Tudo que devemos saber #57
11:45 Posted In Tudo o que devemos saber # Edit This 0 Comments »-
Ambiente de água doce:
nos peixes de água doce, o meio interno é hipertónico relativamente ao meio externo. Assim, a água desloca-se por osmose para o interior do corpo. Deste modo, os peixes não bebem água e a urina eliminada é muito diluída, os sais perdidos na excreção são compensados por transporte activo para o interior do peixe, através de células das brânquias.
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Ambiente marinho:
Neste caso, o meio interno dos peixes é hipotónico em relação ao meio externo. Há, portanto, tendência a perderem água por osmose. Para compensar estas perdas, ingerem grandes quantidades de água salgada e excretam os sais, por transporte activo, através de células especializadas das brânquias. Produzem uma quantidade reduzida de urina.
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Ambiente terrestre:
Nestes animais, o problema que se coloca é a perda de água por evaporação. Os mecanismos de osmorregulação estão centrados na conservação da água do meio interno. As aves, perdem muita água e, esta perda é compensada com a produção de urina hipertónica em relação ao meio interno. O excesso de sais é excretado, por transporte activo, através de glândulas que possuem na cabeça.
Tudo que devemos saber #56
11:29 Posted In Tudo o que devemos saber # Edit This 0 Comments »Osmorregulação
Conjunto de processos que permitem controlar a pressão osmótica. Há animais, nos quais a pressão osmótica do meio interno varia em função da pressão osmótica do meio externo - osmoconformantes. Outros são osmorreguladores, pois têm a capacidade de controlar a pressão osmótica interna face a variações de pressão osmótica externa.
Tudo que devemos saber 55#
09:28 Posted In Tudo o que devemos saber # Edit This 0 Comments »As hormonas produzidas pelas glândulas endócrinas, embora tenham funções muito diferentes, actuam de modo semelhante.
A glândula endócrina começa por produzir a hormona em resposta a estímulos do sistema nervoso. Depois liberta-a no sangue.
A hormona chega a todas as partes do corpo mas actua apenas nas suas células-alvo, as únicas que possuem receptores capazes de a reconhecer. À chegada da hormona as células-alvo “cumprem” as “ordens” recebidas. Nas células-alvo existem, na membrana ou no citoplasma, receptores específicos para uma dada hormona.
A fixação das moléculas dessa hormona aos respectivos receptores das células-alvo desencadeia nessas células a realização de respostas fisiológicas adequadas à situação respectiva.
Ao fim de algum tempo, a acção das células-alvo inibe a glândula endócrina que pára de produzir a hormona. O excesso é degradado pelo fígado.
Para perceberem melhor a actuação das hormonas no nosso organismo vejam este clip:
http://biotic.no.sapo.pt/images/hormonas.rm.
Tudo que devemos saber #54
09:07 Posted In Tudo o que devemos saber # Edit This 0 Comments »Na zona terminal da célula pré-sináptica existem vesículas sinápticas que armazenam substâncias produzidas pelos neurónios, os neurotransmissores.
Estes, são descarregados na fenda sináptica quando o impulso nervoso chega à membrana pré-sináptica. Os neurotransmissores ligam-se à membrana pós-sináptica em receptores específicos, permitindo a transmissão da informação.
Tudo que devemos saber #53
08:47 Posted In Tudo o que devemos saber # Edit This 0 Comments » Todos os organismos interagem com o seu meio ambiente. As alterações que constantemente ocorrem no meio, por mais pequenas que sejam, constituem estímulos que são percepcionados pelo organismo.
No caso dos organismos unicelulares, a percepção do estímulo e a produção da resposta confinam-se a uma só célula. Contudo a evolução para a multicelularidade e, os elevados níveis de organização dos animais, exigiram o desenvolvimento de complexos mecanismos de comunicação entre as células e os órgãos.
Nos animais, as comunicações rápidas são asseguradas pelo sistema nervoso, que envolve a propagação de alterações electroquímicas ao longo das membranas celulares. As respostas mais lentas, ou que se efectuam a longo prazo, são controladas por mecanismos hormonais, que envolvem a libertação de mensageiros químicos para os fluidos circulantes, até atingirem os órgãos-alvo.
A manutenção das condições do meio interno dentro dos limites compatíveis com a vida designa-se por homeostasia. Os mecanismos de homeostasia protegem o meio interno do impacto de variações do meio externo. |
Diabo-da-Tasmânia em Perigo !
