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      <title>FILOGENIA MICROBIANA by Giovanna Legnani De Paula</title>
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      <description>Análise temporal da filogenia dos microrganismos (relações entre os diferentes grupos de microrganismos e seu desenvolvimento evolutivo)</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2023-09-13 21:45:40 UTC</pubDate>
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         <title>FORMAÇÃO DAS ÁRVORES FILOGENÉTICAS</title>
         <author>legnanigiovanna23</author>
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         <description><![CDATA[<div>Foi feita a comparação das sequencias 16S (procariotos) e 18S (eucariotos) do RNAr de organismos a partir da amplificação das subunidades por PCR e sequenciamento. A similaridade ou não indica a distância evolucionária entre eles.&nbsp;<br>(RNA está presente em todos os organismos; tem uma função constante neles; são altamente conservativos; tem tamanho adequado para análise evolutiva). (Proposto por Carl Woese)</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-09-13 22:04:44 UTC</pubDate>
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         <title>CARACTERÍSTICAS DAS ÁRVORES FILOGENÉTICAS</title>
         <author>legnanigiovanna23</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2023-09-13 22:30:24 UTC</pubDate>
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         <title>LUCA (Last Universal Common Ancestor)</title>
         <author>legnanigiovanna23</author>
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         <description><![CDATA[<ol><li>Transformações químicas nas águas dos oceanos levam a formação de peptídios, açúcares e bases nitrogenadas =&gt;</li><li>Formação de nucleotídeos AMP e ATP =&gt;&nbsp;</li><li>Formação de RNA e início do vida de RNA =&gt;&nbsp;</li><li>RNA se auto replica, catalisa e sintetiza proteínas a partir de açúcares, bases e fosfato disponíveis =&gt;</li><li>Proteínas assumiram o papel catalítico dos RNA =&gt;</li><li>Surgimento do DNA (informação genética – mais estável que o RNA, com papel de molde para a síntese de RNA) =&gt;</li><li>Surgimento do LUCA: primeira forma de vida celular com sistema de três componentes – DNA, RNA e proteína, e um sistema de membranas capaz de conservar energia - e último ancestral universal em comum&nbsp; (há 4,5 bi anos)</li></ol>]]></description>
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         <pubDate>2023-09-14 00:18:04 UTC</pubDate>
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         <title>INÍCIO DAS DIFERENCIAÇÕES</title>
         <author>legnanigiovanna23</author>
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         <description><![CDATA[<ol><li>Diferenças na biossíntese de lipídeos e bioquímica da parede celular, divergindo nos ancestrais das bactérias e arqueias atuais&nbsp;</li><li>Diversificação metabólica</li></ol>]]></description>
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         <pubDate>2023-09-14 00:27:59 UTC</pubDate>
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         <title>DIVERSIFICAÇÃO METABÓLICA</title>
         <author>legnanigiovanna23</author>
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         <description><![CDATA[<ol><li>1o metabolismo gerador de energia das células primitivas era provavelmente exclusivamente anaeróbio, estável ao calor (temperatura na Terra remota) e autotrófico (H2 como principal combustível). =&gt;</li><li>Ancestrais das atuais bactérias e arqueias divergiram há cerca de 3,7 bilhões de anos, desenvolvendo metabolismos distintos. =&gt;</li><li>Bactérias remotas podem ter utilizado H2 e CO2 para produzir acetato. =&gt;</li><li>Arqueias primitivas desenvolveram a capacidade de utilizar H2 e CO2 ou acetato para a metanogênese. =&gt;</li><li>Essas formas remotas de metabolismo quimiolitotrófico (3. e 4.) propiciaram a produção de grandes quantidades de compostos orgânicos pela fixação autotrófica de CO2. =&gt;</li><li>Acúmulo de compostos orgânicos formando fontes de carbono orgânico reduzido</li></ol>]]></description>
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         <pubDate>2023-09-14 00:46:25 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>legnanigiovanna23</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2023-09-14 00:47:56 UTC</pubDate>
