quinta-feira, 22 de outubro de 2015

quarta-feira, 14 de outubro de 2015

Introdução a química (Parte 02)

Introdução a química (Parte 02)

Transformações da matéria

è Fenômeno Químico: altera a estrutura da matéria, uma vez que ocorre reação química.
è Fenômeno Físico: não altera a estrutura da matéria.

Elemento Químico

è Átomo = Nuclídeo (representação do símbolo do elemento, respectivamente com seu número de massa e número atômico).
è Elemento Químico: conjunto de átomos; A tabela periódica está representando elementos!

Obs: Para um elemento aparecer sozinho ele tem que reagir pouco no ecossistema, pois, quanto menor a energia maior a estabilidade.

Classificação das substâncias

As substancias são classificadas em pura, podendo ser simples ou compostas, ou misturas.

A)     Substancia pura

è Pura Simples: somente aparece um único tipo de elemento no conjunto. Exemplo: têm-se um recipiente com somente oxigênio.
è Pura composta: representado por mais de um elemento porem de um único tipo. Exemplo: têm-se um recipiente com somente água pura.

       B) Mistura: união de vários elementos em um recipiente. Exemplo: um recipiente contendo água (H2O) e sílica (SiO2).

- As misturas podem ser subdivididas quanto as suas fases apresentadas, podendo ser homogênea, uma única fase, ou heterogênea, mais de uma fase.

Curvas de Aquecimento

Representação gráfica da variação da temperatura.

è Substancias puras: durante a mudança de fase a temperatura não varia.
è Misturas: durante a mudança de fase a temperatura varia.

- A curva de aquecimento das misturas podem ser classificadas, ainda, em eutética, a temperatura não varia durante a fusão, e azeotrópica, a temperatura não varia durante a ebulição.

- Calor especifico: tem a ver com a inclinação do gráfico, quanto mais inclinado for a reta do gráfico, menor o calor especifico. Lembrar que o calor especifico da agua é grande! (Ce água = 1).

Separação de misturas

Tem como objetivo separar as substancias diferentes que compõem uma mistura, sem alterar a natureza química.

è Métodos mecânicos:

A)     Catação: separação manual ou com o auxílio de uma pinça.
B)      Ventilação: separação com a ajuda de correntes de ar, em que partículas mais leves são arrastadas pelo vento e as pesadas ficam na parte inferior do recipiente.
C)      Levigação: método semelhante a ventilação, porém, utiliza correntes de água para fazer a separação.
D)     Flotação (IMPORTANTE): método que consiste em 3 tipos. 1ª) pode usar um liquido intermediário para fazer a separação; 2ª) pode injetar bolhas na parte inferior do recipiente, em que partículas levem aderem as bolhas e formam na superfície uma camada de espuma; 3ª) pode ser usado em usinas de tratamento de água com a adição de sulfato de alumínio (Al2(SO4)3), que reage e forma floculo.
E)      Peneiração ou tamisação: separação que usa uma peneira, em que os grãos menores caem e os maiores ficam retidos.
F)      Separação magnética: separação com a utilização de imã.
G)     Decantação: o sólido sedimenta-se no fundo do recipiente.
H)     Centrifugação: decantação acelerada com o uso de uma centrifuga.
I)        Filtração: usa-se uma superfície porosa para separar.

è Método Físico:

A)     Destilação simples: quando você tem o soluto (sólido) e o solvente (liquido), em que você quer obter o solvente. Utiliza-se um condensador.
B)      Destilação fracionada: quando você tem soluto e solvente liquido. A separação ocorre a partir de uma coluna de destilação baseada no ponto de ebulição de cada substancia, isso ocorre por que o ponto de ebulição vai ser constante. É usado no processo de separação dos derivados do petróleo.
C)      Evaporação: quando você tem soluto solido e solvente liquido e você quer obter o soluto. Só basta evaporar o liquido. Como é o caso da obtenção do sal.
D)     Liquefação fracionada: quando você tem uma mistura de gases. Separasse de acordo com os pontos de ebulição de cada gás. 

Alotropia

Quando um mesmo elemento forma substancias simples diferentes, em que essa diferença é física e química.

è Carbono: origina o diamante (não conduz eletricidade, e tem baixa estabilidade); grafite (conduz eletricidade nas suas laminas e tem alta estabilidade); fulerenos.
è Hidrogênio: origina o trítio e o deutério.

è Fosforo: origina o fosforo branco e o vermelho. 

