sexta-feira, 16 de janeiro de 2015

Reino Protista

Reino Protista

     O reino protista compreende as algas microscópicas (ditas inferiores, as superiores são classificadas no reino vegetal) eucariontes e os protozoários. Todos os seres deste reino são unicelulares e eucariontes, podendo viver de maneira isolada ou formar colônias. 

Protozoários

     Protos > primeiros
    Zoo > animais
Primeiros animais ou animais inferiores

     Essa denominação é em função a duas características apresentadas por eles que são o fato de se movimentar e o de não conseguirem produzir o próprio alimento (heterótrofos). Sendo que sua alimentação pode ser por ingestão (ocorre a entrada do alimento através de uma abertura) ou por absorção (através da própria membrana plasmática).
     Estima-se que haja mais de 45.000 espécies de protozoários com diferentes formas, tamanhos e características. Destes aproximadamente 7.000 são parasitas, 18.000 de vida livre e 20.000 são fósseis. Grande parte dos protozoários são aeróbios. Mesmo sendo eucariontes não apresentam uma grande diversidade de organelas, por vezes, apenas alguns vacúolos e o núcleo organizado. Sua classificação fica por conta do seu sistema de locomoção:

Diferenciação de protozoários por tipo de locomoção: pseudópodes, flagelados, ciliados e sem locomoção.

  • Rizópodos ou Sarcodíneos: sua locomoção é através da formação de pseudópodes (falsos-pés) que são prologamentos de sua membrana plasmática (semelhante a fagocitose), é um movimento lento e caracteriza os ameboides. Algumas espécies por viverem dentro d'água acabam por apresentar uma organela chamada vacúolo pulsátil ou contrátil, que serve para eliminar água de seu interior. Como o interior do protozoário é mais concentrado a tendência é água entrar por osmose e para que ele não se exploda, parte da água deve sair, criando assim um controle. Quanto ao seu modo de reprodução, é por cissiparidade.
  • Ciliados ou Cilióforos: sua locomoção é feita por cílios, um conjunto de fios pequenos e que se apresentam em grandes quantidades. Apesar de alguns seres parasitas a maioria é de vida livre.
  • Flagelados ou Mastigóforos: sua locomoção é feita por flagelos, são longos fios, mas se apresentam em poucas quantidades. São os mais primitivos, podem apresentar vida livre ou parasitária, alguns ainda podem ter relações simbiônticas com outros seres.  
  • Esporozoários: não apresentam uma estrutura de locomoção, por este motivo são parasitas intracelulares.
Algas Protistas ( algas inferiores)

     Responsáveis pela maior produção de oxigênio do planeta. São unicelulares, eucariontes e autotróficas por fotossíntese. Podem viver em água doce ou salgada, tendo sua reprodução basicamente de forma assexuada por cissiparidade. São classificadas em:

Euglenófitas

Crisófitas

Pirrófitas

  • Euglenofíceas - euglenas, são mixotróficas (possuem a capacidade de produzir o próprio alimento, autotróficas, mas para garantir sua sobrevivência possuem a capacidade de se alimentar de maneira heterotróficas).
  • Crisofíceas - diatomáceas ou algas douradas.
  • Pirrofíceas - dinoflagelados ou algas de fogo.
Plâncton





      Plâncton é um conjunto de seres vivos microscópicos ou de tamanhos muito pequenos que vivem em suspensão na água dos rios, lagos e oceanos. São divididos em dois grupos:
  • Fitoplâncton: são basicamente algas, dinoflagelados e diatomáceas, capazes de produzir seu próprio alimento.
  • Zooplâncton: são organismos consumidores, heterotróficos. São representados por protozoários, pequenos crustáceos e larvas de diversos peixes e invertebrados.


quinta-feira, 15 de janeiro de 2015

Reino Monera

Reino Monera




     Só a partir de 1969 os seres vivos começaram a ser classificados em cinco grandes reinos. Um deles os moneras, considerados os mais inferiores na escala evolutiva dos seres vivos e são divididos em dois grupos: arqueobactérias (primitivas) e as eubactérias (verdadeiras).
     Por características gerais apresentam:
  • Procariontes (todos)
  • Unicelulares (todos)
  • Heterótrofos (maioria)
  • Autótrofos fotossintetizantes (alguns)
  • Autótrofos quimiossintetizantes (minoria)
Bactérias


     São os seres mais disseminados na face da terra, não em quantidade de espécie, mas em ambientes onde ocorrem. Muitas vezes associadas a doenças e prejuízos, mas esta informação não é verdadeira eis alguns exemplos:
  • Degradação de matéria orgânica: reciclam o material na natureza
  • associação mutualística: associação entre bactérias e outros seres vivos, auxiliam em processos digestivos e na produção de vitaminas   
  • Fermentação: produção de pães, alguns laticínios, bebidas alcoólicas, etc.
  • Fixação de nitrogênio atmosférico  no solo

     Quanto a sua morfologia (forma) podem ser:
  • Arredondadas isoladas > cocos
  • Alongadas > bacilos e bastonetes
  • Espiraladas > espirilos ou espiroquetas
  • Virgulas > vibrião
  • Colônia de dois cocos > diplococos
  • Colônia de vários cocos enfileirados > estreptococos
  • Colônia de quatro cocos > tétrades
  • Colônia de vários cocos dispostos em arranjos de "cachos de uvas" > estafilococos
  • Colônia de vários cocos dispostos em arranjos cúbicos (normalmente 8) > sarcinas 
  • Diplococos em forma de "rim" ou de "feijão" > gonococos
  • Diplococos em forma de "chama de vela" ou de "gota d'água" > pneumococos
obs. geralmente apenas os cocos, em alguns casos os bacilos, se juntam em colônias.

