Antibiotic resistance is possible because bacteria are able
to exchange genetic material through a process known as
bacterial conjugation. In one experiment, resistance to
tetracycline (a commonly used antibiotic) was studied in
Escherichia coli by introducing a tetracycline-resistant
bacterium to a tetracycline-sensitive strain. The resistant
bacterium’s genome contained a protein called an “efflux
pump’, a polypeptide that localizes to the cell membrane
and expels certain small molecules from the cell.
Using fluorescent marking, researchers observed the DNA
encoding one specific efflux pump in between a resistant
bacterium and a sensitive bacterium. With live-cell
microscopy, they tracked the fluorescence to see how the
DNA migrated from one cell to another and how it was
incorporated and expressed in the recipient bacterium.
(Fonte: Sophie Nolivos e outros, Science, Washington, v. 364, n. 6442, p. 778-782, maio
2019.)
Com base no texto e em seus conhecimentos, assinale a
alternativa correta.
a) A fusão transmembrana do genoma que confere
resistência antibiótica é facilitada pela presença da
tetraciclina.
b) A proteína envolvida na resistência antibiótica à
tetraciclina é transferida diretamente por conjugação
bacteriana.
c) O gene da proteína de resistência antibiótica é
transferido através da fusão transmembrana na
presença de tetraciclina.
d) O DNA codificador da proteína que confere resistência
antibiótica à tetraciclina é transferido por conjugação
bacteriana.