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Questão 121ENEM 2022Caderno azul · 2º Dia

Antimicrobianos são substâncias naturais ou sintéticas que têm capacidade de matar ou inibir o crescimento de Mmicrorganismos. A tabela apresenta uma lista de antimicrobianos hipotéticos, bem como suas ações e efeitos sobre o metabolismo microbiano.

Qual dos antimicrobianos deve ser utilizado para curar uma infecção causada por um fungo sem afetar as bactérias da microbiota normal do organismo?

Alternativas

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Resolução

Ficha da Questão

  • 📚 Matérias Necessárias: Biologia → Microbiologia / Citologia comparada (estruturas de fungos vs. bactérias)
  • ⚡ Nível: Médio — exige comparar arquitetura celular de procariontes (bactérias) e eucariontes (fungos) e cruzar com mecanismos de ação de fármacos
  • 🎯 Tema/Habilidade BNCC: Diversidade celular e seletividade de antimicrobianos — H14/H17 (relacionar funcionamento de organismos a intervenções biotecnológicas e de saúde)
  • 🏆 Gabarito: revelado após resolução completa

Passo 1 — Leitura Estratégica do Comando

  • Comando reformulado: "Qual antimicrobiano elimina o fungo SEM atingir as bactérias da microbiota normal?"
  • Palavras-chave decisivas: fungo, sem afetar as bactérias, microbiota normal
  • Armadilha típica: marcar um antimicrobiano que ataca estruturas comuns aos dois grupos (como ribossomos, membrana ou DNA), pois isso destruiria também as bactérias benéficas do organismo. A questão exige seletividade contra fungos.
  • O que a resposta precisa demonstrar: identificar uma estrutura ou processo presente em fungos, mas ausente em bactérias, e marcar o antimicrobiano que age justamente sobre ela.

Passo 2 — Mapa de Conceitos Essenciais

  • Bactérias (procariontes): células sem núcleo definido e sem organelas membranosas. Possuem ribossomos do tipo 70S, parede celular de peptidoglicano e NÃO têm citoesqueleto baseado em microtúbulos verdadeiros nem fuso mitótico.
  • Fungos (eucariontes): células com núcleo organizado, organelas membranosas, ribossomos 80S, parede de quitina e CITOESQUELETO COM MICROTÚBULOS. Por serem eucariontes, dividem-se por mitose, formando fuso mitótico de microtúbulos que separa cromátides-irmãs.
  • Seletividade de fármacos antimicrobianos: um bom antifúngico deve atacar uma estrutura exclusiva (ou substancialmente diferente) do fungo, preservando a microbiota bacteriana. Atacar ribossomos, membrana ou síntese de DNA/RNA, em geral, atinge ambos os grupos.
  • Microtúbulos como alvo terapêutico: drogas que se ligam à tubulina (proteína dos microtúbulos) impedem a formação do fuso mitótico, paralisando a divisão celular eucariótica. Bactérias, por não usarem fuso de microtúbulos, escapam dessa ação.

Passo 3 — Decodificação do Enunciado

  • Imagem descrita: a tabela traz cinco antimicrobianos hipotéticos numerados de 1 a 5. Para cada um, uma coluna "Ação" e uma "Efeito": (1) une-se aos ribossomos → impede a síntese proteica; (2) une-se aos microtúbulos → impede a segregação das cromátides; (3) une-se aos fosfolipídios da membrana plasmática → reduz a permeabilidade da membrana; (4) interfere na síntese de timina → inibe a síntese de DNA; (5) interfere na síntese de uracila → impede a síntese de RNA.
  • Evidência 1: "curar uma infecção causada por um fungo" → o alvo é um eucarionte com fuso mitótico, parede de quitina e organelas.
  • Evidência 2: "sem afetar as bactérias da microbiota normal" → exclui qualquer mecanismo presente também em procariontes (ribossomos, membrana lipídica, DNA, RNA — tudo isso bactérias possuem).
  • Síntese: o antimicrobiano correto precisa explorar uma estrutura QUE BACTÉRIAS NÃO TÊM. Entre as cinco ações listadas, apenas uma cumpre essa exigência: atuar sobre microtúbulos, exclusivos de eucariontes.

Passo 4 — Resolução Completa (Passo a Passo)

Subpasso 4.1 — Eliminar alvos comuns a fungos e bactérias

Ribossomos existem nos dois grupos (apenas com tamanhos diferentes — 70S em bactérias, 80S em fungos), então a opção 1 atinge ambos. Membrana plasmática com fosfolipídios também é universal: opção 3 também atinge bactérias. Síntese de DNA (timina) e síntese de RNA (uracila) são processos presentes em qualquer célula viva — opções 4 e 5 também afetam a microbiota bacteriana.

