quinta-feira, 29 de dezembro de 2016

Fotossíntese e Quimiossíntese






Resumo da fase Clara ou Etapa Fotoquímica
























































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                          Ciclo de Calvin ou Etapa Química




Resumo


















Ponto de Compensação Fótica ou Luminosa
Em algumas plantas o estômago fica aberto por muito tempo, assim determinadas temperaturas podem fazer com que essa planta perca muita água

Então a adaptação do vegetal quando esta muito quente o vegetal para evitar a perda de água através do estômato a plantas fecha o estômago reduzindo assim a perda de água.

Porém quando ela fecha o estômago ela não consegue mais absorver  CO2 consequentemente a quantidade de fotossíntese começa ser reduzida.

A planta não está absorvendo CO2 mas ela continua por um tempo a fazer fotossíntese  acarretando no aumento da quantidade de oxigênio interno processo que a gente chama de foto respiração, porque o oxigênio não está sendo liberado já que o estômago está fechado e nem  CO2 o está sendo absorvido. Assim começa aumentar a quantidade de oxigênio dentro da folha isso é um problema porque a enzima mais importante para que o ciclo de Calvin ocorra a rubisco que reage com o CO2 na presença de oxigênio ela deixa o CO2 de lado e reage com oxigênio isso é ruim pra planta porque o ciclo de Calvin é interrompido, interrompendo a fotossíntese.

Essas plantas que fecham o estômago, não pega mais o Co2 e não eliminam oxigênio faz com que o oxigênio fique acumulado dentro da folha reage com a enzima rubisco comprometendo o processo fotossintético, essas plantas chamamos de plantas C3 elas não estão adaptadas a ambientes muito quentes. Consequentemente a tx de fotossíntese é reduzida. Ex: soja e trigo.

Já as plantas C4 também tem que fechar seus os estômatos para evitar a perda de água só que quando estiver mais fresquinho elas conseguem armazenar o dióxido de carbono, elas abrem o estômato pega o CO2 e consegue fixar a molécula num composto orgânico de 3 carbonos quando precisar do CO2 devido ao fechamento do estômato ela pega esse composto orgânico com quatro carbonos e retiram  um carbono e esse carbono vira o CO2, assim ela continua fazendo fotossíntese sem precisar abrir seu estômago.

Planta CAM: o estômato fica fechado durante o dia e absorve dióxido de carbono a noite e armazena para usar durante o dia.

Ponto de compensação luminosa ou ponto de compensação Fótica é quando a taxa de fotossíntese da planta for igual a taxa de respiração celular. Significa que tudo que está produzindo na fotossíntese está sendo consumido pela respiração celular = todo dióxido de carbono produzido na respiração celular está sendo utilizado pela fotossíntese.

Se uma planta quer crescer ela tem que estar acima do seu ponto de compensação luminosa ou seja ela tem que estar fazendo mais fotossíntese do que respiração celular, porque quando a planta faz mais fotossíntese ela está produzindo açúcar portanto irá sobrar matéria orgânica e a planta assim conseguirá crescer.




sábado, 17 de dezembro de 2016

Respiração Celular e Fermentação

Respiração Celular

Possui 3 etapas:
1) Glicose: Ocorre no citosol do citoplasma - é um processo anaeróbico, sem presença do oxigênio.




2) Ciclo de Krebs:Ocorre na matriz mitocondrial - é um processo aeróbico "usa oxigênio"




3) Cadeia respiratória: Ocorre na crista mitocondrial - processo aeróbico usa oxigênio no processo.



Mitocondria:
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Fermentação








Citoplasma e Organelas

Tudo que voce precisa saber sobre Citoplasma e Organelas!
Esquema de célula eucariota.

Citoplasma

Tudo que voce precisa saber sobre Citoplasma e Organelas!
Imagem em microscopia do citoplasma e núcleo de uma célula.
O citoplasma consiste no material que está no interior da célula, contido pela membrana plasmática. As organelas celulares estão contidas nele.
O citoplasma é composto por uma porção viscosa, o citosol (ou hialoplasma), onde ocorre a maior parte das reações químicas importantes para a manutenção da vida. O fluido citoplasmático é composto principalmente por água, proteínas, sais minerais e açúcares. Ele também armazena, nas células animais, gordura e glicogênio.

