Os flagelos de Salmonella desempenham um papel indispensável na capacidade da bactéria para se deslocar e colonizar vários ambientes. A modulação destes apêndices pode ser conseguida através de uma série de sinais químicos, cada um operando através de vias bioquímicas distintas. O di-GMP cíclico é uma molécula de sinalização intracelular fundamental, e os seus níveis na bactéria podem influenciar a síntese de flagelos. Uma quantidade excessiva desta molécula reprime os flagelos, mas quantidades controladas asseguram que a bactéria mantém a sua motilidade. O ambiente dentro de um hospedeiro fornece pistas específicas à Salmonella, que podem influenciar a sua atividade flagelar. Os sais biliares, por exemplo, encontrados no intestino, estimulam a síntese de flagelos. Esta regulação positiva assegura que a bactéria se mantém móvel no ambiente intestinal exigente. Da mesma forma, as condições ácidas do estômago ou a baixa concentração de magnésio, ambos sinais para a bactéria de que está dentro de um hospedeiro, induzem o aumento da síntese de flagelos. Desta forma, a Salmonella utiliza sinais químicos para compreender e responder habilmente ao seu ambiente.
A quimiotaxia, o movimento dirigido em resposta a gradientes químicos, é um comportamento essencial da Salmonella e está diretamente ligado à sua atividade flagelar. Compostos como a L-Serina ou a D-glucose são quimioatraentes para esta bactéria. A sua presença indica condições favoráveis, incitando a bactéria a deslocar-se para concentrações mais elevadas destas moléculas. Este movimento é possibilitado pelo aumento da rotação flagelar, sublinhando a ligação entre gradientes químicos e motilidade. As poliaminas, como a espermina, são compostos multifuncionais que podem influenciar vários processos bacterianos, incluindo a síntese flagelar. Em determinadas condições, a presença de espermina pode levar a uma regulação positiva dos genes flagelares, promovendo a motilidade bacteriana. Isto mostra a complexidade das respostas da Salmonella a diversos sinais químicos no seu ambiente, cada um aperfeiçoando o seu comportamento e fisiologia para uma sobrevivência e colonização óptimas. A miríade de activadores químicos sublinha a notável adaptabilidade desta bactéria e a sua capacidade de sentir e responder a alterações mínimas no seu meio ambiente.
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| Nome do Produto | CAS # | Numero de Catalogo | Quantidade | Preco | Uso e aplicacao | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
Malic acid | 6915-15-7 | sc-257687 | 100 g | $127.00 | 2 | |
Um composto orgânico que, quando presente, pode despoletar o aumento da expressão de genes flagelares, resultando numa síntese e rotação flagelares melhoradas. | ||||||
Spermine | 71-44-3 | sc-212953A sc-212953 sc-212953B sc-212953C | 1 g 5 g 25 g 100 g | $60.00 $192.00 $272.00 $883.00 | 1 | |
Uma poliamina que, em concentrações específicas, pode induzir a síntese flagelar em Salmonella, resultando num aumento da motilidade bacteriana. | ||||||
L-Serine | 56-45-1 | sc-397670 sc-397670A sc-397670B sc-397670C sc-397670D | 1 g 100 g 1 kg 5 kg 10 kg | $20.00 $130.00 $535.00 $1200.00 $2000.00 | ||
Um aminoácido que pode influenciar o sistema de quimiotaxia da Salmonella. Níveis elevados de L-Serina podem aumentar a rotação dos flagelos, melhorando o movimento bacteriano. | ||||||
D(+)Glucose, Anhydrous | 50-99-7 | sc-211203 sc-211203B sc-211203A | 250 g 5 kg 1 kg | $37.00 $194.00 $64.00 | 5 | |
Uma fonte de carbono que a Salmonella prefere; a presença de glucose pode influenciar a quimiotaxia e aumentar a rotação flagelar, promovendo a motilidade. | ||||||
Succinic acid | 110-15-6 | sc-212961B sc-212961 sc-212961A | 25 g 500 g 1 kg | $44.00 $74.00 $130.00 | ||
Outra fonte de carbono que pode alterar as respostas quimiotácticas em Salmonella, levando a um aumento do movimento flagelar e da motilidade. | ||||||
D-Galactose | 59-23-4 | sc-202564 | 100 g | $224.00 | 4 | |
Esta molécula de açúcar pode ativar certas vias na Salmonella, resultando numa regulação positiva dos genes de síntese flagelar e numa motilidade melhorada. | ||||||