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.