Mostrando postagens com marcador Resumo das Disciplinas Escolares. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Resumo das Disciplinas Escolares. Mostrar todas as postagens

segunda-feira, 21 de dezembro de 2009

Membrana Plasmática

As propriedades da células precisam ser separadas, assim, o papel principal da membrana plasmática é delimitar a célula, ou seja, separar o conteúdo citoplasmático do meio em que ela se encontra.

Constituição da membrana plasmática
As substâncias que formam a membrana plasmática são lipídios, proteínas e fosfolipídios. Os lipídios é a principal molécula, pelo simples fato de óleo não se misturar em água. A membrana plasmática não é totalmente feita por lipídios, ela é lipoprotéica (lipídios + proteínas).

Permeabilidade Seletiva
A membrana plasmática seleciona a passagem das substâncias que irão ser benéficas a ela. A camada fosfolipídica da membrana plasmática funciona como uma barreira maleável e permite a passagem de substâncias diretamente através dela. Nem todas as substâncias conseguem atravessar a camada fosfolipídica por isso, a função das proteínas e lipídios, caso não consiga atravessar, a substância deverá ter afinidade com lipídios ou proteínas para então misturar com a membrana e assim atravessá-la.

Transporte de Substâncias
A passagem das substâncias de pequeno porte através da membrana pode ocorrer passivamente ou ativamente. Mas antes de dar continuidade vamos falar sobre o processo de difusão, para explicar melhor vou falar o que é, em um exemplo:
Você vai pegar o ônibus e ele esta lotado, "você esta em um meio de menor concentração, sem ninguém e vai para um meio de maior concentração, dentro do ônibus" para você entrar você terá que vencer o fluxo de passageiros saindo dele. Assim podemos entender que a difusão é um grande fluxo de movimento de moléculas em direção a uma outra região que se encontra um menor fluxo ou quatidade.

Entendido o processo de difusão vamos aos tipos de transporte:
Transporte Ativo – O transporte de um meio de menor concentração para um maior, irá ter que vencer o fluxo do meio de maior ocncentração, por isso ele terá que gastar energia. Para ocorrer a passagem de uma moléculas para um meio de maior concentração será necessário o gasto de energia.
Transporte Passivo – Movimento feito sem gasto de energia, ou seja, a passagem de um meio de maior concentração para um menor concentrado, um exemplo disso é a osmose.

Osmose – É a difusão da água, ou seja, a passagem de água de um meio hipotônico (onde ela se encontra em maior quantidade) para um meio hipertônico (onde ela se encontra em menor quantidade). Em um meio hipotônico existe maior quantidade de água e menor quantidade de sal dissolvido. O contrário ocorre em um meio hipertônico.

Difusão facilitada – É a passagem de macromoléculas através de proteínas especiais denominadas permeases, que formam poros na membrana.
Endocitose – Transporte de moléculas de maior porte. Existem dois tipos de mecanismos para esse transporte:
  • Fagocitose – Englobamento de partículas sólidas;
  • Pinocitose – Englobamento de gotículas líquidas.

sexta-feira, 18 de dezembro de 2009

A produção de proteínas e as três letras do código genético!

As moléculas de DNA possuem quatro bases nitrogenadas (adenina, timina, guanina e citosina), essas bases são as responsáveis pela linguagem genética dos seres vivos, onde existem somente 20 tipos de aminoácidos diferentes na natureza. Esses aminoácidos tem sua posição e sequencia especifica, sendo assim, qualuer alteração na estrutura da proteína formada, caracteriza-se por uma mutação. Para isso existe a trinca de bases nitrogenadas que determina a posição ocupada pelo aminoácido durante a formação da proteína. Essa trinca se chama códon e ocorre tanto na molécula de DNA como no RNAm.
Recapitulando, os aminoácidos são formados por uma trinca de bases nitrogenadas que são também chamados de códon. Portanto se uma proteína tiver 100 aminoácidos em sua composição, ela possui 100 códon, pois cada aminoácido representa um códon, como o códon é formado por três bases nitrogenadas, multiplicamos a quantidade de códon pela nossa trinca (3), 100 . 3 = 300 bases nitrogenadas.

Existem 64 combinações, que facilmente encontramos pela seguinte lógica, temos quatro letras (A,U,G,C) e essas letras são agrupadas três a três, então (4³) 4 . 4 . 4 = 64, essas 64 combinações possíveis se resultaram em apenas 20 tipos de aminoácidos existentes. Os aminoácidos precisam ser formados por códons que são agrupados de três em três, pois se fossem dois a dois, resultaria apenas em 16 aminoácidos (4²), não sendo possível a formação de quatro aminoácidos que são conhecidos. As trincas servem para a produção de aminoácidos e consequentemente com a união destes a geração de proteínas.

