria marinhas; Locomoção por dois flagelos; Presença de bioluminescência; Reserva: amido e óleos; Reprodução assexuada por cissiparidade; Responsáveis pela maré vermelha; Constituintes dos plânctons; Alguns produzem neurotoxinas.
8 Exemplos de Dinoflagelados
9 MARÉ VERMELHA Algas do gênero Gonyaulax; Densas suspensões denominadas Florescimentos; Coloração vermelha devido a pigmentos acessórios xantofilas; Formadas em águas costeiras mornas e poluídas; Produção de toxina neurotóxica capaz de matar peixes e até seres humanos.
10 Crisofitas ou Bacilarofitas Algas douradas; Autótrofos por fotossíntese; Marinhas; Sem cílios ou flagelos; Parede celular impregnada de sílica formando uma carapaça (frústula); Gotas de óleo como reserva; Reprodução assexuada por cissiparidade ou sexuada por conjugação; Diatomitos: depósitos de frústulas usados na fabricação de filtros e cerâmicas.
11 Clorofíceas Algas unicelulares e multicelulares Autótrofos; clorofilas a e c Amido como reserva de alimento Com etapas biflageladas; flagelos do mesmo tamanho Volvox, Chlamydomonas, Gonium
12 Exemplos de Clorofíceas
13 Cianofíceas ou Cianobactérias - Conhecidas vulgarmente como algas verdeazuladas. - Como as bactérias, são organismos procariotos, cujas células não apresentam sistemas de membranas internas nas organelas citoplasmáticas. - Amplamente distribuídas no solo, água doce e em ambientes marinhos. Podem viver em associação (fixadoras de nitrogênio) - Grande variedade de formas e arranjos, de cocos unicelulares a bacilos e mesmo filamentos longos e multicelulares.
14 Exemplos de cianofíceas Lyngbya Nostoc Anabaena Oscillatoria
15 IMPORTÂNCIA DAS ALGAS Renovação do oxigênio na atmosfera são responsáveis por aproximadamente 90% da fotossíntese do planeta; É a base que sustenta a cadeia alimentar nos mares e lagos, servindo de alimento para a maior parte dos seres aquáticos.
16 IMPORTÂNCIA DAS ALGAS O fitoplâncton emite para a atmosfera moléculas do gás dimetil-sulfeto (DMS), que reage com oxigênio e água formando o ácido sulfúrico; Essas gotículas de ácido servem de núcleos de condensação para a formação de mais de 90% das nuvens do planeta; Desempenham, portanto, importante papel no clima terrestre.
17 IMPORTÂNCIA DAS ALGAS Podem ser fonte de alimento (Kombu) e apresentarem emprego como espessantes (alginato) e constituintes de meios de cultura (ágar); Kombu obtido de algas marinhas do gêneros Saccharina e Laminaria; Ágar obtido de algas vermelhas dos gêneros Gelidium, Gracilaria, Gelidiela e Pterocladia; Alginato espessante obtido de algas pardas do gênero Phaeophyta
18 IMPORTÂNCIA DAS ALGAS São simbiontes de muitos organismos, como esponjas, águas-vivas, corais, polvos, lulas e certos tipos de protistas. São os principais representantes da produção fotossintética que possibilita a formação de corais. No caso de simbioses com corais, os dinoflagelados produzem glicerol ao invés de amido, para a nutrição dos corais. Os corais que dependem de luz (pela atividade fotossíntética das algas) se formam em atém 60 metros de profundidade.
19 IMPORTÂNCIA DAS ALGAS Corais em simbiose com Zooxantelas (algas) Branqueamento dos corais causado pela ausência de simbiose.
20 IMPORTÂNCIA DAS ALGAS Chlorella está amplamente distribuída em água doce, salgada e no solo. Foi a primeira alga a crescer em cultura, sendo usada extensivamente em estudos que revelaram algumas das etapas básicas da fotossíntese.
21 IMPORTÂNCIA DAS ALGAS Atualmente está sendo investigada como fonte potencial de alimentação para humanos; Os japoneses a processam num pó branco sem sabor, rico em vitaminas e proteínas, que pode ser misturado com farinha para o preparo de alimentos.
22 IMPORTÂNCIA DAS ALGAS Também foi estudada como meio de produção de energia, onde a alga cresce junto com uma bactéria que converte o amido por ela produzido em lipídio. Gêneros parecidos com Chlorella, são encontradas vivendo em simbiose com protozoários de água doce, esponjas, hidras e alguns vermes achatados.
23 VÍRUS AULA TEÓRICA 07
24 HISTÓRICO Em 1884, Chamberland, trabalhando no laboratório de Pasteur, descobriu que ao passar um líquido contendo bactéria através de um filtro de porcelana, as bactérias ficavam completamente retidas e a solução ficava estéril. Em 1892, Iwanowski aplicou este teste a um filtrado de plantas que sofriam da doença do mosaico do tabaco e observou que o filtrado era capaz de produzir a doença original em novos hospedeiros. Quando repetido, as filtrações produziram os mesmos resultados e nada podia ser visto ao microscópio, nem podia ser cultivado a partir dos filtrados. Iwanowski e colaboradores concluiram que haviam descoberto uma nova forma patogênica de vida, que chamaram de vírus.