Ecologia

Ecologia

Estuda as interações dos seres vivos e o meio ambiente.
A)     População: conjunto de organismos de uma mesma espécie em um determinado local.
B)      Comunidade: conjunto de populações em um determinado local.
C)      Ecossistema: conjuntos dos fatores bióticos e abióticos (gases, água, luz...)
Cadeia Alimentar
A)     Produtores: são os organismos autótrofos, como os seres fotossintetizantes (no mar são os fitos plânctons). Captam a energia solar e a transformam em energia química.
B)      Consumidores: são classificados em Primários (os herbívoros que se alimentam dos produtores) e secundários (carnívoros que se alimentam a partir dos primários).
C)      Decompositores: que se alimentam a partir dos restos dos organismos vivos. Representam fungos e bactérias.
Obs: Teia alimentar é o conjunto de cadeias alimentares.
Habitat: local físico ocupado por um ser em um determinado local.
Nicho Ecológico: função exercida por um ser em um determinado local.
è A quantidade de produtores vai ser infinitamente maior do que a quantidade de consumidores primários que, por sua vez, vai ser maior do que os consumidores secundários.
è A energia acumulada nos produtores, que vai ser maior do que os demais animais da cadeia, vai ser transmitida ao longo da cadeia. Como exemplo, têm-se o efeito acumulativo do DDT (inseticidas) que vai se acumulando ao longo da cadeia até chegar no ultimo consumidor com maior quantidade, em que tal fenômeno é conhecido como Magnificação Trófica.
Produtividade de um Ecossistema
PPB (Produtividade Primária Bruta): quantidade de material total produzida pelos produtores em uma determinada área.
PBL (Produtividade Primária Liquida): quantidade de PPB menos a energia gasta durante a respiração vegetal.
Ciclos Bioquímicos
A)     Ciclo da água
http://www.geocities.ws/sostancredao/images/kids/ciclo_agua.jpg
è Talassociclo (zonas marinhas)

è Limnociclo (água doce)
Lótica (água corrente) Lentica (água parada)

è Epinociclo (Ciclo terrestre)

B)      Ciclo do Oxigênio/Carbono
http://meioambiente.culturamix.com/blog/wp-content/gallery/2-304/etapas-do-ciclo-do-oxigenio-2.png 
C)      Ciclo do nitrogênio
http://www.sobiologia.com.br/conteudos/figuras/bio_ecologia/ciclo_nitrogenio.jpg

è Fixação do Nitrogênio: o N2 presente na atmosfera vai ser incorporado pelos animais vivos, sendo transformado em amônia (NH3).
è Amonização: algumas bactérias são capazes de transformar o nitrogênio presente nos animais e vegetais mortos em amônia.
è Nitrificação: transformação da amônia em nitrato, passando por nitrito. Nitrozação (Amônia em nitrito); Nitratação (nitrito em nitrato).
è Denitrificação: transformação da amônia, nitrato e nitrito em nitrogênio molecular (N2).

Sucessão Ecológica
É a substituição de comunidades uma das outras no espaço. São divididas em três fases.
è Primária: ocorre em uma região nunca antes ocupada.
è Secundária: ocorre em uma região que já foi ocupada, ou que está sendo ocupada.
http://images.slideplayer.com.br/1/335227/slides/slide_6.jpg
Associação entre os seres vivos
A)     Quanto a espécie:

è Intraespecífica: ocorre entre organismo de uma mesma espécie.
è Interespecífica: ocorre entre organismos de espécies diferentes.

B)      Quanto ao comportamento:

è Harmônica: associação que beneficia ambos os participantes.
è Desarmônica: associação que um sai ganhando e outro sai perdendo.

Principais Relações

è Intraespecífica harmônica: Colônia (seres unidos anatomicamente); Sociedades (seres não unidos anatomicamente, em que há a divisão de trabalho).
è Interespecífica harmônica: Mutualismo (associação obrigatória em que ambos saem ganhando); Protocooperação (associação não obrigatória em que ambos saem ganhando); Comensalismo (associação em que um ser vive as custas do outro sem beneficia-lo ou prejudica-lo); Inquilinismo (associação em que um ser usa o outro sem beneficia-lo ou prejudica-lo).
Obs: Casos de inquilinismo: Epifitismo (um ser uma o outro como sustentação) e Forésia (um ser usa o outro como locomoção).
è Intraespecífica Desarmônica: Canibalismo (um ser se alimenta de outro da mesma espécie afim de nutrir-se).

è Interespecífica Desarmônica: Predatismo (um ser se alimenta de outro de espécie diferente afim de nutrir-se); Parasitismo (um ser vive as custas do outro o prejudicando, porém, sem mata-lo); Esclavismo (um ser usa o trabalho do outro afim de se beneficiar).