Classificação das bactérias quanto a sua morfologia


Estrutura e Componentes Bacterianos


Estruturas e Componentes Bacterianos

  • Membrana Plasmática: possui uma constituição lipoproteica que atua na permeabilidade seletiva e proteção.
  • Hialoplasma: não possui organelas membranosas características de células eucariontes, por este motivo as substâncias que deveriam estar contidas nestas organelas ficam aderidas a membrana externa ou mergulhada no citoplasma.
  • Material Genético: Apresentam DNA na forma circular(enovelados) chamados de nucleóides.
  • Plasmídios: são fragmentos extras de DNA, não são obrigatórios, pois são recolhidos do meio pela bactéria, dai para serem utilizados na reprodução por conjugação.
  • Ribossomos: fazem a síntese de proteínas.
  • Mesossomos: são invaginações internas que aumentam  a área interna da célula e atuam como locais de armazenamento, exemplo, enzimas.
  • Parede Celular: envolve e protege a maioria das bactérias e lhe da o formato. É constituída basicamente de açúcares associados a aminoácidos.
  • Pêlos ou Fibrias ou Pili: não são cílios nem flagelos, possui não estão associados a movimentação e sim a adesão celular. Bactérias que possuem esta estrutura conseguem se prender mais facilmente em algum outro ser, também facilita o processo de reprodução por conjugação (formando a ponte citoplasmática).
  • Cápsula: é externa a parece celular e fornece uma proteção extra, é composta por polissacarídeos, porém, existem variações bioquímicas. Normalmente aumentam a patogenicidade (grau de infecção/doença) da bactéria.
  • Flagelos: são fios alongados que possuem a função de locomoção, são maiores que os cílios, mas em menor número.
Nutrição


     A grande maioria das bactérias é heterotrófica. Entre elas: parasitárias (invade um organismo e torna-o hospedeiro, causando problemas ao hospedeiro enquanto se beneficia dele), mutualísticas (que vivem em associação com outro ser vivo, ambos ganham algo com esse tipo), saprófita (se alimenta de material orgânico morto, decompositores). Mas há ainda bactérias fotossintetizantes e outras quimiossintetizantes. A diferença mais básica entre elas é que na fotossíntese se usa a energia da luz para realizar a reação química e produzir o alimento, enquanto que na quimiossíntese se utiliza a oxidação de elementos inorgânicos, como o nitrogênio, para iniciar esta mesma reação em busca de alimento, ou seja estas não precisam de luz.

Reprodução Bacteriana   

     Pode apresentar um tipo assexuado chamado de  cissiparidade ou bipartição ou fissão/divisão binária

Reprodução assexuada por cissiparidade, gera duas células filhas idênticas entre si e a mãe 

  • Há um crescimento da célula bacteriana
  • Ocorre a duplicação do seu DNA
  • A célula se divide em duas (citocinese)
  • Forma-se duas células filhas idênticas a mãe
  • Por fim há um crescimento da membrana e a parede celular para o interior da célula.  

     Apesar de apresentar um tipo sexuado, muitos autores não o classificam como reprodução uma vez que não ocorre o aumento da quantidade de seres. A este tipo de reprodução dá -se o nome de conjugação:

Reprodução sexuada por conjugação, ocorre a passagem de plasmídeo de uma bactéria para outra 

  • Duas bactérias se emparelham
  • Utilizando os pêlos para criar a ponte citoplasmática trocam plasmídios
  • Os plasmídios integram-se ao seu DNA e este se modifica
  • Agora há dois seres geneticamente diferentes dos iniciais
     O grande problema em uma reprodução do tipo assexuada é que não há variabilidade genética, todos os seres originados são clones. Se por algum motivo um fator ambiente for desfavorável aquela genética, toda uma população de bactérias podem morrer, é assim que trabalham os antibióticos. Quando ocorre uma mudança genética (mutação genética) alguns seres podem se tornar mais resistentes a tal fator é onde os antibióticos deixam de fazer efeito, dai um dos motivos de se continuar todo um tratamento mesmo apresentando melhoras, não criar super-bactérias.

Clones. Seres geneticamente idênticos, a fraqueza de um será a fraqueza de todos. 

Vírus


Vírus
     Vírus em latim significa fluido venenoso     

   Os vírus não podem ser classificados como seres vivos. Para ser considerado um ser vivo, o organismo deve apresentar um conjunto de características, não necessariamente todas, são elas: possuir célula, bioquímica diversificada, reprodução e metabolismo próprio, crescimento, etc. Os vírus não apresentam material citoplasmático tipico, nem organelas celulares fundamentais ao seu metabolismo ou a sua reprodução. São portanto acelulares.  
     Um vírus é constituído basicamente por um envoltório proteico (capsídio), ácido nucleico (DNA ou RNA) podendo haver mais de uma molécula do ácido desde que seja do mesmo. 

