Curso Online de Microbiologia e o Metabolismo

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Microbiologia e o Metabolismo Entre as bactérias há uma imensa variedade de exigências nutritivas. Algumas são capazes de crescer em meio...

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Microbiologia e o Metabolismo
Entre as bactérias há uma imensa variedade de exigências nutritivas. Algumas são capazes de crescer em meio muito simples, constituído de uma solução de glicose, sal de amônio e alguns sais minerais. A partir desses compostos sintetizam todos os componentes do protoplasma: proteínas, polissacarídeos, ácidos nucléicos e coenzimas. Outras, todavia, são incapazes de sintetizar determinados compostos orgânicos essenciais para o seu metabolismo.

Para que estes microrganismos possam crescer, tais compostos devem ser obtidos do meio natural ou artificial em que vivem. Essas substâncias são denominadas fatores de crescimento. Muitos desses fatores são componentes de coenzimas, que, para o homem, são vitaminas.

*Terapeuta naturalista e massagista. *Técnico em medicina chinesa, *Técnico em medicina ayurveda *Técnico em medicina e tibetana *Consultor programação neurolinguística. *Consultor inteligência emocional aplicada em sala de aula. *Técnico em leitura dinâmica, mapas mentais e aprendizagem acelerada. *Formado em química / biologia



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Frente do certificado Frente
Verso do certificado Verso
  • Metabolismo Microbiano
    Metabolismo Toda atividade química realizada pelos microrganismos.

    Dois tipos de Atividade

    Liberação de energia;
    Utilização de energia.

  • Energia requerida pela célula microbiana
    Biossíntese das partes estruturais da célula;
    Síntese de enzimas, ácidos nucléicos, polissacarídeos, fosfolipídeos e outros componentes químicos da célula;
    Reparo de danos e manutenção da célula em boas condições;
    Crescimento e multiplicação;
    Armazenamento de nutrientes e excreção de produtos;
    Mobilidade;

  • Catabolismo e Anabolismo:

  • Principais fontes energéticas dos microrganismos
    Microrganismos:
    Quimiotróficos obtêm energia por degradação de nutrientes ou substratos químicos;
    Quimioheterotróficos degradam compostos orgânicos para obter energia;
    Quimioautotróficos degradam compostos inorgânicos para obter energia;
    Fototróficos utilizam a luz como fonte de energia.

  • Energia química e transferência de energia
    Energia química energia contida em ligações químicas das moléculas de nutrientes especiais;
    Energia radiante pode ser utilizada por alguns microrganismos, mas estes devem convertê-la em energia química;
    Energia térmica associada com o movimento ao acaso das moléculas ou átomos é uma forma de energia que não pode ser utilizada pelos seres vivos.

  • Transferência de energia entre reações químicas exergônicas e endergônicas
    Reações exergônicas libera energia associadas a degradação de nutrientes ou substratos químicos;
    Reações endergônicas necessita energia associadas à síntese de constituintes celulares;
    Nos seres vivos as reações exergônicas fornecem a energia necessária para as reações endergônicas.

  • Para ligar essas reações, os organismos desenvolvem o processo chamado acoplamento energético:

  • Produção de ATP pelos microrganismos
    Existem 3 vias gerais nas quais a fosforilação do ADP pode ocorrer:
    Fosforilação em nível de substrato processo no qual o grupo fosfato de um composto químico é removido e adicionado diretamente ao ADP;
    Fosforilação oxidativa processo no qual a energia liberada pela oxidação de compostos químicos é utilizada para a síntese de ATP a partir de ADP;
    Fotofosforilação processo no qual a energia da luz é utilizada para a síntese de ATP a partir de ADP.

  • Fosforilação em nível de
    substrato
    Figura 1 Um exemplo de fosforilação em nível de substrato.

  • Fosforilação oxidativa: todas as reações de oxidação liberam energia e muitos organismos desenvolveram vias que permitem a utilização desta energia para a síntese do ATP.

  • Reações de oxidação:
    Oxidação perda de um ou mais elétrons de um átomo ou molécula.
    Exemplo: ácido succinínico (forma reduzida) ácido fumárico (forma oxidada) + 2H
    Redução ganho de um ou mais elétrons.
    Exemplo: Fe3+ + e- Fe2+


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