As proteínas irão se diferenciar entre si pelo número, tipo e sequência dos aminoácidos em suas estruturas.
Estrutura Primária é quando os aminoácidos da proteínas estão em uma sequência linear;
Estrutura Secundária é quando os aminoácidos se enrolam ao redor de um eixo, formando uma espécie de escada helicoidal, cujas voltas são mantidas por pontes de hidrogênio;
Estrutura Terciária é quando as "linhas" de aminoácidos dobram sobre si mesmas, adquirindo uma forma espacial tridimensional;
Estrutura Quaternária é quando ocorre a associação de duas ou mais cadeias polipeptídicas (cadeia com centenas a milhares de aminoácidos).

Desnaturação das Proteínas 

Quando as proteínas são submetidas à elevação de temperatura, a variações de pH, as proteínas podem sofrem alterações na sua configuração espacial, e sua atividade biológica é perdida. Este processo se chama desnaturação. Algumas proteínas podem ser desnaturadas que depois voltam a sua forma original, porém a grande maioria ao sofrer as variações citadas a cima, acabam por ser irreversíveis.

quarta-feira, 16 de dezembro de 2009

Ácidos Nucléicos

Os ácidos nucléicos são substância que regulam os processos vitais no interior de todos os organismos, as características são hereditárias.
As proteínas são compostos que formam principalmente a estrutura das células e dos tecidos, quem possui a "fórmula" para que sejam formadas essas estruturas são os ácidos nucléicos. Por esse motivo, o código genético serve de instrução para materializar uma proteína, que por sua vez, exercerá uma certa característica no ser vivo.Um exemplo bastante conhecido é o albinismo, que é causado pela ausência de melanina (proteína).

Classificação
Existem dois tipos de ácidos nucléicos, o DNA - Ácido Desoxirribonucléico (ADN) e o RNA - Ácido Ribonucléico (ARN).
Essas duas substâncias são formadas por nucleotídeos, que são unidades menores. Cada nucleotídeo é formado por um grupo fosfato, ligado a uma pentose unida a uma base nitrogenada. Veja o exemplo a seguir:

Existem cinco tipos de bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina, timina (exclusiva do DNA) e uracila (exclusiva do RNA). A adenina e a guanina são classificadas como purínicas pois elas são originadas por meio de dois anéis de átomos de carbono denominada purina e assim são classificados em púricas. Já a citosina, timina e uracila originam-se por apenas um anel de carbono, denominado pirimidina e assim são classificados em pirimídicas.
Vejamos a tabela abaixo, com as representação simplificada, a estrutura química e se a base possui a substância que será classificada em Púrica ou Pirimídica:


Ácido Desoxirribonucléico (DNA)
No dia 07 de março de 1953, o biólogo James Watson e o biofísico Francis Crick decifraram a estrutura dupla hélice do DNA, formada por duas cadeias de nucleotídeos unidas em forma de dupla espiral.
Estrutura: o nucleotídeo de DNA possui o fosfato, uma base nitrogenada e uma pentose denominada desoxirribose. Sempre vai ocorrer uma ligação de base púrica com base pirimídica. Adenina liga-se com Timina e Citosina une-se a Guanina (A-T | C-G). Essas ligações ocorrem através das pontes de hidrogênio, como são conhecidas, entre C e G existem 3 pontes e entre A e T existem 2 pontes de hidrogênio.
Propriedades
Duplicação: O DNA é responsável pelas características hereditárias, mas como ocorre este processo? Através das duplicação do DNA e transcrição do RNA. O DNA possui a capacidade de autoduplicação, isso é importante para manter a mesma quantidade de DNA após a renovação celular. Por exemplo, nossas células possuem 46 cromossomos, ou seja, 46 filamentos de DNA antes da duplicação, após a divisão celular como as células conseguem manter essa mesma quantidade de material genético nas duas células-filhas, seriam 23 pra cada uma das células. Porém graças a capacidade de duplicação do DNA, antes da divisão do citoplasma, o material genético já está duplicado, assim, as duas novas células terão as mesmas instruções biológicas que estavam nas moléculas de DNA da células-mãe.
Veja um esquema de autoduplicação do DNA:

Transcrição do RNA: outra propriedade do DNA é a capacidade de fabricação de moléculas de ácido ribonucléico (RNA), ou seja, a transcrição. Esse processo permite que o DNA comande as reações que ocorrem nas células. Ao formar as moléculas de RNA (transcrição), o DNA transmite as informações para a produção de proteínas (tradução), regulando as atividades celulares.