    Classificação: 
  • Desoxivírus: vírus que possuem o ácido nucleico baseado em DNA;
  • Ribovírus: vírus que possuem o ácido nucleico baseado em RNA;
  • Arbovírus: vírus que utilizam insetos como seu vetor;
  • Retrovírus: são vírus que conseguem fazer a transcrição reversa (produzir DNA a partir de RNA) para isso utilizam a enzima transcriptase reversa;
  • Envelopados: uma proteção extra formada por lipídios vindos da célula hospedeira e proteínas virais.
     Em alguns vírus mais complexos podem utilizar glicídios e lipídios da célula hospedeira para formar uma membrana que servira como camuflagem, sendo assim difícil de se identificar pelo sistema imunológico.
     Os vírus possuem a capacidade de invadir células e com isso "obriga-las/controla-las" para que façam todas as suas necessidades metabólicas e reprodutivas, que após este evento esta fadada a morte.



Ciclo Reprodutivo 

     Por base há dois tipos de ciclos reprodutivos:

Ciclo reprodutivo lítico.

  • Ciclo Lítico: O vírus reconhece  a célula hospedeira e a invade, pode entrar por completo ou apenas injetar seu ácido nucleico. Infiltrado utiliza as organelas da célula para duplica seu material genético que em seguida sera colocado dentro de novos capsídios, montando assim novos vírus. Quando tudo estiver pronto ocorrerá o processo de lise celular, a célula irá se romper e liberará os novos vírus no organismo para que mais células sejam infectadas e todo o processo se inicie novamente.
  • Ciclo Lisogênico: É bem semelhante ao primeiro caso, mas após a infiltração do vírus na célula, ele entra em estado de latência viral. Neste momento nenhum prejuízo é trazido a célula. Quando o organismo, da pessoa por exemplo, estiver debilitado, o vírus sai do estágio de latência e passa a continuar sua reprodução. Em outras palavras é um vírus oportunista, espera para atacar. 
Invadir e se reproduzir




quarta-feira, 14 de janeiro de 2015

Biodiversidade, Classificação e Nomenclatura

Biodiversidade

     Biodiversidade é a diversidade de espécies que vivem em um determinado ambiente. Para facilitar o estudo da biodiversidade há um modo de classificação, para que possa se estudar de maneira mais eficiente, para isso surgiu a sistemática ou taxonomia.

Syn = com; histonai = colocar   \                        
Táxis = arranjo, n mos = lei     /  origem grega

Classificação


Exemplo de classificação. Canis lupus
     Para se fazer essa classificação pode ser utilizada: semelhanças ou diferenças, cientificas ou não, anatômicos, evolutivos, genéticos, embrionários, fisiológicos, bioquímicos, etc.

Exemplo de classificação: 
  • Hobbie 
    • Dormir
      • Pouco
      • Muito
    • Jogar
      • Esportes
      • Jogos de tabuleiro
      • Jogos eletrônicos
    • Assistir a filmes e séries
      • Comédia
      • Romance
      • Suspense
      • Aventura
    • Ler
      • Ficção
      • Aventura
      • Poema
    • Música
      • Metal
        • Melodic
        • Trash
        • Power
          • "Banda"
      • Rock
      • Pop
      • Punk
      • Tribal
     No exemplo para chegar no nome da banda, vamos afunilando cada vez mais o hobbie, passando para música, depois o estilo, tipo e finalmente a banda. Nessa hora podemos "estudar" a banda adequadamente.
     O sistema atual de classificação foi proposto em 1735 pelo sueco Karl von Linné, que classificava os seres vivos em: Reino, Filo, Classe, Ordem, Família, Gênero, Espécie. Raio Forte Caiu Ontem Fez Grande Estrago. A medida que novas espécies foram sendo descobertas e mais aprofundados foram os estudos novas classificações foram criadas, as Sub e as Super, que ficam intercaladas entre as setes anteriores:

Truque de memorização da ordem de classificação dos seres.

  • Reino
    • Superordem
  • Ordem
    • Subordem
  • Família
    • Subfamília
  • Gênero
    • Subgênero
    • Superepécie
  • Espécie
    • Subsespécie
     É classificado como espécie, um conjunto de indivíduos muito semelhantes e capazes de se intercruzar, gerando descendentes férteis em sua idade reprodutora de maneira natural seres que podem ter filhotes férteis.
Exemplo de classificação sistemática:
  • Reino > Animais
  • Filo > Cordados
  • Classe > Mamíferos
  • Ordem > Carnívoros
  • Família > Felinos
  • Gênero > Gatos em geral
  • Espécie > Gato domestico

obs: neste exemplo não foram utilizados nomes nem classificações cientificas.
     O antigo sistema de classificação não utilizava critérios científicos tão confiáveis, era algo mais aleatório, a isso se deu o nome de classificação por sistema artificial. O atual leva em considerações um conjunto de características relevantes e principalmente parentescos evolutivos. Ideias fixistas os seres não evoluem foram criados assim e assim ficaram pela eternidade não utilizam este sistema de classificação.

Nomenclatura

     Popularmente cada ser vivo tem um nome, muitas vezes há mais de um nome em uma mesma região, vários outros em uma grande região. Para evitar grandes confusões internacionais, Lineu propôs uma linguagem universal utilizando  palavras de origem latinas, pois uma vez que é uma linguagem morta não há mais atualizações ortográficas.