20:42 Posted In Notícias # Edit This 0 Comments »Cancro facial causou a morte de 70% dos indivíduos desta espécie desde 1996
O diabo-da-tasmânia, um marsupial do tamanho de uma raposa, foi colocado na lista de animais em perigo na Austrália, por causa de um cancro contagioso que dizimou quase toda a população. A passagem de "vulnerável" para "em perigo" dá a este carnívoro maior protecção na ilha em que vive, indicou o ministro do Ambiente, Peter Garrett. Estes animais não existem na natureza fora da Tasmânia, apesar de muitos jardins zoológicos do país terem programas de reprodução para evitar a extinção total.
O número de diabos-da-tasmânia diminuiu 70% desde que foi diagnosticado em 1996. A doença é causada pelas mordidelas de animais infectados, sendo que estas fazem parte do estranho ritual de acasalamento da espécie. O cancro provoca enormes tumores faciais que, em última análise, impedem que o animal se alimente, provocando a sua morte à fome.
As autoridades continuam a investigar a doença, tentando encontrar uma forma de impedir que alastre ainda mais. O Governo destacou mais de 5,6 milhões de euros para os próximos cinco anos para investigação, mas os cientistas dizem que é preciso mais. O líder do programa governamental, Hamish McCallum, espera que a colocação do diabo-da-tasmânia na lista de espécies ameaçadas encoraje empresas e filantropos a investir na sua salvação.
Finalmente uma notícia que não referencia o Homem como causador da ameaça de uma espécie. É agradavel podermos ler uma noticia sobre animais, ainda que pouco agradevel, que não aponte o homem como causador da sua extinção!
A recta Final !
15:45 Edit This 0 Comments »Espero conseguir recuperar o tempo perdido!
Tudo que devemos saber #51
10:47 Posted In Tudo o que devemos saber # Edit This 0 Comments »Tudo que devemos saber #50
10:35 Posted In Tudo o que devemos saber # Edit This 0 Comments »A água entra na boca do peixe, ao passar por entre as lamelas cruza com o sangue que circula nos capilares sanguíneos em sentido contrário, ou seja, o sangue flui num sentido contrário ao da água – sentido contracorrente. Este mecanismo permite aumentar significativamente a eficiência das trocas gasosas a nível dos capilares. Quando o sangue flui através dos capilares torna-se cada vez mais enriquecido em oxigénio e, porque circula no sentido contrário ao da água, vai contactando com a água que é sucessivamente mais rica
Tudo que devemos saber #49
10:03 Posted In Tudo o que devemos saber # Edit This 0 Comments »Podemos considerar:
Respiração cutânea (pele)Respiração branquial (brânquias - estruturas filamentosas, muito irrigadas de sangue)
Respiração traqueal (traqueias – tubos ramificados com forma laminar)
Tudo que devemos saber #48
11:53 Posted In Tudo o que devemos saber # Edit This 0 Comments »A água evapora principalmente através dos estomas (apesar de estes apenas representarem cerca de 1 a 2% da área superficial da folha), tanto das folhas como dos caules herbáceos, embora exista uma pequena percentagem de perdas através da cutícula (cerca de 10%) dado que esta não é completamente impermeável aos gases.
Esta evaporação pode ser controlada, no entanto, pois os estomas abrem e fecham, sob controlo da planta, embora o mecanismo exacto não seja ainda conhecido.
Os estomas têm uma estrutura característica e distinta das restantes células epidérmicas, com duas células-guarda em forma de rim cuja parede interna, que rodeia a abertura ostíolo, é mais espessada.
Este facto faz com que as restantes paredes das células-guarda tenham maior elasticidade, o que permite abrir ou fechar o estoma, de acordo com o grau de turgescência da célula.
Ao contrário das restantes células epidérmicas, as células-guarda têm cloroplastos, embora a sua acção fotossintética seja reduzida, pelo que não se considera que seja o resultado da fotossíntese o responsável pelas alterações de turgescência destas células.
Animais&Animais #13
11:50 Posted In Animais # Edit This 0 Comments »Tudo que devemos saber #47
10:26 Posted In Tudo o que devemos saber # Edit This 0 Comments »A respiração aeróbia, pelo contrário, liberta a totalidade da energia contida na molécula de glicose, como se pode comprovar analisando os produtos finais deste processo (água e dióxido de carbono), que são exactamente os mesmos utilizados na sua síntese.
Deste modo, apesar da perda de energia sob a forma de calor, a célula ainda consegue sintetizar 38 moléculas de ATP, em vez de apenas 2. Esta enorme vantagem em rendimento energético permite um metabolismo muito mais acelerado em organismos aeróbios que o presente em seres fermentativos ou anaeróbios.