Download do resumo: Clique aqui!

terça-feira, 13 de outubro de 2015

Sistema Respiratório

Sistema Respiratório

É a troca de gases respiratórios entre o ser vivo e o meio ambiente. Os seres, são classificados em Aeróbios e Anaeróbios, em que, o primeiro realiza respiração celular e o segundo realiza fermentação, já que não faz a troca gasosa.
Obs: Os gases respiratórios precisam estar em uma superfície umidificada para que seja realizada a troca gasosa.

Respiração dos animais:

      A)     Cutânea: A troca gasosa ocorre em contato com a pele, que é dotada de uma superfície respiratória. Pode ser classificada em direta (ocorre sem a necessidade do sistema circulatório) e indireta (ocorre com o auxílio do sistema circulatório).

      B)      Branquial: As brânquias contem artérias, veias e vasos onde ocorre a troca gasosa, em que a água penetra e por um movimento de contracorrente ocasionado pelo fluxo de água ocorre a difusão.

      C)      Traqueal: Ocorre nos insetos e aracnídeos. Esses são compostos por tubos que se ramificam a partir da região lateral do artrópode.

Obs: Lembrar que os aracnídeos possuem pulmões foliáceos, e que os artrópodes independem do sistema circulatório já que não possuem pigmentos em sua circulação.

      D)     Pulmonar: Anfíbios (na fase larvária, branquial; na fase adulta cutânea). Répteis (primeiros seres a desenvolverem respiração completamente interna, já que são dotados de uma couraça, ou seja, respiração pulmonar), Aves (dotados de pulmões foliáceos que auxiliam no voo e pulmões comuns).

Sistema Respiratório Humano:

O ar penetra na fossa nasal onde vai ser umedecido, aquecido e filtrado. Após isso, vai para faringe, seguindo para a laringe, que possui a epiglote, deixando a glote aberta para a passagem do ar. Quando o ar penetra a glote, entra na traqueia, que se bifurca, em que suas terminações são possuidoras de alvéolos pulmonares, onde ocorre a hematose (troca gasosa entre o sangue e os alvéolos por difusão com o auxílio de uma proteína, a hemoglobina).
O oxigênio penetra os alvéolos e por difusão liga-se a hemoglobina que com o auxílio do íon ferro forma a Oxihemoglobina que é instável, levando esse oxigênio até os tecidos. Chegando nos tecidos, o oxigênio ao passar para o tecido libera gás carbônico como produto, que ou vai ser dissolvido no plasma sanguíneo, ou vai ligar-se a hemoglobina, formando a Carbohemoglobina, que é instável, voltando até os pulmões para renovar-se.

Mecânica Respiratória:


Inspiração:
- Contração das costelas, intercostais e diafragma.
- Alta pressão de gás carbônico no sangue.
- Transporte Ativo.
- Alto volume e Baixa pressão.
Expiração:
- Relaxamento das costelas, intercostais e diafragma.
- Baixa pressão de gás carbônico no sangue.
- Transporte Passivo.
- Baixo volume e Alta pressão.

Obs: O controle da mecânica respiratória ocorre no Bulbo.

Complemento:

Os alvéolos são constituídos de elastina, uma proteína que concede elasticidade ao mesmo. Isso ocorre, uma vez que o alvéolo necessita mudar de tamanho durante as mecânicas respiratórias. Além disso, o alvéolo possui uma substancia surfactante que impede o alvéolo de fechar-se totalmente, deixando um volume residual no mesmo.




terça-feira, 15 de setembro de 2015

Sistema Excretor


Sistema Excretor


As células humanas estão em constante atividade, em que essa ação, gera a formação e subprodutos que podem ser tóxicos ao organismo necessitando serem eliminados. Esses subprodutos, são as excretas, e o responsável por eliminar essa excreta é o sistema excretor.

 HOMEOSTASE: capacidade que o organismo tem de tornar o meio interno estável.

Tipos de Excreção nos organismos:


     A) Nos animais simples e protistas: as excretas são lançadas diretamente no sangue por difusão nas paredes do corpo.
     B) Platelmintos: o sistema excretor é formado por células flama, que captam as excretas e eliminadas por canais presentes na superfície do corpo dos platelmintos.
     C) Anelídeos: possuem estrutura mais desenvolvidas chamadas de nefrídios, que captam as excretas e eliminam para fora do corpo.
     D) Insetos (artrópodes): os sistemas excretores dos artrópodes são feitos por túbulos de Malpighi, que são canais presentes no intestino desses animais, que vão captar as excretas.
     E)      Vertebrados: a excreção é feita pelos rins.

Tipos de rins:


   A)     Pronefro: presentes nos vertebrados inferiores, porém, é obrigatório o aparecimento durante a fase embrionária.
   B)      Mesonefro: aparece em todos os vertebrados durante a fase embrionária, porém, fica restrito aos peixes e anfíbios.
   C)      Metanefro: aparecimentos em vertebrados superiores, como mamíferos, aves e repteis.