Exemplos de classificação com nomenclatura

     Regras:

  • Nomes de espécies é binomial, o gênero e o epíteto específico.
  • Os nomes devem ser em latim ou latinizados e sempre devem vir destacados no texto.
  • O primeiro nome (gênero) é escrito com a inicial maiúscula, também se origina de um substantivo.   
  • O segundo nome (epíteto específico) é escrito em minúsculo e geralmente um adjetivo.
  • Em caso de regras trinomiais o subgênero vem após o gênero e se apresenta entre parênteses, se for subespécie vem após a espécie. Em ambos os casos eles também devem aparecer destacados.
  • Para mencionar o autor o nome vem sem pontuação ou destaque após o nome da espécie e pode apresentar a data.
  • Para se reportar a uma espécie ou mais de um mesmo gênero utiliza-se .sp ou .ssp .
  • Lei da Prioridade: uma vez publicado um nome este se permanece inalterado.
     Anteriormente os seres vivos eram divididos em vegetais e animais, com o surgimento dos microscópios mais divisões foram feitas. Atualmente a divisão é feita em cinco grandes reinos, mas essa classificação não é imutável. São eles:

Representantes do reino monera.
  • Monera
    • Unicelulares
    • Procariontes
    • Autotróficos por fotossíntese ou quimiossíntese
    • Heterótrofos
    • Ex. bactérias, algas e cianobactérias
Representantes do reino protista.
  • Protistas
    • Unicelulares
    • Eucariontes
    • Autótrofos por fotossíntese
    • Heterótrofos
    • Ex. protozoários e algas unicelulares 
Representantes do reino fungi.

  • Fungi
    • Unicelulares e pluricelulares
    • Eucariontes
    • Heterótrofos
    • Ex. cogumelos, bolores e leveduras
Representantes do reino vegetal.
  • Metaphyta(Vegetal)
    • Maioria pluricelular
    • Eucariontes
    • Autótrofas por fotossíntese
    • Ex. algas vermelhas, verdes e pardas; briófitas, pteridófitas, gimnospermas  e angiospermas
Representantes do reino animal
  • Metazoa (Animal)
    • Pluricelulares
    • Eucariontes
    • Heterótrofos
    • Ex. invertebrados e vertebrados

terça-feira, 6 de janeiro de 2015

Células

Células

   Em 1665 vista pela primeira vez por Robert Hooke ao analisar pedaços de cortiça em microscópio tudo bem que o que ele viu foram apenas as paredes celulares,mas... Aos pequenos espaços vistos foram atribuídos o nome de célula (diminutivo latino de cella que significa "lugar fechado" , "pequeno cômodo"). Apenas no século XIX é que começaram a ser observados as estruturas internas das células, tais como organelas, citoplasma e membrana plasmática. Ainda neste século foi afirmado que toda célula vem sempre de outra célula.
      Os seres vivos são divididos, quanto a células, em unicelulares e pluricelulares e estas entre procariontes e eucarionte.

Seres Unicelulares: Todo o seu organismo é formado por apenas uma célula.
Seres Pluricelulares: Seu organismo é formado por uma quantidade igual ou superior a duas células.

Células Procarionte: Não possuem um núcleo definido, ou seja, seu material genético fica espalhado pelo citoplasma(interior da célula).
Células Eucarionte: Possuem um núcleo bem definido, isso garante a célula uma maior proteção ao seu material genético.

Diferença estrutural de células procariontes e eucariontes.
Constituição Básica celular

      Basicamente o que se pode encontrar em uma célula é:
obs. As descrições a baixo é apenas para dar exemplo de sua função básica de cada estrutura. nem toda célula ira apresentar todas as estruturas citadas abaixo.
Diferença de uma célula animal para uma célula vegetal.


  • Parede celular: serve de contenção, dando firmeza a célula;
  • Membrana Plasmática: tem função semelhante a de um filtro, deixando entrar/sair substâncias das células;
  • Citoplasma: é o espaço entre a membrana plasmática e o núcleo fica preenchida por um "gel" onde ficam mergulhadas todas as organelas celulares; organelas seriam os órgãos da célula 
  • Núcleo: é onde fica guardado o material genético da célula e um grande número de ribossomos.
  • Nucléolo: seria o núcleo do núcleo, aqui o material genética fica condensado; 
  • Membrana nuclear: praticamente a mesma função da membrana plasmática, mas agora para o núcleo;
  • Mitocôndria: faz o processo de respiração, onde usa glicose e oxigênio para formar ATP, que seria a "moeda" energética;
  • Retículo endoplasmático rugoso: rico em ribossomos, os quais fazem a síntese proteica; pegam um punhado de aminoácidos e os combina para formar as proteínas 
  • Retículo endoplasmático liso: sem ribossomos ou poucos, desintoxicar a célula e fazer a síntese de lipídios; lipídios é o nome chique de gordura 
  • Centríolos: produzem cílios e flagelos, participam da divisão celular na separação do material genético;
  • Vacúolos: dependendo do tipo, podem fazer digestão celular, eliminação de resíduos ou armazenamento;
  • Ribossomos: como dito realiza a síntese proteica;
  • Lisossomos: fazem a digestão intracelular, também realiza o processo de fagocitose; onde a célula come-se-auto-a-si-própria se suicidando a si mesma por fim de sua morte
  • Complexo de golgi: faz armazenamentos de substâncias para mais tarde serem utilizadas ou eliminadas.
 Teoria Celular Moderna