O conjunto das reacções da respiração celular aeróbia é extremamente complexo, tendo sido uma das maiores conquistas da bioquímica moderna a sua compreensão.
Fases da respiração aeróbia:
1º Glicólise
Decorre no citoplasma e consiste na degradação da glicose em ácido pirúvico. É designada a fase anaeróbia da respiração pois é exactamente igual ao processo com o mesmo nome que decorre na fermentação.
2ºFormação do acetil-coA
Decorre ainda no citoplasma e produz acetilcoenzima A. Inicia-se aqui a diferença entre a fermentação e a respiração aeróbia, pois o ácido pirúvico vai ser descarboxilado (liberta uma molécula de dióxido de carbono) e transforma-se em ácido acético.
Este é desidrogenado (liberta hidrogénio que reduz NAD a NADH2) e combina-se com a coenzima A, formando acetilcoenzima A. O grupo acetil da acetilcoenzima A será transferido para o interior da mitocôndria, onde decorrem as etapas seguintes do processo.
3º Ciclo de Krebs
Quanto mais ATPs formados, menor a velocidade do ciclo e quanto menos ATPs formados, maior a velocidade do ciclo, ou seja, a velocidade do ciclo depende da quantidade de ATPs.
4º Cadeia Respiratória
Esta transferência forma água e liberta energia. Em condições não celulares a libertação de energia seria explosiva mas este mecanismo gradual permite que esta seja utilizada. Cada conjunto completo de moléculas receptoras intermédias de hidrogénio (por vezes apenas o seu electrão, ficando o protão em solução) designa-se, então, cadeia respiratória.
De cada vez que um electrão é transferido há libertação de energia mas apenas se forma ATP quando a energia é superior a 10000 calorias. Por vezes, a energia é suficiente para formar mais que uma molécula de ATP mas apenas uma é sintetizada.
O oxigénio, aceitador final de electrões, fica carregado negativamente e combina-se com os protões em solução, originando água.
Animais&Animais #12
21:35 Posted In Animais # Edit This 0 Comments »Jaguar
Nome popular: Jaguar
Nome Científico: Panthera onca
Distribuição geográfica: Actualmente está oficialmente extinto nos Estados Unidos. É muito raro no México, mas ainda pode ser encontrado na América Latina, incluindo o Brasil.
Habitat natural: Ocorre em vários tipos de habitat, desde florestas como a Amazónica e a Mata Atlântica, até em ambientes abertos como o Pantanal e o Cerrado.
Hábitos alimentares: Veados, macacos, tapires, aves, répteis, anfíbios, peixe, pequenos roedores, animais domésticos. O Jaguar pode sobreviver alimentando-se de qualquer animal, desde herbívoros até insectos.
Tamanho: Comprimento (incluindo a cauda): 160 cm até 260 cm; Altura: 68 cm até 76 cm.
Peso: Pode chegar aos 135 kg.
Período de gestação: A gestação é de 93 a 105 dias.
Número de crias: 1 ou 2
Tempo médio de vida: 20 anos
Estado de conservação da espécie: A destruição de habitats aliada à caça predatória, devido principalmente ao alegado prejuízo económico causado às criações de animais domésticos, faz com que as populações tenham sido drasticamente reduzidas. A espécie é classificada como vulnerável.
Tudo que devemos saber #46
21:17 Posted In Tudo o que devemos saber # Edit This 0 Comments »A fermentação láctica é característica dos tecidos animais assim como de certos protozoários, fungos e bactérias, particularmente das assim chamadas "bactérias do ácido láctico". Neste tipo de fermentação, açúcares de 6 carbonos simples são convertidos em moléculas de ácido láctico.
Tudo que devemos saber #45
21:00 Posted In Tudo o que devemos saber # Edit This 0 Comments »A fermentação alcoólica é o processo químco de tranformação dos açúcares em alcóol. Este processo é desencadeado por leveduras, sendo por vezes necessário adicioná-las para que o processo se inicie. É o processo através do qual certos açúcares, principalmente a Sacarose, Glicose e Frutose são transformados em Álcool Etílico (ou Etanol).
Tudo que devemos saber #44
20:57 Posted In Tudo o que devemos saber # Edit This 0 Comments »Fases da fermentação
Nesta fase, uma molécula de glicose C6H12O6, composta por 6 carbonos é desdobrada em duas moléculas de ácido pirúvico, composto por 3 carbonos. Para desencadear a reacção são necessários 2 ATP . Após isso, a glicose é oxidada e duas moléculas NAD+ ficam reduzidas em NADH. Durante o processo são também sintetizadas 4 moléculas de ATP a partir de 4ADP + 4P, ficando com rendimento de 2ATP (4ATP-2ATP(gastos para desencadear a reacção)).