Falamos bastante desse tal de RNA, agora vamos explicá-lo para então você completar as informações que faltavam.

Ácido Ribonucléico (RNA)Estrutura: o nucleotídeo de RNA possui o fosfato, uma base nitrogenada e uma pentose denominada ribose. Adenina liga-se com Uracila (exclusiva do RNA) e Citosina une-se a Guanina (como acontece no DNA) (A-U | C-G). O RNA é formado por apenas um filamento de nucleotídeos e de comprimento bem menor. A formação do RNA é muito semelhante à duplicação, porém apenas uma fita de DNA é utilizada como uma "fita molde". O RNA polimerase rompe as pontes de hidrogênio, os nucleotídeos com ribose encaixam-se na "fita molde" de DNA, onde no lugar de timina, entra a uracila. E além disso, após o processo de transcrição as duas fitas de DNA voltam a estrutura original.

Tipos de RNA
Durante a formação de uma proteína, processo denominado síntese protéica, ocorre a participação de três tipos de RNA, todos eles são produzidos no núcleo pelo processo de transcrição e possuem como molde um certo trecho da molécula de DNA, denominado gene. Após a formação, as moléculas de RNA deslocam-se para o citoplasma, onde executarão suas respectivas funções na síntese protéica.
  1. RNAMENSAGEIRO (RNAm)
    Este tipo de RNA leva consigo o código genético do DNA para o citoplasma, determinando, assim, a sequencia e a posição dos aminoácidos que formam uma certa proteína. Quando o RNAm atravessa a membrana nuclear e chega no citoplasma, o RNAm associa-se aos ribossomos, atuando como molde capaz de orientar a síntese protéica. 
  2. RNATRANSPORTADOR (RNAt)
    O RNAt é o menor dos três ácidos ribonucléicos formada por uma curta cadeia de nucleotídeos. Assim como no RNAm, o RNAt move-se até o citoplasma, porém sua função é de capturar os aminoácidos dentro do citoplasmas e transportá-los até o RNAm localizado junto aos ribossomos.
  3. RNARIBOSSÔMICO (RNAr)
    É o maior dos três RNAs, e se encontra em maior quantidade na célula (mais de 70% do total de RNAs). Depois de formadas, as moléculas de RNAr são armazenadas numa determinada região do núcleo, constituindo o nucléolo. Este tipo de DNA associa-se a proteínas, ainda dentro do núcleo, migra depois para o citoplasma formando os ribossomos. Por isso o RNAr tem função estrutural.
Diferenças entre DNA e RNA
DNA possui: Pentose: Desoxirribose | Bases nitrogenadas: Citosina, Guanina, Adenina e Timina | Filamento: Duplo 
RNA possui: Pentose: Ribose | Bases nitrogenadas: Citosina, Guanina, Adenina e Uracila | Filamento: Simples

sábado, 12 de dezembro de 2009

Substâncias Químicas que compõem os seres vivos

As substâncias que compõem os seres vivos são classificadas em orgânicas e inorgânicas.

Inorgânicas:

Água
  • Equilíbrio Térmico: a água é uma das melhores formas para reter calor, os animais endotérmicos são capazes de transpirar, eliminando o excesso de calor e mantendo a temperatura;
  • Solvente Universal: muitas substâncias podem ser encontradas dissolvidas no citoplasmas por causa da água presente nas células;
  • Coesão e Tensão: coesão é uma propriedade das células para se manterem unidas gerando então uma tensão, um exemplo disso seria um pequeno inseto sobre a água, isso graças a coesão das moléculas de água e então a tensão superficial da água; 
  • Ativador de Enzimas: as enzimas catalisam todas as reações celulares, (Enzimas - catalisadores biológicos, é uma substância que afeta a velocidade de uma reação), sendo que as enzimas só funcionam em meio líquido;
  • Transporte de substâncias: as substâncias podem se movimentar e espalhar-se através da água;
  • Equilíbrio ácidos e bases e  manutenção do meio iônico: a água é capaz de combinar com algumas substância e assim promover a dissolução desses elementos, um exemplo disso é o sal de cozinha (NaCl - Sódio e Cloro), onde a água separa o sódio do cloro, gerando íons que podem ser aproveitados pelas células. 
A quantidade de água que compõem os seres vivos varia de um ser vivo para o outro, uma água viva possui mais de 90% de água, enquanto o ser humano não ultrapassa os 70%.