    A teoria celular diz que todo ser vivo deve ser constituído por células, tornando esta então a característica principal da vida.
Elas recebem os títulos de Unidade Estrutural, pois isolada ou em conjunto formam um organismo vivo; Unidade Funcional, pois são as menores estruturas a realizarem funções biológicas básicas.
    Basicamente toda célula existente, Terrestre, surge a partir uma já existente, uma célula mãe, através dos processos de divisão celular.
      Princípios básicos da teoria:

  • Unidade morfológica e fisiológica de todos os seres vivos da forma e deixa tudo funcionando no corpo;
  • As características de um organismo são o reflexo das características de cada uma  das suas células o corpo é definido da maneira como as células funcionam;
  • Originam de outras preexistentes;
  • A continuidade de estrutura e de função celular somente ocorre graças à existência do material genética DNA manda;
  • A menor unidade da vida é a célula.
Características Gerais da Célula

     Tamanho: há tamanhos variados desde microscópicas até tamanhos possíveis de se observar a olho nu.
     Formas: cada célula tem um formato diferente assim como suas funções, isso é controlado pelos genes e pela influência externa quase tudo que é bom e ajuda a ter câncer.
     Tempo de vida: 
  • Lábeis: são células de vida curta, questão de horas, não se organizam na formação de tecidos e também não se reproduzem, sua multiplicação ocorre por diferenciação celular de origem embrionária;
  • Estáveis: podem durar meses ou anos e formam tecidos;
  • Permanentes: possuem vida longa, dura normalmente a vida toda do individuo, reproduzem-se apenas na fase embrionária do ser vivo. Apesar de não se reproduzir, podem se regenerar.
Composição Química Celular

     A composição química das células são divididas em orgânicas (origem viva) e inorgânicas (origem não-viva) e ambas são essenciais para a manutenção da vida do organismo desempenhando diversas funções.
      Compostos inorgânicos: são formados por moléculas simples encontradas livremente no ambiente como por exemplo:


  • Água: um dos componentes principais para a vida, tanto é que basta alguns dias sem beber água para que uma pessoa venha morrer, o que não ocorre com a alimentação. Também é considerada o "solvente universal", ou seja desmancha quase qualquer coisa. Substâncias que podem ser dissolvidas pela água são consideradas hidrossolúveis e substâncias não solúveis chamadas de hidrofóbicas. Em reações químicas ela pode ser reagente em reações de hidrólise (quebra da molécula de água) ou produtos em reações de síntese por desidratação.

  • Sais minerais: São elementos químicos unidos através de ligações iônicas. Eles podem aparecer de três maneiras: dissolvidas; cristalizadas ou combinadas com outras moléculas orgânicas.

     Compostos orgânicos:  possuem uma maior complexidade, são constituídos por cadeias carbônicas, geralmente sintetizados pelo próprio organismo, como:

  • Glicídios: também conhecidas por açúcares, carboidratos ou hidratos de carbono. Sua função pode ser energética, obtenção de energia, ou estrutural, formar estruturas celulares entre outros. Também participam na constituição dos ácidos nucleicos(DNA e RNA). São classificados em três grupos: Monossacarídeos que são açúcares simples compostos por uma molécula; Oligossacarídeos que são formados pela união de duas a dez moléculas de açúcar(monossacarídeos); Polissacarídeos que é a união de mais de dez moléculas de monossacarídeos. 

  • Lipídios: Normalmente associados a gordura toda gordura é um lipídeo, mas nem todo lipídio é gordura, mas também entram neste grupo os óleos e as ceras. São considerados lipídios moléculas formadas pela junção de ácidos graxos com um álcool. Por característica os lipídios são insolúveis em água, hidrofóbicos, eles são solventes apenas por solventes orgânicos( álcool, benzeno, éter e clorofórmio). Dentre varias fontes de energia eles são os que mais fornecem, assim sendo são as principais fontes de reserva de energia, constituindo assim o tecido adiposo. São classificados em: Glicerídeos que são os óleos e as gorduras, formada pela ligação de esteres de ácidos graxos com moléculas de glicerol ou glicerina. São uma das principais fontes de energia, perdendo apenas para os carboidratos. em alguns animais podem servir de isolantes térmicos e nos vegetais para nutrir o embrião no período de germinação; Ceras são combinações de ácidos graxos com outro álcool de cadeia longa que não seja o glicerol. São altamente insolúveis em água, sendo utilizados por animais para impermeabilização e em vegetais para diminuir a perda de água pela transpiração; Esteroides, os mais comuns são colesterol e hormônios. O colesterol é apenas um álcool que faz parte da composição de alguns lipídios, são importantes para a formação dos hormônios, anabolizantes são substâncias que auxilia o corpo no crescimento, esteroides anabolizantes são hormônios, produzidos em pequena quantidade, quanto adquirido de uma outra forma bomba podem prejudicar o organismo; Carotenoides, presentes nas células de todos os vegetais, pois atuam no processo de fotossíntese. 

