Célula procariota

Explicamos o que é uma célula procariótica, as partes que a compõem e suas funções. Também como ela difere de uma célula eucariótica.

Célula procariota
Os organismos procarióticos são evolutivamente mais antigos que os eucariontes.

O que é uma célula procariótica?

Las células procariotas o procariontes forman organismos vivos unicelularespertencentes ao super-reino ou império Prokaryota ou aos domínios Archaea e Bacteria, dependendo da classificação biológica preferida.

A principal característica das células procarióticas é que Eles não possuem membrana que delimita o núcleo da célula e, por outro lado, apresentam seu material genético disperso no citoplasma, pouco reunido em uma área chamada nucleóide.

Organismos procarióticos (pró- significa “antes” e agora mesmo que se refere a “núcleo”) Eles são evolutivamente mais velhos que os eucariotos, isto é, aqueles que possuem núcleo celular. Embora as células procarióticas tenham surgido num passado muito distante, isso não significa que tenham desaparecido da Terra. Na verdade, as formas de vida mais simples ainda são organismos procarióticos, como bactérias e arquéias.

Esta simplicidade que caracteriza os organismos procarióticos tem permitido a sua grande diversificação, o que se traduz em metabolismos extremamente diversos (o mesmo não ocorre com os eucariotas) e enorme diversidade em termos de adaptação a diferentes ambientes, tipos de nutrição ou mesmo estrutura celular.

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Mecanismos de nutrição

células procarióticas eles podem ser autotróficos (eles fazem sua própria comida) o heterótrofas (alimentam-se de matéria orgânica produzida por outro ser vivo), tanto aeróbicos (necessitam de oxigénio para viver) como anaeróbios (não necessitam de oxigénio para viver), o que se traduz em vários mecanismos de nutrição:

  • Fotossíntese. Tal como as plantas, alguns procariontes podem utilizar a energia da luz solar para sintetizar matéria orgânica a partir de matéria inorgânica, tanto na presença como na ausência de oxigénio. Existem dois tipos de fotossíntese: fotossíntese oxigenada (que produz oxigênio) e fotossíntese anoxigênica (não produz oxigênio).
  • Quimiossíntese. Semelhante à fotossíntese, as células realizam a oxidação da matéria inorgânica como mecanismo para obter sua energia e obter sua própria matéria orgânica para crescer. A quimiossíntese difere da fotossíntese porque esta última utiliza a luz solar como fonte de energia.
  • Nutrição saprófita. Baseia-se na decomposição da matéria orgânica deixada por outros seres vivos, seja quando morrem ou como restos de sua própria alimentação.
  • Nutrição simbiótica. Alguns procariontes se associam a outros seres vivos, obtêm deles sua matéria orgânica para existir e um benefício mútuo é gerado.
  • Nutrição parasitária. Existem organismos procarióticos (parasitas) que se alimentam da matéria orgânica de outro organismo (hospedeiro), que prejudicam no processo (embora não o matem diretamente).

Por último, A reprodução das células procarióticas pode ser de dois tipos: assexuado (através do mecanismo de mitose) ou parassexual (estão envolvidos três processos relacionados à troca e incorporação de alterações no material genético: conjugação, transdução e transformação do DNA).

Tipos de célula procariota

Bactérias coco
As bactérias Coccus têm uma forma mais ou menos esférica e uniforme.

As células procarióticas podem ter formas muito variadas e muitas vezes até a mesma espécie pode adotar formas mutáveis, que é chamado de pleomorfismo. No entanto, três tipos principais de morfologia podem ser distinguidos:

  • Coco. É um tipo morfológico típico de bactéria, que apresenta formato mais ou menos esférico e uniforme. As bactérias também podem ocorrer em cocos em grupos de dois (diplococos), cocos em grupos de quatro (tetracocos), cocos em cadeias (estreptococos) e cocos em agrupamentos ou aglomerados irregulares (estafilococos). Por exemplo: Streptococcus pneumoniae, um dos agentes causadores da pneumonia bacteriana.
  • Bacilo. Em forma de bastonete com extremidades arredondadas, inclui uma vasta gama de bactérias e outros organismos saprófitos de vida livre. Os bacilos também podem ser encontrados em grupos de dois ou formando filamentos. Por exemplo: Escherichia coli e Clostridium botulinum.
  • respiradouro. Com formato helicoidal, geralmente são muito pequenos e variam de bactérias patogênicas a autotróficas. Por exemplo: espécies do gênero Campylobacter, como Campylobacter jejuni, um patógeno de origem alimentar que causa campilobacteriose.
  • Espiroqueta. Eles também têm formas helicoidais, mas são muito alongados e flexíveis. Por exemplo: as espécies do gênero Leptospira que causam a leptospirose.
  • Vibriones. São bengalas em forma de vírgula. Este grupo inclui as do tipo Vibrio, gênero de proteobactérias responsáveis ​​pela maioria das doenças infecciosas no homem e em animais superiores, especialmente aquelas típicas do trato digestivo. O mais conhecido é o Vibrio cholerae, o agente causador da cólera.
  • Algumas variantes dessas formas São cocobacilos (ovais) e bactérias corineformes, bacilos irregulares com extremidade alargada.

Partes e funções de uma célula procariótica

A célula procariótica possui as seguintes estruturas:

  • Membrana plasmática. É a fronteira que divide o interior e o exterior da célula e serve de filtro para permitir a entrada e/ou saída de substâncias (como a incorporação de nutrientes ou a saída de resíduos).
  • Parede celular. É constituído por uma camada resistente e rígida que se encontra fora da membrana celular, que confere à célula uma forma definida e uma camada adicional de proteção. A presença de parede celular é uma característica compartilhada entre plantas, algas e fungos, embora a composição dessa estrutura celular seja diferente em cada um desses grupos de organismos.
  • Citoplasma. É uma substância coloidal muito fina que constitui o “corpo” celular e é encontrada dentro da célula.
  • Nucleóides. Não é um núcleo, é uma região muito dispersa que faz parte do citoplasma, onde normalmente se encontra uma única molécula circular de DNA que pode estar associada a uma pequena quantidade de RNA e proteínas não histonas. reprodução.
  • Ribossomos. São complexos de proteínas e pedaços de RNA que permitem a expressão e tradução da informação genética, ou seja, sintetizam as proteínas exigidas pela célula nos seus diversos processos biológicos, de acordo com o que está estipulado no DNA.
  • Compartimentos procarióticos. Eles são exclusivos das células procarióticas. Eles variam dependendo do tipo de organismo e têm funções muito específicas em seu metabolismo. Alguns exemplos são: clorossomos (necessários para a fotossíntese), carboxossomos (para fixar dióxido de carbono (CO2), ficobilissomos (pigmentos moleculares para coletar a luz solar), magnetossomos (permitem orientação de acordo com o campo magnético da Terra), etc.

Além disso, essas células podem apresentar outras estruturas como:

  • Flagelo. É uma organela em forma de chicote usada para mobilizar a célula, como uma cauda propulsora.
  • membrana externa. É uma barreira celular adicional que caracteriza as bactérias gram-negativas.
  • Cápsula. É uma camada formada por polímeros orgânicos que se deposita fora da parede celular. Tem função protetora e também é utilizado como depósito de alimentos e depósito de resíduos.
  • Periplasma. É um espaço que circunda o citoplasma e o separa das membranas externas, o que permite maior eficácia nos diversos tipos de troca energética.
  • Plasmídeos. São formas de DNA não cromossômico, de formato circular, que em certas bactérias acompanham o DNA bacteriano e se replicam de forma independente, o que lhes confere características essenciais para maior adaptabilidade ao meio ambiente.

Célula eucariótica

As células eucarióticas se distinguem das células procarióticas porque Eles têm um núcleo definido em seu citoplasma (onde está contida a maior parte do DNA da célula) e nos quais possuem a presença de organelas membranosas (que possuem funções específicas dentro da célula, como mitocôndrias e cloroplastos).

Embora esta diferença possa parecer subtil, está subjacente a uma mudança gigantesca na reprodução e noutros processos vitais que levaram a um nível mais elevado de complexidade celular, sem a qual não poderiam ter sido criados seres multicelulares com organizações complexas e superiores.

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Referências

  • “Biologia”, Curtis H., Barnes S., Schnek A. e Massarini A. (2008) 7ª Edição. Editora Médica Pan-Americana.