Sais Minerais

Podem ser encontrados em forma de íons, onde se encontram dissociados, ou combinados com outras substâncias orgânicas.
A água e os sais mineiras, em solução, são importantíssimos para manter a vida celular, caso haja algum distúrbio, afetara principalmente na permeabilidade celular.
Dependendo do íon e sua quantidade, podemos ter um meio básico, neutro ou ácido onde afetará a atividade enzimática.

Orgânicas:
  1. Carboidratos ou Glicídios

    Conhecidos também por sacarídeos e hidratos de carbono. Constituídos fundamentalmente por átomos de carbono, oxigênio e hidrogênio. São chamados de glícidos ou açúcares, pois alguns são adocicados, porém nem todos os glicídios são doces. Os glicídios geralmente são terminados em -ose, exemplos que terminam em -ose são a sacarose (cana de açúcar), glicose (mel), lactose (leite), frutose (frutas), entre outros, já os que não terminam são o polvilho (mandioca), farinha (trigo), entre outros.

    Funções dos Glicídios ou Carboidratos:
    Energética: eles são os maiores fornecedores de energia para os seres vivos, principalmente a glicose, cada grama de carboidrato fornece aproximadamente 4 kcal (4000 calorias).Caloria é a quantidade de energia necessária para elevar a temperatura de 1 ml de água para uma temperatura inicial padrão de 1 ºC;
    Estrutural: constituem o revestimento externo das células vegetais, formando basicamente por celulose e dos fungos por quitina, onde esta também forma o exoesqueleto dos artrópodes (insetos, crustáceos);
    Genética: os carboidratos são componentes essenciais dos ácidos nucleicos (ribose (RNA) e desoxirribose (DNA)).

    Os glicídios são classificados de acordo com seu grau de complexidade ou também pelo tamanho das suas moléculas:
    Monossacarídeos - são as moléculas mais simples e pequenas, os monossacarídeos servem para a formação de sacarídeos maiores. Geralmente possuem sabor doce e dissolvem-se facilmente em água. Apresentam entre 3 e 7 carbonos na molécula e cuja fórmula geral é Cn(H2O)n. Onde n representa um número entre 3 e 7. Além de chamarmos uma substância de monossacarídea, classificamos-as de acordo com o número de carbonos presentes, Trioses (3 carbonos), Tetroses (4 carbonos), Pentose (5 carbonos), Hexoses (6 carbonos), Heptoses (7 carbonos).
    Exemplos:
    Pentose - RNA e DNA.
    Hexoses - Glicose, frutose e galactose.
    Dissacarídeos - são moléculas formadas por dois monossacarídeos, e sempre na formação de um dissacarídeo se perde uma molécula de água, ou também chamada de síntese da desidratação, já o processo contrário (dissacarídeo para dois monossacarídeos) se chama hidrólise.
    Exemplos:
    Maltose (Glicose + Glicose), Sacarose (Glicose + Frutose), Lactose (glicose + galactose)
    Polissacarídeos - formadas por centenas ou até milhares de monossacarídeos, onde, por hidrólise, produzem dissacarídeos, e a maior parte dos carboidratos se encontram em forma de polissacarídeos.
    Exemplos:
    Celulose e Quitina (polissacarídeos estruturais) e amido e glicogênio 
    (polissacarídeos energéticos).

  2. Lipídios

    Os lipídios fazem parte do grupo dos óleos, das gorduras e das ceras. São insolúveis em água, e solúveis em solventes orgânicos, como o éter, o clorofórmio e acetona.
    Chamamos de gordura os lipídios sólidos (temperatura ambiente), óleo quando em estado líquido e cera quando pastoso.

    Funções dos lipídios:

    Reserva Energética - toda energia utilizada nas atividades diárias do organismo vem das reservas de glicídios (açúcares, glicose) e lipídios (gorduras). Os lipídios não são utilizados imediatamente, primeiramente a célula vai buscar energia dos carboidratos (glicídios), armazenamos os glicídios por armazenarem mais energia calórica por grama (aproximadamente 9 kcal/g);
    Estrutural - as membranas celulares são lipoproteicas, isto é, formadas por lipídios e proteínas e  tem como principal função a impermeabilização, ajudando a prevenir a desidratação;
    Isolante Térmico - os lipídios armazenados agem como isolantes térmicos (em animais homeotérmicos, aves e mamíferos) graças a sua baixa condutividade de calor, protegendo de ambientes frios.