  • Proteínas: São os componentes mais abundantes nos seres vivos e possuem funções plásticas(construção e manutenção) e estruturais. Proteínas são formadas pela combinação de diversos tipos de aminoácidos. Aminoácidos podem ser comparados com blocos de montar proteínas neste caso, Um aminoácido é uma molécula orgânica composta de hidrogênio(H), um agrupamento amina (NH2), um grupo carboxila ou ácido carboxílico (COOH), estes três são iguais em qualquer aminoácido, e por último um radical (R) que é um nome genérico, pois há 20 tipos de moléculas que podem ser conectadas aqui, logo há apenas 20 tipos de aminoácidos. Vale lembrar que a combinação entre os aminoácidos formam proteínas e como vão inúmeros aminoácidos em uma proteínas, as combinações podem ser diversas. Os aminoácidos podem ser divididos em essenciais ou artificiais, que não são produzidos, por isso devem der ingeridos, e em não-essenciais ou naturais que são produzidos pelo organismo. A união dos aminoácidos ocorrem pelas ligações peptídicas que é a reação entre o radical carboxila de um e o radical amina de outro, o número de aminoácidos ligados forma um composto que pode ser chamado de  dipeptídeo (2), tripeptídeo (3) e polipeptídeo ( vários). Alem disso as moléculas de proteínas podem apresentar diversos arranjos, Primárias quando é linear, Secundárias quando forma cadeias com formatos helicoidais, Terciárias quando começam a se dobrar entre si, Quaternárias quando há a junção de várias terciárias.
Esquema sobre funcionamento de enzimas.

  • Enzimas: são biocatalizadores, acelerando reações químicas dentro do organismo, essa aceleração pode chegar de 100 milhões á 100 bilhões de vezes. As enzimas funcionam num sistema muito especifico, cada substrato possui uma enzima própria, funcionando em um sistema de "chave-fechadura" levando em consideração que uma chave abre apenas uma fechadura o que não é bem assim com as portas. Após realizarem seu papel há duas coisas a se lembrar, primeiro, a enzima não é degradada, nem perdida, apenas "guardada para mais tarde", segundo, as reações enzimáticas podem ser reversíveis. há alguns fatores que podem influenciar na atividade da enzima como: Temperatura, se a enzima se encontrar na temperatura ideal, ela pode duplicar ou até triplicar sua velocidade como catalizadora, o que é chamado de ponto ótimo, porém temperaturas muito elevadas podem causar sua desnaturação que é a sua destruição ou deixa-la debilitada; pH, há enzimas que atuam melhor ou em meio ácido e outras em meio básico; Quantidade de substrato, independente da quantidade de substrato, elas iram atingir uma velocidade máxima de reação e irão permanecer constante até o fim do processo. Quanto a nomenclatura enzimática, ela é feita adicionando o sufixo ase ao nome do substrato, ex: maltose > maltase; amido > amilase; etc.  

  • Vitaminas: São necessárias em quantidades muito pequenas e não fornecem energia, elas funcionam como ativadores enzimáticos, ou seja, sem elas as enzimas não funcionam. Normalmente elas são produzidas por seres unicelulares e por vegetais, chegando aos animais por meio da alimentação. Muitas vitaminas são obtidas prontas, mas algumas são ingeridas na forma de pró-vitaminas, isto é, substâncias que ainda não estão ativas e que serão percursoras das vitaminas propriamente ditas. Elas ainda podem ser classificadas em hidrossolúveis, solúveis em água, e lipossolúveis, solúveis em óleos e gorduras.
Estrutura Celular e Organelas


Esquema de uma membrana celular (mosaico fluido).

Membrana Plasmática ou Membrana Celular ou Plasmalema. 
     Possui uma constituição lipoproteica, ou seja a base de lipídios e proteínas jura. O atual modelo é o mosaico fluido, que é constituído por uma dupla camada lipídica com proteínas mergulhadas, enquanto a dupla camada delimita a célula as proteínas ficam responsáveis pelo processo de transporte de substâncias,tanto para o meio intracelular quanto para o extracelular. Além destas estruturas, podemos encontrar na membrana plasmática:

  • Glicocálix: estrutura que fica pelo lado externo a célula, responsável pela identificação de outras células, substâncias ou agentes invasores, sendo assim podem promover a adesão ou rejeição;
  • Parede celular: encontrada no reino vegetal e em outros fotossintetizantes, também conhecida como membrana celulósica, formada por lignina e suberina, aumentam a resistência e impermeabilidade da célula. Para facilitar a passagem de substâncias entre as células, há pequenos poros denominados de plasmodesmos;
Algumas especificidades da membrana celular.

  • Microvilosidades: possuem formato digitiformes, forma de dedos, ficam na superfície da célula e aumentam a área de absorção da célula;
  • Interdigitações: um pouco diferentes das microvilosidades, aqui a superfície da célula possui invaginações, um desenho em seu relevo que facilitam o "encaixe" em outra célula;
  • Desmossomos: são "fios" que "costurão" células, passando do interior de uma até o interior da célula vizinha, ajudando na fixação.
     Pela membrana celular, o corre a permeabilidade, ou seja apesar de delimitar a célula ela não a isola do meio externo, logo possui poros. Permeabilidade é o nome dado ao processo de entrada ou saída de substâncias na célula, essa permeabilidade é seletiva quanto a substâncias e suas quantidades. A entrada e saída da-se o nome de transporte, e ele pode ser de dois tipos:

Difusão
Difusão facilitada
Osmose
  • Transporte Passivo: não há gasto de energia, não utiliza ATP. Pode ser por difusão, o soluto sai do meio mais concentrado e vai para o meio menos concentrado, aqui o solvente não se move. Na difusão facilitada, enzimas chamadas perméases, ajudam a substância a passar pela membrana, como é uma enzima ela não gasta ATP para isso. Osmose ao contrario da difusão aqui é o solvente que vai para o meio mais concentrado de soluto, diluindo assim a sua concentração;
Funcionamento de uma bomba de sódio e potássio.
  • Transporte Ativo: aqui há o gasto de ATP. Bomba de Sódio (Na) e Potássio (K), aqui temos de marcar uma coisa, fora da célula fica o sódio e dentro o potássio, segundo que ambos são íons. Uma vez que íons tem passagem livre pela membrana é normal o sódio querer entrar na célula e o potássio querer sair, por causa da concentração e difusão. Quando a célula obriga estes íons a voltarem para seus lugares ela gasta energia, pois esta indo contra o gradiente de concentração, mas ao fazer os íons passam pelas proteínas, que irão funcionar como uma porta giratória, ao fazerem isso geram um potencial elétrico na célula, que pode ser usado, por exemplo, na contração muscular ou passagem de informações entre os neurônios.
Diferença entre fagocitose e pinocitose.
  • Transporte em blocos: aqui não há propriamente o transporte para dentro da célula, a célula cria um área que é demarcada pela própria membrana um cercadinho feito de membrana plasmática, isso se assemelha mais como um processo de captura, processo chamado de endocitose, que pode ser de dois tipos: Fagocitose, quando são partículas grandes e sólidas. A célula vai esticando a membrana até criar tentáculos (pseudópodes) que fazem a captura da substância, formando o fagossomo que é o cercadinho onde a substância fica presa. Isso podemos observar nos glóbulos brancos; Pinocitose, serve para partículas pequenas e líquidos. A célula cria uma invaginação que suga a substância/liquido e a engloba em vesículas.

Vida


Vida

     Em resumo não existe um conceito de vida. Na verdade há características de vários seres vivos que em comum podemos atribuir à vida, como: comer, se reproduzir, morrer, etc.
      Todo ser vivo é composto por matéria, que por sua vez é composta por moléculas que é composta por átomos. A diferença química entre uma rocha e um gato é a complexidade das combinações e organizações entre estes átomos.

      Alguns conceitos de seres vivos:
  • Procariontes: São seres cujas células não possuem um núcleo bem definido e não apresentam algumas organelas celulares. Dito menos evoluídas.
  • Eucariontes: São seres que apresentam um núcleo celular bem definido e uma grande quantidade de organelas celulares. Dito mais evoluídas. 
Exemplo de células procariontes e eucariontes.
  • Unicelulares: Possuem o organismo formado por apenas uma célula.
Exemplos de seres unicelulares.

  • Pluricelulares: Possuem o organismo formado por duas ou mais células. 
Exemplo de seres pluricelulares.

  • Autótrofos: São seres que produzem o próprio alimento. Podem ser: Fotossintetizantes, possuem clorofila e produzem o alimento à partir de elementos inorgânicos( CO2 e água) e utilizam a energia luminosa para isso; Quimiossintetizantes produzem moléculas orgânicas através de reações de oxidação.
Exemplo de seres autotróficos (que produzem o próprio alimento).

  • Heterotróficos: São seres que não fabricam o próprio alimento, a alimento pode ser obtido por ingestão ou absorção. 
Exemplo de seres heterotróficos (que não produzem o próprio alimento)

      Quanto ao metabolismo de seres vivos, que é um conjunto de reações químicas que tem por objetivo armazenar ou consumir energia para manter o ser de fato vivo. O metabolismo é dividido em dois tipos: Anabolismo, reação de síntese, é a produção de algo, normalmente associada ao armazenamento. É aqui que faz as pessoas criarem ou barriga ou músculo. Anabolizante não é "apenas bomba"; Catabolismo, é a reação de quebra, ou seja utilização de tudo que havia até aqui sido armazenado.
  • Reprodução Assexuada: Ocorrem sem a presença de gametas. Geralmente feita por seres ditos simples estruturalmente, acontece normalmente pela divisão do próprio ser.
Reprodução assexuada por cissiparidade.

  • Reprodução Sexuada: Apresenta a utilização de gametas, células que carregam material genético. No filhote, metade de sua carga genética é derivada do pai e a outra metade da mãe, essa combinação gera  a hereditariedade e pode causar mutações, que são modificações no material genético, podendo elas serem boas ou ruim.  
Esquema da reprodução sexuada da espécie humana.

Origem do Universo - Teorias

Origem do universo - Teorias

     Em resumo há dois tipos de teorias, as cientificas e as religiosas.
     Quanto as cientificas a mais comum é a do "Big Bang". A mais de 20 bilhões de anos uma grande quantidade de massa e energia contida em um "ovo cósmico", mantida a grande pressão, fez o ovo explodir, liberando a energia e matéria para todos os lados, como uma bela bomba dentro de uma bela melancia. Parte desta matéria virou estrelas e outras planetas, asteroides, etc. Acredita-se que o universo tenha um formato cilíndrico e que a cada ano que passa ele aumente ainda mais, como se o efeito da explosão estivesse em câmera lenta à 20 bilhões de anos.

  

     Alguns acreditam que esta explosão terá um efeito de mola, ou seja, quanto ela alcançar o ponto máximo de sua expansão em câmera ultra-mega-lenta, ela vai iniciar um processo de contração, voltando ao ovo cósmico inicial, como uma em câmera ultra-mega-lenta-reversa.
     Quanto as teorias religiosas de criação do universo há várias, onde a mais aceita é da religião a qual a pessoa pratica. Podem ser desde as ditas pagãs, passando pelas clássicas e chegando nas atuais. Quase todas falam de um ser supremo, que muitas vezes não conta sua origem, mas por algum motivo decide construir um universo e colocar nele algumas estrelas e planetinhas e ir brincando a partir disso. Entre estas teorias ficam: Africanas, Celtas, Cristã, Egípcias, Greco-romanas, Japonesas, Nórdicas,etc.  