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         <title>EVOLUÇÃO DA FOTOSSÍNTESE</title>
         <author>legnanigiovanna23</author>
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         <description><![CDATA[<ol><li>Primeiros fototróficos eram anoxigênicos (3,5 bilhões de anos)</li><li>Esses evoluem para os fototróficos oxigênicos (Cyanobactérias)</li><li>&nbsp;Cianobactérias desenvolveram um fotossistema capaz de utilizar H2O, em lugar de H2S, na redução fotossintética de CO2, liberando O2 (de 2,5 a 3,3 bilhões de anos)</li><li>Acúmulo de oxigênio na atmosfera terrestre, que preparou o terreno para a evolução de outras formas de vida&nbsp;</li><li>Atmosfera gradativamente modificou-se de anóxica para óxica</li><li>Bactérias e Archeas exclusivamente anóxicas ficaram restritas a esses ambientes</li><li>Formação do Ozônio e de uma camada protetora da Terra contra a radiação UV (danos letais ao DNA) a partir desse Oxigênio que se acumulou</li><li>Disseminação dos organismos por toda a superfície terrestre e diversificação da vida </li></ol>]]></description>
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         <pubDate>2023-09-14 11:14:50 UTC</pubDate>
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         <title>SURGIMENTO E EVOLUÇÃO DOS EUCARIOTOS</title>
         <author>legnanigiovanna23</author>
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         <description><![CDATA[<ol><li>&nbsp;Há 2 bilhões de anos as células não tinham núcleo envolto por membrana e organelas (como as arqueias e bactérias modernas)</li><li>Atmosfera mais óxica e aumento na concentração de oxigênio na Terra permitiu a evolução dos organismos eucarióticos&nbsp;</li><li>Evidências de fósseis de microfósseis de algas multicelulares e de complexidade crescente datados entre 1,9 a 1,4 bilhão de anos&nbsp;</li><li>Concentrações de Oxigênio próximas as atuais há 600 milhões de anos =&gt;</li><li>Grandes organismos multicelulares (fauna ediacarana) presentes nos mares&nbsp;</li><li>Diversificação dos eucariotos multicelulares nos ancestrais das algas, vegetais, fungos e animais atuais em um tempo relativamente curto</li></ol>]]></description>
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         <pubDate>2023-09-14 11:39:01 UTC</pubDate>
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         <title>FAUNA EDICARANA</title>
         <author>legnanigiovanna23</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2023-09-14 11:40:00 UTC</pubDate>
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         <title>ORIGEM ENDOSSIMBIÓTICA DOS EUCARIOTOS</title>
         <author>legnanigiovanna23</author>
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         <description><![CDATA[<div>Hipótese que sugere que:</div><ul><li>Mitocôndrias e Cloroplastos (organelas de eucariotos atuais) surgiram pela incorporação de uma dada célula de uma bactéria quimiorganotrófica (realizava metabolismo aeróbio facultativo) e de uma ciano bactéria (realizava fotossíntese oxigênica)&nbsp; =&gt;</li></ul><div>(Sustentam essa hipótese: Fisiologia e metabolismo globais das mitocôndrias e cloroplastos; sequência e estrutura dos genomas; e mesmos antibióticos que afetam a função ribossomal de bactérias de vida livre inibem a função ribossomal dessas organelas)</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-09-14 17:40:41 UTC</pubDate>
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         <title>FORMAÇÃO DA CÉLULA EUCARIOTA</title>
         <author>legnanigiovanna23</author>
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         <description><![CDATA[<div>Células eucariotas modernas são quimeras genéticas (feitas de genes de bactérias e arqueias). =&gt; Os genes da bactéria e cianobactéria incorporadas podem ter sido transferidos para o núcleo da célula que os incorporou. </div>]]></description>
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         <pubDate>2023-09-14 17:46:09 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>DIFERENCIAÇÃO DOS ORGANISMOS NOS 3 DOMÍNIOS</title>
         <author>legnanigiovanna23</author>
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         <description><![CDATA[<div>Os 3 Domínios (Bacteria, Archaea e Eukarya) possuem muitos genes compartilhados entre si (entre todos os três ou em pares).&nbsp;</div><ul><li>Hipótese: Nos primórdios da vida, antes das diferenciações dos domínios, houve grande transferência horizontal de genes entre uma população de organismos primitivos originários de um ancestral comum.</li><li>Desenvolvimento de barreiras contra transferência horizontal irrestrita de genes </li></ul><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-09-14 18:03:48 UTC</pubDate>