    Como são muitos glicídios existentes vamos citar somente os principais, que são os cerídeos, esteroides, fosfolipídios e glicerídeos.
    Cerídeos - lipídios representados pelas ceras e atuam principalmente na impermeabilização pela transpiração das plantas, por isso a maça parece estar encerada;
    Glicerídeos - lipídios representados pelos óleos e gorduras, atuam como reserva energética e são encontradas geralmente nas células adiposas que se localizam na hipoderme (última porção da pele, a mais profunda);
    Fosfolipídios - formados por ácidos graxos, glicerol e outro composto contendo fósforo. Os fosfolipídios junto com as proteínas formam as membranas celulares;
    Esteroides - tem como principal função a formação de membranas celulares e é precursor dos hormônios sexuais masculinos (testosterona) e femininos (estrógeno e progesterona).
     
  3. Proteínas

    As proteínas são as construtoras das células, alguns exemplos são: melanina (cor dos olhos e da pele), insulina (controle da glicose no sangue), clorofila ( absorção da luz), hemoglobina (transporte de gases no sangue), entre outros. As proteínas são grandes moléculas formadas por unidades menores, denominadas aminoácidos. Todos os aminoácidos são constituídos por um grupo carboxila (COOH) de caráter ácido e um grupo amina (NH2) de caráter básico ligados a um átomo de carbono. Nesses mesmo carbono ficam ligados ainda um átomo de hidrogênio e um radical (R), este radical pode variar de um simples átomo de hidrogênio até uma extensa cadeia de carbonos. Veja o esquema a seguir:
     
    Ligações Peptídicas
    As ligações peptídicas servem para unir aminoácidos, que ocorre sempre na união do grupo carboxila de um aminoácido com o grupo amino de outro aminoácido e que sempre nessa ligação haverá a perda de uma molécula de água, formando dipeptídios, tripeptídios ou cadeias polipeptídicas, também chamadas de proteínas. Veja o esquema a seguir:




    Cada proteína possui seu número específico de aminoácidos, além disso, o tipo e a sequencia de aminoácidos determinam a proteína a ser formada e estabelecendo então sua função, qualquer pequena modificação na cadeia faz com que a proteína perca a função normal. Funções das Proteínas:
    Plástica e estrutural - as proteínas são responsáveis pela formação das membranas celulares, por isso agem na construção dos tecidos do organismo;
    Energética - as proteínas podem ser utilizadas como fonte de energia, porém como dito antes, as células consomem preferencialmente os carboidratos, seguidos pelos lipídios;
    Hormonal - vários hormônios possuem proteínas em sua composição, e os hormônios atuam no equilíbrio das funções orgânicas, os hormônios também são capazes de transferir informações e instruções para as outras células, regulando e controlando várias funções do nosso organismo, sendo algumas delas a reprodução e a produção de energia;
    Defesa - os anticorpos são proteínas que protegem o organismo contra outros seres que prejudicam a saúde, como os vírus e bactérias;
    Enzimática - são proteínas que aceleram as reações químicas do metabolismo celular.

  4.  Enzimas  

    A manutenção das células depende das reações químicas diversas, por isso, existindo então proteínas especiais chamadas de enzimas. As enzimas facilitam a ocorrência das reações, pois as reações exigem altas temperaturas, ou seja, uma grande quantidade de ativação para acontecerem, porém, como as células morrem em altas temperaturas, o trabalho das enzimas é diminuir a energia de ativação. As enzimas são também chamadas de biocatalisadores.
    As enzimas não desgastam-se durante as reações, sendo capazes de catalisar o mesmo tipo de reação diversas vezes. A enzima atua especificamente em seu substrato, pois tem um encaixe perfeito a um determinado substrato, veja a animação a seguir:
    Image Hosted by ImageShack.us
    Fatores que interferem as enzimas

    Temperatura - 
    a temperatura é um dos principais fatores que influenciam a atividade das enzimas, existe uma temperatura ótima para que a reação possa ser catalisada, nos seres humanos essa temperatura é de 36 até 37 ºC, variada essa temperatura, a velocidade de reação será reduzida.
    Influência do pH - da mesma forma que a temperatura, existe um pH ideal para realizar a atividade enzimática.
    Desnaturação das Proteínas - se a temperatura ambiente (ou o pH variar demais) aumentar demais (acima de 45º), as ligações que estabilizam a estrutura da enzima se rompem, com isso, as proteínas e as enzimas deixam de funcionar, perdendo a atividade catalítica.  Quando queimamos a pele desnaturamos termicamente as proteínas queratina, colágeno, elastina, etc.    
E assim terminamos as substâncias químicas que compõe os seres vivos, ficou meio extenso porque agrupei em um só post, se colocasse separado iria ficar meio chato para os leitores, ficar procurando as coisas! Espero que tenham entendido bem, se tiver algum erro de ortografia ou das definições, escreva um comentário que estaremos tomando as devidas providências.

sábado, 28 de novembro de 2009

Métodos de observação celular

A grande maioria das células não podem ser enxergadas a olho nu, então elas precisam do auxilio de um microscópio.
O microscópio óptico comum (m.o.c.) pode aumentar de 40 até 1000 vezes o tamanho do objeto. Já o microscópio eletrônico, os mais fracos aguentam no máximo 200 mil vezes, enquanto os mais descentes chegam fácil a marca de 1 milhão de vezes. Porém os microscópios eletrônicos só mostram a imagem no estilo de silhueta, imagem preta e branca.