2º Redução do ácido pirúvico
A segunda parte da fermentação consiste na redução do ácido pirúvico resultante da glicólise. Cada molécula de ácido pirúvico é reduzida pelo hidrogénio que é libertado pelo NADH2 produzido na glicólise, originando, conforme o tipo de organismo fermentativo, ácido láctico, ácido acético ou álcool etílico e dióxido de carbono.
Assim, o rendimento energético líquido deste processo fermentativo é de apenas 2 moléculas de ATP por cada molécula de glicose degradada (recordemos que para activar a glicose foram investidos 2 ATP e que no final se produzem 4 ATP). Este processo é, portanto, muito pouco eficiente, pois apenas 4% da energia contida na molécula de glicose é disponibilizada para o organismo.
A fermentação não utiliza oxigénio e decorre no citoplasma das células, sendo cada etapa catalisada com a ajuda de uma enzima diferente.
Tudo que devemos saber #43
20:27 Posted In Tudo o que devemos saber # Edit This 0 Comments »Assimilação das substâncias nutritivas e sua transformação em tecidos vivos; constitui a primeira fase do metabolismo.
Catabolismo
Conjunto das reacções de degradação dos compostos orgânicos, que ocorrem nos seres vivos durante o metabolismo, e têm por efeito libertar energia sob a forma de calor ou de ligações químicas, para diversas actividades fisiológicas, acompanhadas pela eliminação dos resíduos inúteis.
Metabolismo
Conjunto das transformações químicas e físico-químicas que ocorrerem em todos os tecidos do organismo, sofridas pelos constituintes da matéria viva. O termo anabolismo reserva-se para os processos de construção e de síntese e o termo catabolismo, para os fenómenos de degradação. Estas transformações são acompanhadas por fenómenos energéticos (acumulação ou libertação de energia).
Tudo que devemos saber #42
20:05 Posted In Tudo o que devemos saber # Edit This 0 Comments »Os vertebrados possuem dois fluidos circulantes: o sangue e a linfa. O sangue é constituindo por plasma e elementos figurados (hemácias, leucócitos, e plaquetas). O plasma, ao abandonar os capilares sanguíneos, difunde-se, ocupando os espaços entre as células, constituindo o liquido intersticial ou linfa intersticial em cuja composição entra o pasma e os leucócitos.
O líquido intersticial, rico em produtos de excreção, passa, ao nível dos capilares venosos, de novo para o sangue. Uma parte da linfa intersticial é recolhida em capilares linfáticos, que se distinguem dos sanguíneos por serem fechados nas extremidades, constituindo a linfa circulante, que é conduzida até vasos de maior calibre, os vasos linfáticos.
Tudo que devemos saber #41
19:43 Posted In Tudo o que devemos saber # Edit This 0 Comments »Peixes – a circulação é simples e completa, o coração é dividido em duas cavidades (uma aurícula e um ventrículo);
Anfíbios e répteis– a circulação é dupla e incompleta, o coração é subdividido em três cavidades (dois átrios e um ventrículo).
Nas aves e mamíferos – a circulação é dupla e completa, o coração apresenta quatro cavidades (dois átrios e dois ventrículos que não se comunicam)
Verificamos que independentemente das diferenças, em todos eles o sangue circula por veias, chega às aurículas, passa aos ventrículos e sai do coração em direcção aos diferentes órgãos, por artérias.
Tudo que devemos saber #40
20:02 Posted In Tudo o que devemos saber # Edit This 0 Comments »- Pequena Circulação
- Grande Circulação
O objectivo da Grande Circulação é levar o sangue oxigenado (arterial) a todo o corpo.
O objectivo da Pequena Circulação é levar o sangue do coração aos pulmões para que seja oxigenado e naturalmente trazê-lo de volta ao coração.
Animais&Animais #11
19:53 Posted In Animais # Edit This 0 Comments »Nome popular: Rinoceronte negro
Nome Científico: Diceros bicornis
Distribuição geográfica: África do Sul, Quénia, Malawi, Namíbia, Suazilândia, Tanzânia e Zimbabué.
Habitat natural: pastagens, savanas e locais com abundância de arbustos.
Hábitos alimentares: é herbívoro. Come folhas de acácias e ervas. Desloca-se a grandes distâncias para conseguir água.