Tipos de Excretas:


Amônia (Amoniotélicos): muito toxica e muito solúvel. Ex: Peixe não cartilaginoso e anfíbios.
Ureia (Ureotélico): toxinas e solubilidade intermediária. Ex: Mamífero e Peixe Cartilaginoso.
Ácido Úrico (Ureotélicos): baixa toxicidade e baixa solubilidade. Ex: Ave, Repteis e insetos.
Obs: A ureia é produzida no fígado, nos seres humanos!

A Excreção:


O sangue contento muitas excretas vai chegar até os rins, que é o órgão responsável por filtrar parte dessas excretas, fazendo o processo de eliminação tendo como resultado a liberação de um sangue contento poucas taxas de excretas.
A medida que forem sendo coletadas, essas excretas não se acumulando em uma região renal chamada de Pelve, que está ligada diretamente a ureter. Com isso, quando as excretas se acumulam na pelve, elas são mandadas até o ureter, que por sua vez, com contração involuntária, vai encaminha-las até a bexiga.
O sangue que chega até os rins, são provenientes da artéria renal, vindo com uma alta pressão, que através de um processo físico penetra, as partículas pequenas, a capsula de bowman, ou glomérulo.
Ao passar pelo glomérulo, o sangue reduz sua pressão, ocorrendo posteriormente a reabsorção e excreção.
O sangue retorna ao organismo através das veias renais, como sangue venoso (rico em CO2 e poucas excretas).

O Néfron:



      A)     Capsula de Bowman: região de entrada do sangue arterial, desembocando as arteríolas aferentes, que chegam sob alta pressão. Isso ocorre por que a capsula é uma rede que filtra partículas pequenas (sendo um processo físico).Ocorre também a filtração!
      B)      Túbulo proximal: região do néfron que ocorre a reabsorção de substancias uteis ao organismo e secreção.
      C)      Alça: região que ocorre somente reabsorção.
      D)     Túbulo Distal: região que ocorre reabsorção e secreção.
      E)      Túbulo Coletor: região que ocorre a reabsorção e secreção, tendo como produto final a formação da urina.

Obs: A reabsorção ocorre de maneira ativa para sais e de maneira passiva para água.

terça-feira, 30 de junho de 2015

Evolução Parte 01

Evolução (PARTE 01)

A teoria da evolução, afirma que as espécies atuais descendem de outras espécies que sofreram modificações.
O EVOLUCIONISMO, afirma que os seres foram sofrendo modificações com o tempo até chegarem em sua atual forma, processo chamado de transformismo.Já o FIXISMO, afirma que os seres não sofrem modificações, sendo os mesmos desde os tempos remotos.É claro que o evolucionismo rejeita o fixismo!

Evidências da evolução:

Uma das principais provas dos processos evolutivos foram os fósseis.
       
       *Fósseis:
São restos de animais ou vegetais que viveram na pré-história e que foram aprisionados em rochas,sendo uma prova "viva" da evolução.A idade relativa dos fósseis é feita a partir de decaimentos radioativos, como o Carbono 14 e Urânio 238.

OS FÓSSEIS NÃO SÃO APENAS ESQUELETOS!

       *Embriologia comparada:

Animais de espécies diferentes, quando comparados, apresentam,em sua fase embrionária, semelhança.O homem, quando embrião, assim como os peixes,répteis e anfíbios apresentam cauda e bolsa branquial.

Órgãos Homólogos e Análogos: 


     * Homólogos:
- Apresentam mesma origem embrionária.
- Estrutura semelhante,podendo ou não ter a mesma função.
- Irradiação Adaptativa (Evolução Divergente).

Ex: Braço do homem e nadadeira de uma baleia, são órgãos homólogos.

     * Análogos:
- Apresentam origem embrionária diferente.
- Adaptação, de espécies diferentes, ás exigências do ambiente.
- Evolução Convergente

Ex: Nadadeira de uma baleia e uma nadadeira de um tubarão,são órgãos análogos.

Órgãos Vestigiais: São órgãos que perderam sua função com o tempo.

Lamarck:

Segundo Lamarck, uma alteração no meio ambiente provocaria,em uma espécie, uma necessidade de modificar-se.

       * LEI DO USO E DESUSO:
Quanto mais usar um órgão, mais ele irá desenvolver-se,logo, quanto menos usa-lo, ele irá atrofiar.

       * LEI DA HERANÇA DOS CARACTERES ADQUIRIDOS:
As características adquiridas pelo uso e desuso pode ser transmitida para os seus descendentes.

> Atualmente, a teoria de Lamarck é falha porque não levou em conta os gametas.