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         <title>RESULTADOS DA INTERRUPÇÃO DA TRANSFERÊNCIA HORIZONTAL IRRESTRITA DE GENES</title>
         <author>legnanigiovanna23</author>
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         <description><![CDATA[<ol><li>População anteriormente promíscua do ponto de vista genético passou a separar-se nas linhas primárias de descendência evolutiva, as Bacteria e Archaea&nbsp;</li><li>Há cerca de 2,8 bilhões de anos houve uma outra bifurcação: Archea e Eukarya divergem como Domínios distintos</li><li>Evolução própria de cada linhagem com o tempo levou a fixação de características biológicas específicas em cada grupo</li><li>Diferenças genéticas, fisiológicas e estruturais entre os três Domínios ao passo que compartilham também características em comum </li></ol><div><br><br></div><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-09-14 21:39:30 UTC</pubDate>
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         <title>BACTERIA</title>
         <author>legnanigiovanna23</author>
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         <description><![CDATA[<ul><li>Ao menos 84 filos</li><li>Maioria dos grupos consiste em espécies relacionadas do ponto de vista filogenético mas sem semelhança fenotípica significativa&nbsp;(muito diferentes fisiologicamente)</li><li><strong>Filos bacterianos</strong> possuem <strong>bilhões de anos</strong>, ao contrário dos filos de animais e plantas =&gt; <strong>Extensa diversificação&nbsp;</strong></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2023-09-14 21:51:32 UTC</pubDate>
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         <title>ARCHAEA</title>
         <author>legnanigiovanna23</author>
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         <description><![CDATA[<ul><li>Extremófilas&nbsp;</li><li>Altas temperaturas&nbsp;</li><li>Extremos de pH e salinidade&nbsp;</li><li>Quimiotróficos&nbsp;</li><li>7 filos principais</li><li>Maioria das espécies descritas: filos Crenarchaeota e Euryarchaeota</li><li>Crenarchaeota hipertermofílicos e espécies termofílicas de Nanoarchaeota e Korarchaeota =&gt; se ramificaram bem próximo à raiz da árvore universal (filo muito antigo, mais características em comum com os ancestrais universais);</li><li>Em seguida há a ramificação dos Euryarchaeota (metanogênicas) e os halófilos extremos;</li><li>Thermoplasma (sem parede celular, acidófilo e termofílico);</li><li>Thaumarchaeota foi observado pela primeira vez na década de 1990, no fundo do oceano, e posteriormente em solos e mares do mundo todo (capazes de oxidar amônia)</li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2023-09-14 23:27:13 UTC</pubDate>
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         <title>EUKARYA</title>
         <author>legnanigiovanna23</author>
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         <description><![CDATA[<ul><li>Árvore filogenética obtida pela análise comparativa das sequencia do gene de RNAr 18S</li><li>Grande diversidade de organismos&nbsp;</li><li>Principais organelas (mitocôndria e cloroplasto) derivadas da endossimbiose de indivíduos do domínio Bacteria</li><li>Primeiras linhagens surgiram há cerca de 600 milhões de anos durante a explosão da irradiação evolutiva com o acúmulo de oxigênio e formação de ozônio</li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2023-09-14 23:47:01 UTC</pubDate>
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         <title>Referências Bibliográficas</title>
         <author>legnanigiovanna23</author>
         <link>https://padlet.com/legnanigiovanna23/3euc8pdn36lww1hv/wish/2704954003</link>
         <description><![CDATA[<div>BROCK, T.D. et al., MICROBIOLOGIA DE BROCK. 14ª Ed. Artmed, 2016&nbsp;<br><br>PADILLA, Gabriel. Diversidade, evolução e ecologia bacteriana. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/7283567/mod_resource/content/1/Diversidade%20e%20evolu%C3%A7%C3%A3o%202022.pdf</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-09-15 00:07:15 UTC</pubDate>
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