Tamanho: O comprimento varia entre os 3 metros e os 3,80 metros. A altura situa-se entre 1,40 metros e 1,70 metros.
Peso: De 800 kg a 1350 kg.
Período de gestação: De 420 a 570 dias.
Número de crias: 1
Tempo médio de vida: Cerca de 35 anos.
Estado de conservação das espécies: Todas as espécies de rinocerontes se encontram ameaçadas de extinção, devido ao facto de serem muito pouco férteis – cada fêmea só tem uma cria de 2 em 2 anos – e, portanto, muito vulneráveis à caça, para além de sofrerem pela destruição do seu habitat. Eles têm sido caçados intensivamente porque praticamente todas as suas partes são usadas na medicina tradicional. A parte mais valiosa é o corno, que tem sido usado como afrodisíaco, para curar febres, para cabos de adagas, ou para preparar uma poção que supostamente permite detectar venenos.
Tudo que devemos saber #39
20:51 Posted In Tudo o que devemos saber # Edit This 0 Comments »Sistema de transporte fechado:
-Apresenta um órgão propulsor, o coração;
-O sangue flui exclusivamnete no interior dos vasos. As trocas de substâncias entre o sangue que circula entre os capilares e o líquido intersticials que circula nas células;
-É mais eficiente no transporte de oxigénio e de nutrientes nas células;
-O sangue flui mais facilmente.
Sistema de transporte aberto:
Tudo que devemos saber #38
20:49 Posted In Tudo o que devemos saber # Edit This 0 Comments »Elas retiram do líquido intersticial os nutrientes e oxigénio, libertando para ele produto resultantes do seu metabolismo, como o dióxido de carbono e os produtos azotados.
Nos grupos mais evoluídos da escala animal, o elevado grau de diferenciação tecidular e orgânica faz com que as distancias entre as superfícies de absorção dos nutrientes e as diferentes células sejam muito grandes, o que impossibilita a sua difusão simples. Nestes animais existem sistemas circulatórios mais ou menos complexos que permitem um intercâmbio d materiais entre a células e o meio esterno do organismo.
Um Sistema Circulatório compreende sempre:
- Um fluido circulante que garante o transporte do nutrientes, a circulação de substancias reguladoras, as trocas gasosas e o transporte dos resíduos azotados a ser eliminados.
- Um órgão destinado a impulsionar o líquido circulante - o coração.
- Uma rede mais ou menos complexa de canais de comunicação, entre os diferentes órgãos e tecidos do organismo, que permite o contacto do liquido circulante com o liquido intersticial de todas as células.
Animais&Animais #10
09:30 Posted In Animais # Edit This 0 Comments »Distribuição geográfica: Este do Zaire, Ruanda, Uganda, a altitudes entre os 1600 m e os 4000 m.
Habitat natural: Florestas tropicais secundárias.
Hábitos alimentares: Os gorilas são animais predominantemente herbívoros, alimentando-se de folhas e rebentos.
Tamanho: Macho: média de altura de 1,70 metros; Fêmea: média de altura de 1,50 metros.
Peso: Macho: 160 kg; Fêmea: 90 kg (em liberdade).
Período de gestação: 250-270 dias
Número de crias: 1, gémeos raros
Tempo médio de vida: 35 anos
Estado de conservação da espécie: Esta espécie encontra-se em perigo de extinção, devido à caça e à destruição do seu habitat natural.
Tudo que devemos saber #37
09:02 Posted In Tudo o que devemos saber # Edit This 0 Comments »Estudos realizados por volta de 1894 por Dixon Joly permitiram concluir que existe uma relação directa entre a transpiração e a ascensão da água no xilema, sendo a primeira o motor essencial à ascensão da seiva bruta. Está baseada no facto de as folhas exercerem uma força de sucção que garante a ascensão de uma coluna de água pelo corpo do vegetal, conforme ocorre a transpiração.
Tudo que devemos saber #36
19:37 Posted In Tudo o que devemos saber # Edit This 0 Comments »Teoria da pressão radicular
Esta teoria baseia-se no facto de existir uma pressão radicular, que pode ser medida por um memómetro.
A pressão é condicionada pelo transporte de activo de iões que são lançados no xilema, o que provoca uma maior concentração de iões no interior da raiz do que no solo. Origina-se então uma diferença de pressão osmótica que força a entrada de água na raiz e a sua ascensão nos vasos xilémicos. Apesar de importante na condução da água ao xilema, este processo não é suficiente para forçar a água a subir a grandes alturas.