> A evolução proposta por Lamarck ocorre por necessidade de se adaptar,logo, não pode ser forçada a ocorrer, como proposto por Weismann,cortando o rabo dos ratos.

> AMBIENTE ATIVO.

> LIVRO: FILOSOFIA ZOOLÓGICA.

Darwin:

A partir da teoria proposta por Malthus, Darwin, deduziu que as populações de animais crescem em um ritmo muito maior do que a natureza pode sustentar, levando uma luta pela existência, em que nem todos os indivíduos são aptos a sobreviverem.
A POPULAÇÃO CRESCE EM PG!
Segundo Darwin, alguns indivíduos apresentam características que o permite ser mais apto a sobreviver do que outros, concluindo que indivíduos de uma mesma especie nunca serão iguais, mostrando variações.
Nesse processo, Darwin desenvolve a SELEÇÃO NATURAL, em que o ambiente vai favorecer os organismos mais aptos a sobreviverem.

       * Seleção Natural:

- Conserva os favoráveis e elimina os desfavoráveis.
- Reduz a variabilidade.

      * Tipos de Seleção Natural:

> LIVRO: A ORIGEM DAS ESPÉCIES.
> O DDT em moscas não provoca resistência e sim seleção.
> As mutações surgem espontaneamente.
> AMBIENTE PASSIVO.
> Acredita na herança dos caracteres, mas não adquiridos.

TANTO LAMARCK, QUANDO DARWIN ACREDITAM QUE O AMBIENTE PROVOCA ADAPTAÇÃO NAS ESPÉCIES, DE FORMA DIFERENTE. LEMBRAR QUE AMBOS EVOLUCIONISTAS SURGEM ANTES DA GENÉTICA!

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sexta-feira, 26 de junho de 2015

Embriologia

Embriologia

Estuda a formação e o desenvolvimento do embrião a partir de uma célula ovo, chamada também de zigoto.
Os gametas femininos são grandes e tem a característica de armazenar vitelo, oque vai nutrir o embrião, em seu citoplasma.Já os gametas masculinos, são de pequeno tamanho, dotados de uma "cauda" chamada de flagelo que auxilia em sua locomoção.
As gônadas, são responsáveis por originar os gametas (masculinos e femininos),no processo de gametogênese, além de produzir os hormônios sexuais que vão auxiliar o desenvolvimento do embrião.

      *Espermatozoide:

- Proteína fertilizina que faz o reconhecimento e a adesão do espermatozoide no Ovócito 2.
- Acrossomo,formado a partir do complexo de Golgi, compõe a "cabeça" do espermatozoide possuindo enzimas, como a hialuronidase, que vai digerir o ácido hialurônico que envolve o ovócito 2, no momento da fecundação.
- Conjunto de mitocôndrias (condrioma), localizado na base do espermatozoide, junto ao flagelo, que permite a locomoção. 
     
       *Ovócito 2:

- Revestido por uma camada de glicoproteína, chamada de Zona Pelúcida ou Envelope Vitelínico.
- O Ovócito 2 é nutrido por células do próprio folículo, durante o desenvolvimento.

A fecundação:

É a união do espermatozoide com o ovócito 2 (Ovulo), em que duas células haploides unem-se para originar uma célula diploide, conhecida também como célula ovo ou zigoto. 

           Obs: Fecundação externa é mais difícil de ocorrer, uma vez que necessita de uma maior probabilidade de encontro entre os gametas masculinos e femininos, logo, ocorrerá, nesses casos, maior produção dos gametas.

Os espermatozoides ao chegarem no ovulo, inserem-se entre as células do folículo ate atingirem a zona pelúcida.Chegando nessa área, libera a enzima hialuronidase que vai digerir o ácido hialurônico que reveste todo o ovulo.A partir disso, as proteínas de reconhecimento ( Fertilizina e ZP3 ), vão ser responsáveis por reconhecer e aderir o espermatozoide dentro do ovulo.Ao penetrar no ovulo, ocorre a reação acrossômica, mudando a carga elétrica do ovulo impedindo a fecundação dos demais espermatozoides.

(O ovulo é todo escamado, quando penetrado por um único espermatozoide, essas escamas fecham-se por um processo chamado de reação acrossômica, que seria estimulado por essa mudança na carga elétrica do mesmo).

 > Reação cortical impede a polispermia.
 > Os espermatozoides, ao penetrarem no ovulo, perdem suas mitocôndrias, por isso, sabe-se que essa organela só possui origem materna.

Tipos de Ovos:


Oligolécito: Ovos dos mamíferos, com o vitelo espalhado de forma desigual por todo ele.O ovo dos mamíferos, possuem pouca quantidade de vitelo, tendo em vista que seu desenvolvimento vai ser auxiliado pela placenta em conjunto com o cordão umbilical, sendo preciso uma segmentação(divisão) rápida.