Abaixo o primeiro microscópio:

Fora criado pelos irmãos Hans e Zacarias Janssen em 1590

Porém os irmãos não analisaram uma célula,  foi somente em 1665 que Robert Hooke analisou uma fatia de cortiça (árvore bastante comum na europa). Porém a cortiça é um material morto, as células mortas se agrupam e ajudam como isolante térmico e impermeabilizante. Hooke dera o nome do que viu de célula, que do latim significa espaço vazio, o que ele viu não tinha material celular (citoplasma, núcleo), eram favos vazios, para aquela época o termo estava correto, porém hoje não mais, pois sabemos que as células possuem citoplasma e núcleo.

Assim antes de 1840, dois cientistas já tinham formulado definições muito semelhantes à: Todos os seres vivos, tanto animais quanto vegetais são formados por células.

Células Eucariontes e Procariontes

Células Eucariontes e Procariontes, qual a diferença? A diferença entre seres procariontes para os eucariontes é que os procariontes não possuem a carioteca, onde esta tem função de proteger o material nuclear. Sendo assim, células Procariontes são mais simples que uma célula Eucarionte.

Veja as imagens abaixo mostrando a comparação entre as células Procariontes e Eucariontes (Animal e Vegetal):
Eucarionte Animal


Eucarionte Vegetal 

Procarionte
 

Pessoal, ao invés de colocar o nome das funções e organelas e ai colocar em baixo a sua função, decidi colocar as organelas e já a função pra não ficar naquele sobe e desce pra vocês, por isso as células animais e vegetais parecem ter as mesmas propriedades, mas diferem-se por uma que outra organela.

Organização  das células Eucariontes:

Os seres eucariontes participam de 4 reinos (Fungi, Protista, Animália e Plantae), porém só vai nos importar os dois últimos.

Célula Animal (seres do reino Animália)

Apesar das diversas formas a mais conhecida é a oval. Suas estruturas e organelas são (com suas respectivas funções):
Membrana plasmática - película lipoproteica (lipídios e proteínas) que tem como função delimitar o conteúdo nuclear, selecionar o que sai e entra na célula, além de dar proteção;
Núcleo - protege o material genético;
Citoplasma - líquido amorfo (não tem forma determinada) e viscoso (pegajoso), onde é realizada as funções vitais da célula;
Mitocôndrias - Realiza a respiração celular;
Ribossomos - Realiza a síntese de proteínas;
Retículo endoplasmático rugoso - Responsável pelo armazenamento e transporte das substâncias (pode sintetizar proteínas, pois possui ribossomos em sua estrutura);
Retículo endoplasmático liso - Responsável pelo armazenamento e transporte das substâncias;
Lisossomo - Realiza a digestão intracelular;
Complexo golgiense - Produção de lisossomos;
Peroxissomo - Realiza a oxidação de certas substâncias orgânicas;
Centríolos - Coordena a divisão celular e forma cílios e flagelos (responsáveis pelo movimentação da célula);
Pequeno vacúolo - Armazenamento de substâncias orgânicas;
Nucléolo - Realiza a formação de ribossomos (realiza a síntese de proteínas).

Célula Vegetal (seres do reino Plantae)

As células vegetais também possuem diversos formatos, porém a mais conhecida é a retangular. Suas estruturas e organelas são (com suas respectivas funções):
Membrana plasmática - película lipoproteica (lipídios e proteínas) que tem como função delimitar o conteúdo nuclear, selecionar o que sai e entra na célula, além de dar proteção;
Núcleo - protege o material genético e também coordena a divisão;
Citoplasma - líquido amorfo (não tem forma determinada) e viscoso (pegajoso), onde é realizada as funções vitais da célula;
Parede celular - Formada por celulose;
Plastos - Divididos em cromoplastos (plastos de cores - cloroplastos ( clorofila) cor verde, xantoplastos (xantofila) cor amarela e ericoplasto (ericoteno) cor vermelha) e leucoplastos (plastos incolores - oleoplasto (óleo), proteoplasto (proteínas) e amiplastos (amidos));
Grande vacúolo - Responsável pelo armazenamento de substâncias;
Mitocôndrias - Realiza a respiração celular;
Ribossomos - Realiza a síntese de proteínas;
Retículo endoplasmático rugoso - Realiza o armazenamento e transporte das substâncias (pode sintetizar proteínas, pois possui ribossomos em sua estrutura);
Retículo endoplasmático liso - Realiza o armazenamento e transporte das substâncias;
Lisossomo - Realiza a digestão intracelular (apenas em plantas carnívoras);
Complexo golgiense - Produção de lisossomos;
Peroxissomo - Realiza a oxidação de certas substâncias orgânicas;
Centríolos - Coordena a divisão celular e forma cílios e flagelos (responsáveis pelo movimentação da célula) (apenas 10% do reino Plantae possuem essa organela);
Nucléolo - Realiza a formação de ribossomos (realiza a síntese de proteínas).