Subpasso 4.2 — Identificar a estrutura exclusiva de eucariontes

Microtúbulos formados por tubulina compõem o fuso mitótico das células eucarióticas. Bactérias dividem-se por fissão binária e NÃO usam fuso de microtúbulos para segregar seu cromossomo circular. Logo, uma droga que se liga aos microtúbulos paralisa a mitose dos fungos e deixa as bactérias intactas.

Subpasso 4.3 — Conectar com farmacologia real

Esse é exatamente o mecanismo de antifúngicos clássicos como a griseofulvina, que se liga à tubulina fúngica e impede a formação do fuso, bloqueando a divisão celular. A questão idealiza o cenário, mas o princípio é o mesmo dos fármacos antifúngicos do mundo real.

Subpasso 4.4 — Verificação

A única opção que ataca uma estrutura exclusivamente eucariótica é a de número 2 — "une-se aos microtúbulos / impede a segregação das cromátides". Portanto, a alternativa correta é a B.

Passo 5 — Análise Crítica de Todas as Alternativas

A) 1

Incorreta: o antimicrobiano 1 ataca ribossomos. Bactérias possuem ribossomos 70S e fungos possuem ribossomos 80S, mas ambos são alvos potenciais de drogas que se ligam à subunidade ribossomal. No enunciado idealizado, "une-se aos ribossomos" não distingue procarionte de eucarionte, logo destruiria a microbiota bacteriana junto com o fungo.

B) 2

Correta: o antimicrobiano 2 une-se aos microtúbulos e impede a segregação das cromátides. Microtúbulos só compõem o fuso mitótico de células eucarióticas. Como bactérias não possuem esse aparato (dividem-se por fissão binária), a droga é seletiva para o fungo e poupa a microbiota normal.

C) 3

Incorreta: o antimicrobiano 3 atua sobre fosfolipídios da membrana plasmática. Membrana plasmática lipídica é universal — bactérias, fungos e células humanas a possuem. Esse fármaco causaria desorganização de membranas em qualquer célula, atingindo a microbiota bacteriana e podendo lesar o hospedeiro.

D) 4

Incorreta: o antimicrobiano 4 interfere na síntese de timina, inibindo a síntese de DNA. Toda célula viva (procarionte ou eucarionte) precisa de timina para replicar DNA. Logo, esse fármaco bloqueia a divisão tanto do fungo quanto das bactérias da microbiota.

E) 5

Incorreta: o antimicrobiano 5 interfere na síntese de uracila, impedindo a síntese de RNA. Bactérias e fungos transcrevem RNA continuamente. Bloquear a uracila paralisa a expressão gênica em qualquer organismo, comprometendo igualmente a microbiota bacteriana.

🏆 Gabarito: B — só a ação sobre microtúbulos (estrutura exclusiva de células eucarióticas, presente em fungos e ausente em bactérias) garante seletividade contra o fungo sem atingir a microbiota.

Passo 6 — Conclusão, Generalização e Dica de Prova

  • Reafirmação do gabarito: entre as cinco opções, apenas a 2 ataca uma estrutura presente apenas em eucariontes — os microtúbulos do fuso mitótico —, garantindo que bactérias da microbiota não sejam afetadas.
  • Padrão de cobrança: o ENEM cobra com frequência o princípio da SELETIVIDADE FARMACOLÓGICA: o fármaco eficaz é aquele que ataca estrutura presente no patógeno e ausente (ou diferente) no hospedeiro/microbiota. Esse mesmo raciocínio aparece em questões sobre antibióticos beta-lactâmicos (atacam parede de peptidoglicano, ausente em humanos) e antirretrovirais (atacam transcriptase reversa, ausente em células humanas saudáveis).
  • Generalização: para escolher um antimicrobiano seletivo, identifique uma estrutura ou via metabólica EXCLUSIVA do alvo — parede de quitina e microtúbulos para fungos; parede de peptidoglicano e ribossomo 70S para bactérias; transcriptase reversa para retrovírus.
  • Dica de eliminação rápida: descarte tudo que ataca ribossomos, membranas, DNA ou RNA em uma questão sobre seletividade entre eucariontes e procariontes — esses processos são universais. Sobra apenas o que mira em estrutura típica de um dos grupos.
  • Conexões com outros temas: mecanismo de ação de antibióticos (penicilinas, tetraciclinas), comparação procarionte × eucarionte (citologia), citoesqueleto e divisão celular (mitose), microbiota humana e disbiose (saúde pública).

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