Heterolécito (Telolécito): Ovos dos anfíbios, com vitelo localizado na parte de baixo do ovo.Em Telolécitos, a Blástula é uma camada de células na superfície da gema chamada de blasto disco.

Megalécito: Ovos de Répteis e Aves, com grande quantidade de vitelo, já que eles vão passar toda sua vida embrionária dentro do ovo.

Centrolécito: Ovos de insetos, são achatados, com vitelo localizado em volta do polo animal ( onde via desenvolver o embrião).

Tipos de Segmentação:

Mamíferos: Holoblástica Total e Igual, possuindo blastômeros de mesmo tamanho.

Anfíbios: Holoblástica Total Desigual, no Polo Animal ficam os Micrômeros, blastômeros pequenos, e no Vegetal ficam os Macrômeros, blastômeros grandes.

Réptil: Meroblástica Discoidal
Insetos: Segmentação Superficial
Em Répteis e Insetos, o polo vegetal, onde fica o vitelo, não entra no processo de divisão, logo, so ocorre divisão no polo animal.

    Obs: a quantidade de vitelo, alem de influenciar no processo citoplasmático, interfere, também, na velocidade de segmentação.

O processo de Segmentação:

O zigoto, uma célula diploide, dividi-se por mitose e origina duas células filhas,os blastômeros, sendo essa divisão chamada de Segmentação ou Clivagem.

    *Mórula: Quando os blastômeros unem-se e originam um globo compacto com forma semelhante a uma amora.

    *Blástula: Na mórula, surge uma cavidade chamada de blastocele, sendo o conjunto de cavidade mas esfera (não compacta) chamada de blástula.A camada de células que envolve a blastocele é chamada de Blastoderme, tendo a função de reconhecer os micrômeros e macrômeros.

    *Gástrula: De grande importância, pois é nessa fase que vão se formar os anexos embrionários, responsáveis por auxiliar o embrião em seu desenvolvimento e o surgimento dos folhetos embrionários que serão os futuros órgãos.
A gástrula, possui três regiões, a Ectoderme, Mesoderme e Endoderme, além da região conhecida como Blastóporo. 
A GASTRULAÇÃO OCORRE, PRINCIPALMENTE, POR EMBOLIA OU INVAGINAÇÃO, QUANDO A DIVISÃO CELULAR DIMINUI E POLO VEGETAL ACHATA-SE OCORRENDO A JUNÇÃO DOS MACRÔMEROS E MICRÔMEROS.

                > Animais quanto a Gástrula:

- Diblásticos: Formados por Ectoderme e Endoderme.
- Triblásticos: Formados por Ectoderme, Mesoderme e Endoderme.
- Blastóporo: dividem-se em Deuterostômio (originam o ânus) e Protostômio (originam a boca); Equinodermas e Cordados são deuterostômio.

    *Nêurula: Ao terminar a gastrulação, ocorre o processo de neurulação, que é um achatamento de uma região acima do blastóporo, formando-se o Tubo Neural.

A Nidação do embrião:

O embrião ao tocar o endométrio, começa a proliferar o seu sincício, que é o fusionamento das células do trofoblasto.Ao penetrar totalmente no endométrio, o sincício-trofoblasto começa a atingir os vasos maternos que vão nutrir o embrião o banhando totalmente, porém, ainda não pode-se dizer que ocorra mistura de sangues, tendo em vista que o embrião, nessa fase, não possui vasos. Depois, na decídua uterina,o embrião junto ao sincício, começa a formar os vasos, onde esses vasos proliferam-se internamente no sincício.Externamente, ocorre a formação de lacunas por onde vão desembocar os vasos da mãe,porém, não ocorre mistura dos sangues, já que o sincício possui uma membrana seletiva.
Agora, o sincício formado em conjunto materno e embrionário, é chamado de Córion, sendo dividido em Córion Liso e Viloso.O viloso, possui ramificações dos vasos, e o liso não possui as ramificações.
Com o desenvolvimento do embrião, ele começa a descer da decídua uterina,para começar o resto da sua formação, originando a placenta e o cordão umbilical, a partir do córion viloso.

Função do Beta HCG:


Em até 3 meses de gravidez o B-HCG vai ter a função de estimular o corpo lúteo a produzir progesterona, que vai ter a função de fixar o embrião no endométrio no útero.Após os 3 meses, quem passa a produzir progesterona é a placenta.

Anexos Embrionários:

São estruturas formadas pelo embrião que vai auxilia-lo durante todo o seu desenvolvimento.São formados a partir da gástrula.