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26 O QUE SÃO VÍRUS? Vírus do latim virus "veneno" ou "toxina São elementos genéticos dependentes de uma célula hospedeira para se replicar. Apresentam uma forma infecciosa madura, tipicamente extracelular.
27 PROPRIEDADES DOS VÍRUS São incapazes de produzir energia ou proteínas independentemente de uma célula hospedeira; São seres vivos ou não?????????
28 PROPRIEDADES DOS VÍRUS As características que distinguem os vírus estão relacionados com sua organização estrutural simples e seu mecanismo de multiplicação; De acordo com isso, os VÍRUS são entidades que: Possuem um único tipo de ácido nucléico; Possuem uma cobertura protéica envolvendo o ácido nucléico; Multiplicam se dentro de células vivas usando sua maquinaria de síntese; Induzem a síntese de estruturas especializadas capazes de transferir o ácido nucléico viral para outras células.
29 ESTADO EXTRACELULAR vírus: partícula diminuta ácido nucléico envolto por proteínas forma típica: partícula viral ou virion metabolicamente inerte não realiza funções de respiração ou biossíntese
30 ESTADO INTRACELULAR REPLICAÇÃO VIRAL: produção de cópias do genoma viral síntese dos componentes que formam o envoltório viral dependência dos componentes estruturais e metabólicos da célula hospedeira
31 INFECÇÃO VIRAL Quando um genoma viral é introduzido em uma célula hospedeira o vírus redireciona a maquinaria preexistente e as funções metabólicas da célula hospedeira favorecimento da replicação viral e montagem de novos vírus Propriedades de um vírus Diferentes células hospedeiras
32 TAMANHO DOS VÍRUS Podem variar consideravelmente em tamanho; A maioria são menores que as bactérias, alguns (os maiores vírus) são do tamanho de bactérias pequenas (micoplasmas);
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34 PROPRIEDADES DOS VÍRUS Antes do desenvolvimento do microscópio eletrônico não era possível ver os vírus; Com esse instrumento, contudo, a faixa de tamanho visível foi aumentada de 200 nm (limite do microscópio óptico comum) para 10 nm ( vezes).
35 ESTRUTURA DOS VÍRUS Um virion éuma partícula viral completa Ácido nucléico envolvido por uma capa protéica Ácido nucléico DNA ou RNA fita simples fita dupla Capsídeo Grupamento de proteínas virais (capsômeros) com característica simétrica Icosaédrica Helicoidal
36 CAPSÍDEO
37 ENVELOPE
38 TIPOS MORFOLÓGICOS VIRAIS
39 TIPOS MORFOLÓGICOS Vírus Helicoidais Vírus Poliédricos Vírus Envelopados Vírus Complexos
40 VÍRUS HELICOIDAIS Capsídeo com capsômeros arranjados em torno do ácido nucléico na forma de uma hélice 1 RNA viral 2 subunidades estruturais protéicas capsômeros 3 estrutura do capsídeo
41 VÍRUS POLIÉDRICOS Capsídeo cuja estrutura básica éum icosaedro superfície constituída de 20 faces triangulares e 12 vértices Diagrama de um Vírus poliédrico (icosaédrico) não-envelopado
42 VÍRUS ENVELOPADOS VÍRUS ICOSAEDRO ENVELOPADO VÍRUS HELICOIDAIS ENVELOPADOS
43 VÍRUS COMPLEXOS Diagrama e microfotografia de um bacteriófago T
44 GENOMAS VIRAIS DNA ou RNA : fita simples (fs) ou fita dupla (fd) dupla fita parcial (hepadnavírus) DNA e RNA : em diferentes estágios do ciclo de vida Ex.: retrovírus vírion contém genoma de RNA replicação: intermediário de DNA vírus da hepatite B vírion contém genoma de DNA replicação: intermediário de RNA Vírion: apenas 1 ácido nucléico (para qualquer tipo de vírus)
45 MULTIPLICAÇÃO VIRAL Os ácidos nucléicos do virion apresentam segmentos gênicos que codificam componentes estruturais, como as proteínas do capsídeo e as enzimas usadas no ciclo de vida viral.
46 MULTIPLICAÇÃO VIRAL Ciclo de vida dos bacteriófagos: lítico ou virulento: destroem as células bacterianas hospedeiras temperado ou avirulento lisogênico: não destroem as células hospedeiras
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56 Vírus em plantas MOSAICO MAMÃO MILHO TABACO
57 Vírus em plantas Vírus chamado de Tulip breaking vírus é um dos responsáveis pelo padrão fragmentado das cores das pétalas de tulipa; Ele já foi manipulado geneticamente para gerar ainda mais padrões de fragmentação e conseqüentes ganhos econômicos com a venda dessas plantas.
58 Vírus em animais INFLUENZA (gripe) Myxovirus influenzae partículas envelopadas de RNA de fita simples segmentada subdividem se nos tipos A, B e C, sendo que apenas os do tipo A e B têm relevância clínica em humanos. Os vírus influenza A apresentam maior variabilidade e portanto são divididos em subtipos de acordo com as diferenças de suas glicoproteínas de superfície, denominadas hemaglutinina (H) e neuraminidase (N). Atualmente são conhecidas três hemaglutininas (H1, H2 e H3) e duas neuraminidases (N1 e N2) presentes nos vírus influenza do tipo A adaptados para infectar seres humanos.
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