Organização  das células Procariontes:

As células do tipo procarionte constituem os seres do Reino Monera, sendo que as bactérias representam 90% desse reino e as cianobactérias (algas azuis) 10%.
A célula procarionte é constituída por:
Membrana plasmática - película lipoproteica (lipídios e proteínas) que tem como função delimitar o conteúdo nuclear, selecionar o que sai e entra na célula, além de dar proteção;
Núcleo - protege o material genético e também coordena a divisão;
Citoplasma - líquido amorfo (não tem forma determinada) e viscoso (pegajoso), onde é realizada as funções vitais da célula;
Mesossomo - invaginação da membrana plasmática e tem como função realizar a respiração celular de seres procariontes;
Nucleóide - Tem como função o comando geral da célula;
Parede celular - Tem como função a proteção para a célula, e é constituída por quitina;

~>A única organela presente nas bactérias são os ribossomos, que tem como função a síntese de proteínas;
~>Esse reino ainda possui plasmídeos que são pedaços de ADN (tradução de DNA) soltos no citoplasma, isto é possível porque o ser procarionte não possui a carioteca;
~>A diferença das bactérias e da cianobactérias é que somente as cianobactérias (algas azuis) possuem o cloroplasto que é uma organela celular;
~>As características do Reino Monera são: não apresentam carioteca, todos são unicelulares e podem ser  heterotróficos ou autotróficos (que não produzem e produzem seu próprio alimento, respectivamente).

sexta-feira, 27 de novembro de 2009

Introdução a Citologia

A citologia ou o estudo das estruturas e funcionamento das células é um assunto bastante cobrado nos vestibulares!
Para chegar nas células precisamos antes dar uma explicada ou revisada sobre a diversidade dos seres vivos e como eles estão são agrupados.
Dividimos os animais em vários reinos, porém só vamos citar os principais, que são: Monera, Protista, Fungi, Plantae e Animália.

Reino - Tipo de Célula - Exemplos
Monera - Procarionte - Bactérias, Algas Azuis, etc;
Protista - Eucarionte - Como o nome já diz Protozoários em geral, ameba (amebíase), tripanossoma (Doença de Chagas);
Fungi - Eucarionte - Mofos, cogumelos;
Plantae - Eucarionte - As plantas em geral;
Animália - Eucarionte - Animais em geral.

E para aqueles que não gostaram de ler tudo isso, simplificando tudo, o que todos os seres vivos tem em comum? As células, todos os seres vivos são formados por células, exceto o vírus.
Acredita-se que o vírus tenha evoluído de uma célula simples, porém ela perdeu sua estrutura interna, tornando acelulares, assim os vírus parasitam as outras células para fazer seu processo de reprodução.

Os vírus são seres acelulares, porque então eles são considerados seres vivos? Os vírus apesar de não terem estrutura para serem chamados de células, possuem o material genético, DNA e RNA, e isso faz deles seres vivos.

Agora que já abordamos sobre o tipo das células vamos ao próximo assunto, vamos explicar mais sobre as células Procariontes e Eucariontes!




quinta-feira, 29 de outubro de 2009

Frações

Introdução
 
Frações são números que representam objetos divididos em partes iguais, pode ser feito no estilo de desenho ou como a imagem abaixo:Há apenas uma regra nessa "fórmula", y (denominador) sempre deverá ser diferente de 0 (zero).

Veja abaixo alguns exemplos:

Quando o denominador for maior ou igual a 10, sempre se lê e escreve no final o termo "avos", por exemplo:

Frações equivalentes - já esta no nome, duas frações que se equivalem, ou seja, aumentam proporcionalmente, um meio é o mesmo que dois quartos que é o mesmo que quatro oitavos.

Tipos de frações

Fração Própria - quando o numerador é menor que o denominador;
Fração Imprópria - quando o numerador é maior ou igual ao denominador.