    *Amnion: Membrana que delimita a cavidade amniótica, composto pelo liquido amniótico que vai ter a função de hidratar, proteger contra traumatismo e manter a temperatura estável para o funcionamento das reações químicas no organismo do embrião.

    *Vesícula Vitelínica: Tem a função de fornecer vitelo para o embrião.Presenta em seres não placentários(peixes,répteis e aves).

    *Alantoide: Pouco desenvolvido em seres placentários.Tem a função de remover e armazenar as excretas do embrião, retirar o cálcio da casca do ovo para formação do esqueleto do embrião e realizar trocas gasosas.

    *Córion: O mais externo, onde nos mamíferos vai formar a placenta, a partir do córion viloso.

    *Notocorda: Aparece durante a neurulação, é o eixo de sustentação do embrião que vem antes da coluna vertebral, que vai ser substituído pela coluna vertebral, ou seja, ele vai orientar a posição da coluna. SÓ QUEM POSSUI NOTOCORDA É CORDADO!

Constituição interna do embrião:

Ectoderme > Epidérmica: Origina tudo que se toca (unha, pelos,esmalte do dente, olho, pele).
                  > Neural: Origina o cérebro e medula.

Mesoderme: Origina o sistema circulatório, músculos, ossos, rins, sistema reprodutor.

Endoderme: Origina tudo o que não se toca (mucosas, revestimento do sistema digestivo, revestimento da bexiga, revestimento do sistema respiratório).

Arquêntero: cavidade digestiva.

Animais quanto ao celoma:


É a cavidade revestida pela mesoderme,logo, só podem ter celoma animais triblásticos,porém, nem todos os triblásticos possuem celoma.

Acelomados: Sem celoma (Platelmintos e vermes achatados)
Pseudocelomados: Cavidade não delimitada completamente por mesoderme (Nematelmintos,lombrigas).
Celomados: cavidade revestida completamente por mesoderme (anelídeo,cordado,equinoderma,molúsculo e artrópodes.

domingo, 22 de março de 2015

Membrana Plasmática

Existe em todas as células separando o meio interno do externo.Toda substância que entra e sai da célula vai ser regulada pela membrana plasmática.

- COMPOSIÇÃO:
Possui um complexo lipoproteico, formado por dois tipos de lipídios, o colesterol e os fosfolipídios.
é GLICOLIPOPROTEICA,ou seja, é formada por carboidratos,lipídios e proteínas.Essas proteínas, podem ser classificadas em integrais ou periféricas.

                 - Camada Bilipídica: formada por fosfolipídios que possuem a cabeça, que é polar (hidrofílica= amiga da água) e calda apolar (hidrófoba=aversão a água); Não é uma camada estática,graças aos ácidos graxos que concedem fluidez.CAMADA DUPLA DE LIPÍDIOS.

                     - Glicocalix: revestimento externo formado por glicoproteínas e glicolipídios originando uma malha que faz adesão entre as células, serve como reconhecimento do meio externo e faz inibição por contato (alem do reconhecimento e adesão, a inibição por contato baseia-se na paralisação da divisão celular se alguma célula não for reconhecida pelo glicocalix, no meio externo).

Obs: Glicocalix so existe em células animais!

- PERMEABILIDADE CELULAR:
A membrana plasmática separa o conteúdo do meio extracelular,selecionando oque entra e sai da célula através da permeabilidade seletiva
              SOLUTO > menor concentração    SOLVENTE > maior concentração
Os componentes,soluto e solvente, tendem a passar do meio de maior concentração para o de menor concentração, sendo tal processo chamado de Gradiente de Concentração.

- TIPOS DE MEMBRANAS:

- TRANSPORTES ATRAVÉS DA MEMBRANA

1) Osmose: passagem de água do meio de maior concentração para o de menor concentração, ou seja, a favor do gradiente de concentração, logo, não há gasto de energia. Pode ser classificado como um tipo de transporte passivo simples.
Obs: lembrar das aquaporinas que é um transporte de água através da membrana,porem, é um transporte ativo, ou seja, há gasto de energia na forma de ATP.

2) Transporte Passivo: tipo de transporte em que não há gasto de energia. Ocorre há favor do gradiente de concentração.
                           - Difusão Simples: as substância passam direto através da membrana plasmática.São elas gases e lipídios.Esse processo é semelhante ao que ocorre na osmose.
                           - Difusão Facilitada: transporte que ocorre na membrana através de proteínas canais ou carregadoras.As carregadoras, são associadas as permeases, uma enzima que server para ela "abrir e fechar", caso essa enzima venha acompanhada com o gasto de energia (ATP), torna-se um transporte ativo.

- MEIOS DA MEMBRANA:

Obs: Devido a parede celular, as plantas possuem uma maior resistência, logo, não se rompem com tanta facilidade a membrana.