Origem da Vida

     Assim como para explicar a origem do universo, temos teorias cientificas e religiosas.
     Teorias Cientificas
     Panspermia: Não é bem uma teoria da origem da vida, mas uma teoria para origem da vida na Terra. Segundo esta teoria a vida na terra originou a partir da queda de algum corpo extraterrestre que carregava alguma partícula que possa ter puxado o gatilho para a origem da vida, ou até mesmo carregava as primeiras formas de vida. A pesar de parecer absurdo para algumas pessoas, devemos lembrar que conhecemos apenas um único ponticulo do universo e que dificilmente este seja o único lugar com vida. Em 2001 na Índia ocorreu um fenômeno chamado "Chuva de Sangue", uma densa chuva de cor avermelhada e com aparência de sangue. Analisando a água desta chuva percebeu-se que nela continham células, que depois de diversos estudos e pesquisas foi concluído que tanto a célula quanto seu material genético não eram compatíveis com nenhuma forma de vida terrestre. 
"Chuva de Sangue"

Pesquisador com uma amostra do meteorito que contem em seu interior as mesmas células da "Chuva de Sangue".

Abiogênese: Em tradução seria como "A vida surge a partir de algo inanimado, sem vida." Também conhecida como Geração Espontânea. Nesta teoria fala-se que a vida literalmente era originada do nada, e era possível criar receitas para "produzir" vida. Ex: Pegue um saco de farinha, guarde-o em um porão, coloque sobre ele um tecido sujo que dentro de algumas semanas ira produzir ratos dali. Assim como o experimento mais comum de todos, colocar um pedaço de carne em um frasco e deixa-lo aberto, dentro de dias haverá sido "criado" larvas de moscas. Apesar de estranho o fato é que até na teoria mais aceita a vida de fato surgiu a partir de material sem vida, conhecido como aminoácidos, não é exatamente a mesma coisa, mas tem um toque em comum.

Apesar deste experimento estar associado a abiogênese, o experimento de Francesco Redi serviu para refutar esta teoria.
Biogênese: Omne vivum ex vivo, A vida é gerada a partir da vida. Veio como uma modificação da abiogênese, com os estudos de Louis Pasteur, o caldo de carne fervido e mantido no balão de vidro com bico de pescoço de cisne. Esta peça de vidro impedia de o ar entrar em contato com caldo, que com isso impossibilitava a propagação dos microscópios contidos nele e germinação no caldo.


Louis Pasteur, seu experimento deu origem ao processo de pasteurização utilizado até hoje pela industria alimentícia.
Teorias de Oparin e Haldane: Também conhecido como experimento dos coacervados, por este experimento foi possível provar a produção de aminoácidos, componente básico de qualquer forma de vida, a partir de material inanimado.

Terra com alta temperaturas + descargas elétricas + diversos tipos de gases = primeiros aminoácidos.
     Aqui basicamente, na Terra primitiva, onde havia uma alta temperatura, concentração de diversos gases e grandes quantidades de descargas elétricas. Este conjunto começou a formar os primeiros aminoácidos que em seguida pode ter dado origem as primeiras formas de vida. Mais tarde todo este processo foi refeito em laboratório e de fato os objetivos foram conseguidos. 

Experimento que testa as ideias de Oparin, realizado por Stanley Müller, Sidney Fox e outros em 1953. Em 1957 Sidney w. Fox aqueceu uma mistura de aminoácidos e obteve um composto semelhante as proteínas.

Hipótese Heterotrófica: Esta afirma que os primeiros seres vivos terrestres eram formados de compostos orgânicos e eram muito simples. Como não havia oxigênio livre, logo possuíam respiração anaeróbia (sem oxigênio), mas eram heterótrofos, ou seja, não produziam o próprio alimento. Com o processo evolutivo a, a alimentação a base de carboidratos captação de energia pela decomposição de carboidratos foram melhorando . Organismos mais adaptados se reproduziam mais, com isso a quantidade de alimentos foi reduzida e a competição por alimento aumentando. uma variação evolutiva nos seres começou a permitir a produção de seu próprio alimento, o que era uma grande vantagem. Assim teriam surgido os primeiros seres fotossintetizantes, que por sua vez iniciaram uma grande liberação de oxigênio na atmosfera. Com a atmosfera rica em oxigênio, os primeiros seres aeróbios surgiram, equilibrando assim a comunidade dos seres vivos.  


Teoria Religiosa
Criacionismo: É a teoria aprendida nos templos e igrejas. Ela fala sobre uma divindade que após ter termina de criar o universo criou também a vida como a conhecemos. Aqui vale lembrar que esta teoria não aceita a evolução.

"A Criação de Adão" Michelangelo.
Para se ter uma comparação entre o surgimento do homem na Terra, com o surgimento dela, imagine um livro de +/- 33 paginas, a ultima letra é o ponto aproximado do surgimento do homem. Se esta mesma comparação for feita com a origem do universo aquele livro passaria a ter +/- 143 páginas e novamente a ultima letra seria o surgimento da raça humana. 

Segue abaixo 2 videos, um mostrando uma parte do universo e comparando seus tamanhos e o segundo um do Filósofo Brasileiro Mario Sergio Cortella.