Combinando Fração com as operações básicas

Adição e Subtração de Frações
Basta verificar se os denominadores são iguais, caso ser, some ou subtraia o numerador, analise os exemplos:


Caso os denominadores sejam diferentes devemos tirar o MMC (Mínimo Múltiplo Comum) para então resolver a conta, pois o denominador passará a ser comum.
Vejamos um exemplo:

 Observe que tinhamos os denominadores 6 e 8, jogamos na "fórmula", que com os denominadores dividimos pelo maior número possível, vamos acumulando e no final multiplicamos todos os números, onde no caso o resultado foi 24, com esse número damos continuidade a conta e então o resultado final.


Mutiplicação de Frações
Basta multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador, e em alguns casos simplifique o produto. Veja um exemplo abaixo:

Divisão de Frações
Simplesmente multiplicamos a 1ª fração pelo inverso da segunda, e em alguns casos utiliza-se a simplificação.Veja o exemplo:


Caso tenha alguma dúvida
ou que tenha ficado mal explicado
por favor deixe um comentário
que tomaremos as devidas previdências!

quinta-feira, 3 de setembro de 2009

Operações Básicas, fundamental para tudo!

Bem, antes de começar a publicar artigos mais complexos, vamos as operações básicas que é fundamental que qualquer pessoa tenha o domínio.


ADIÇÃO
+


Os números em uma adição deverão estar como na ordem abaixo, por último a unidade, dezena, centena, milhar, dezena de milhar, centena de milhar e assim vai. Veja o exemplo abaixo e vamos prosseguir:


Depois de ordenado os números precisamos de um outro qualquer, não importando seu valor, e para fazer uma soma, sempre devemos começar no sentido da direita para a esquerda, exemplo:
Note que sempre que ultrapassamos o número nove quando somamos 4+9 (=13), o último número permanece na mesma coluna e nesse caso a dezena irá ser adicionada na próxima coluna.
Caso um número tenha os números correspondentes a milhar e o outro centena, ou um número não possuir um número na coluna, ela irá equivaler a zero e assim se soma.



SUBTRAÇÃO
-

Em uma subtração se o número de cima for menor que o de baixo, não tem como nós colocarmos um número negativo, então veja o exemplo abaixo e veja a explicação:


Como o exemplo acima, o número 5 é menor que o número 8, onde resultado seria -3, como isso não é possível, você irá ter que pegar emprestado da próxima coluna, então diminuímos uma unidade do próximo número, no caso o número 3 retiramos, ficando com 2, esta unidade irá se agrupar ao número que pediu emprestado, no caso o número 5, se tornando 15, e agora sim conseguimos fazer a subtração. Qual o porquê do 15? O número 5 no exemplo corresponde a milhar, o 3 indica a dezena de milhar, quando emprestamos uma unidade (número 1) ela na verdade equivale a 10 unidades, usamos abreviado para encurtar tempo e papel.


MULTIPLICAÇÃO
X , *, e .


A multiplicação é simples e muito fácil se você sabe a tabuada, é uma operação que consiste em repetir um número tantas vezes, bem vamos ao exemplo:



Pois bem, você pode optar em escolher a 1ª ou a 2ª linha, onde você irá pegar o número que corresponde a unidade (da 1ª ou 2 linha) e então irá multiplicar pela outra linha inteira, depois de terminado, fazer com o número correspondente a dezena e assim sucessivamente.
Mas qual o porquê daquele sinal de igual? É por causa que a segunda linha (cor laranja) indica que o número corresponde à dezena, se tivesse a centena, seriam dois sinais de igual, caso fosse milhar seriam três sinais de igual e assim sucessivamente. Por exemplo, você já multiplicou o 6, então é a vez do 5, como ele esta na dezena, ele equivale a 50. Já vi muitos deixarem em branco, eu indico a vocês sempre a fazerem um simbolozinho para depois na hora de somar não se confundir e acabar errando a questão!

Neste caso, depois de encontrar os dois valores, vamos somá-los e então encontraremos o resultado final.

DIVISÃO

Divisão é a operação inversa da multiplicação, e também levanta muitas dúvidas aos alunos, deve se ter muita atenção com contas com vírgula, e antes de você ver abaixo vamos ver o que o número na determinada área é chamado:a - é o dividendo;
b - é o divisor;
q - é o quociente;
qxb - é a multiplicação entre quociente e divisor que será subtraído do dividendo;
r - resto.


Caso tenha alguma dúvida
ou que tenha ficado mal explicado
por favor deixe um comentário
que tomaremos as devidas previdências!