3) Transporte Ativo: Há gasto de energia na forma de ATP, pois ocorre contra o gradiente de concentração. É a bomba Sódio-Potássio. *procurar no livro, não sei explicar direito!

4) Em Bloco: Há gasto de energia na forma de ATP; Não atravessa a membrana, já que a célula vai se deformar para acontecer; NÃO É ATIVO!
                             - Endocitose > Fagocitose/ Pinocitose
                             - Clasmocitose 

OBSERVAÇÕES FINAIS SOBRE MEMBRANA PLASMÁTICA:

- Colesterol: é um constituinte da membrana plasmática produzido no fígado, que so existe em células animais, assim como o glicocalix. Ele tem a função de dar flexibilidade da membrana plasmática.

- Gráfico envolvendo membrana plasmática
Resultando da especifidade das proteínas da membrana plasmática, a difusão facilita, ocorre de maneira muito mais rápida pois, as proteínas já se ligam com seus substratos específicos.

quarta-feira, 18 de março de 2015

Introdução ao estudo da química

PARTE 01

- Matéria: é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço
- Massa: é a energia condensada de matéria.Quantidade de matéria existente em um corpo.

Obs: Através de uma balança você pode achar a massa de um corpo se comparando esse a massa desse corpo com uma massa tida como padrão

Obs: Se caso na questão vier dado massa, você poderá somar normalmente as duas! Porém, se na questão estiver dando os volumes, você não poderá fazer a mesma coisa.
Exemplo: Se você tiver 50 ml de água + 50 ml de etanol = 97 ml , em vez de dar 100 ml como o esperado, dá-se 97 ml, isso ocorre por causa das pontes de hidrogênio que ocasionam uma pequena interação.

PROPRIEDADES DA MATÉRIA:

- Gerais: ocorrem para todas as matérias, independente da substância que ela é formada.
Extensão
Compressibilidade
Indestrubilidade
Divisibilidade
Inércia
Elasticidade
Impenetrabilidade 

- Específicas: variam de acordo com a substância que aquele corpo é constituído, logo,não são iguais para todos os corpos.

A) Organolépticas:
Cor,Brilho,Sabor e Odor

B)Não Organolépticas:
Dureza (resistência ao risco)
Tenacidade (resistência a pancada)
Maleabilidade (pode ser maleável)
Ductilidade (pode formar fios)
Densidade:
Razão entre massa e volume;Para um corpo flutuar e afundar NÃO depende da massa e sim da densidade,logo, o mais denso afundo e o menos denso flutua.
Magnetismo (ser atraído por imã):
    - FERROMAGNÉTICO 
Adquire campo magnético no mesmo sentido que o imã, mas o campo permanece mesmo quando o imã for removido.É chamado de MEMÓRIA MAGNÉTICA.
   - PARAMAGNÉTICO
Estrutura com pelo menos um elétron desemparelhado;Pode ser atraído por imã;Campo magnético alinhado com o imã
   - DIAMAGNÉTICO
Estrutura com todos os elétrons emparelhados;Não pode ser atraído por imã;Campo magnético no sentido contrário do imã.

ESTADOS FÍSICOS DA MATÉRIA:

Depende do grau de agregação entre as partículas, apresentando uma estrutura molecular definida obedecendo a teoria cinética(movimento).


- Um líquido vira vapor em qualquer temperatura,ou seja, não é necessário que se atinja 100 graus Celsius para virar vapor,obrigatoriamente. Por exemplo, ao se estender uma roupa no varal, você não espera que a água na roupa atinja temperatura de ebulição não é mesmo ?

- Um líquido começa a entrar em ebulição (aparecer aquelas bolhinhas), quando a Pressão de vapor se igualar com a Pressão atmosférica (ATM).

- O sólido é uma estrutura internamente organizada porém, existem dois tipos de sólidos, o CRISTALINO, com estrutura interna organizada e o AMORFO, chamado de FALSO SÓLIDO, por que externamente é organizado porém, internamente não, como o caso do vidro (SiO2).

Obs: Vidros tipo cristal, foram resfriados mais lentamente, tendo a oportunidade de se organizar estruturalmente se comparado aos outros vidros.

- LIOFILIZAÇÃO, é o processo de desidratação com o objetivo de se obter o pó sem perder os nutrientes. Congela, coloca em uma câmara a vácuo, abaixa-se a pressão ocorrendo a sublimação do líquido. (Exemplo: Leite em pó, Café)

Obs: Para água o aumento da pressão favorece a fusão do gelo, esse fenômeno foi explicado por Tyndall. Graças isso, você pode patinar no gelo!
(experimento de Tyndall)



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