A conjugação bacteriana é um processo de transferência de material genético entre duas células bacterianas em contato direto. É um mecanismo importante de transferência horizontal de genes (THG), permitindo a rápida disseminação de características como resistência a antibióticos e fatores de virulência entre populações bacterianas.
Mecanismo: A conjugação envolve a transferência de DNA, frequentemente um plasmídeo, de uma célula doadora (F+) para uma célula receptora (F-). Este processo requer contato físico entre as células.
Pilus Sexual: O contato é mediado por uma estrutura chamada pílus%20sexual (ou pilus F), produzido pela célula doadora. O pilus se liga à célula receptora e estabelece uma ponte citoplasmática através da qual o DNA é transferido.
Plasmídeos F: A capacidade de uma célula bacteriana atuar como doadora é determinada pela presença de um plasmídeo F (fator de fertilidade). Este plasmídeo contém os genes necessários para a produção do pilus e para o processo de transferência de DNA.
Processo de Transferência: Durante a conjugação, uma das fitas do plasmídeo F é cortada e transferida para a célula receptora. A célula doadora replica a fita remanescente, enquanto a célula receptora sintetiza a fita complementar para completar o plasmídeo F. Assim, ambas as células se tornam F+ (doadoras).
Hfr (Alta Frequência de Recombinação): Em algumas ocasiões, o plasmídeo F pode se integrar ao cromossomo%20bacteriano. Células que possuem o plasmídeo F integrado são chamadas de Hfr (alta frequência de recombinação).
Transferência Cromossômica: Durante a conjugação Hfr, parte do cromossomo%20bacteriano da célula Hfr pode ser transferida para a célula receptora. No entanto, a transferência do cromossomo completo é rara, e a célula receptora geralmente permanece F-, a menos que receba uma porção completa do plasmídeo F.
Importância: A conjugação bacteriana é um importante mecanismo de evolução bacteriana e tem implicações significativas na disseminação de resistência a antibióticos e na adaptação bacteriana a novos ambientes. Ela contribui para a diversidade%20genética dentro de populações bacterianas.
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