Organelas

  • Retículo Endoplasmático Rugoso (RER)
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Esquema do retículo endoplasmático rugoso (RER)
O retículo endoplasmático rugoso é formado por uma série de sacos achatados, aos quais estão aderidos ribossomos. Sua principal função é a síntese de proteínas, que serão enviadas para o exterior da célula através do Complexo Golgiense.
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Retículo Endoplasmático Rugoso, como visto na microscopia.

  • Retículo Endoplasmático Liso (REL)
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Retículo Endoplasmático Liso, aderido ao RER.
O Retículo Endoplasmático Liso possui mais de uma função. Uma delas é a síntese de lipídios, como o colesterol e hormônios esteroides. Além disso, nas células do fígado, o REL é fundamental no papel de desintoxicação, absorvendo substâncias tóxicas, como o álcool, e as destruindo ou modificando de alguma forma. Por fim, também pode ter função de armazenamento, fato visível nos vegetais, tendo em vista que os vacúolos (bolsas membranosas) derivam deste retículo.
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REL, como visto ao microscópio.

  • Complexo de Golgi
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Esquema do Complexo Golgiense recebendo material do RER e secretando.
O Complexo de Golgi, ou Complexo Golgiense, tem a aparência de uma série de bolsas membranosas achatadas empilhadas, como pratos empilhados. O Complexo Golgiense tem função de armazenamento, empacotamento e secreção de substâncias recebidas (por exemplo, enzimas), eliminando-as para fora da célula. Além disso, é capaz de realizar a síntese de glicídios, e também é responsável pela formação dos lisossomos, e do acrossomo dos espermatozoides.
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Complexo Golgiense, como visto ao microscópio.

  • Lisossomos
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Lisossomos são bolsas membranosas que contém enzimas digestivas, e são capazes de realizar a digestão intracelular. Quando um material é fagocitado para o interior da célula, o fagossomo resultante se funde a um lisossomo, criando um vacúolo digestivo, que é onde ocorrerá a digestão daquele material.
Os lisossomos também possuem o fundamental papel da autofagia, destruindo organelas desgastadas e aproveitando seus componentes químicos.

  • Mitocôndria
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A mitocôndria é conhecida como a “powerhouse”, ou “usina” da célula, sendo encontrada em quase todas as células eucariotas. É a organela responsável pela produção de ATP, tendo duas das três etapas da Respiração Celular (O Ciclo de Krebs e a Cadeia Transportadora) ocorrendo em seu interior, em sua matriz e suas cristas, respectivamente. A título de curiosidade, a primeira etapa, a Glicólise, ocorre no citosol.
A equação geral da respiração, processo ao qual a mitocôndria é indispensável, é: C6H12O6 + O2 -> 6 CO2 + 6 H2O + energia, em outras palavras, a glicose é consumida na presença de oxigênio, formando CO2, água e energia.
A mitocôndria possui um DNA próprio, adequadamente nomeado DNA mitocondrial. Considerando que as mitocôndrias são passadas de mãe para filho, o DNA mitocondrial do filho sempre será igual ao DNA da mãe, da avó, da bisavó, e assim sucessivamente.
Teoriza-se que as mitocôndrias foram seres procariontes que passaram a exercer uma relação simbiótica com células eucariontes. Isso pode ser percebido pelo fato do DNA mitocondrial ser mais semelhante ao DNA de bactérias que ao de seres eucariontes.
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Mitocôndria, conforme vista na microscopia eletrônica.

  • Cloroplasto
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O cloroplasto é uma organela presente nas células vegetais, e é a organela responsável pelo processo de fotossíntese, produzindo moléculas orgânicas. O cloroplasto abriga a clorofila, pigmento fundamental no processo, sendo graças a este que a planta consegue absorver a energia solar e convertê-la em energia química. No que diz respeito ao tamanho, são organelas avantajadas, bem maiores que as mitocôndrias.
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Cloroplasto sob microscopia.

  • Centríolos
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Estrutura de um centríolo.
Os centríolos não estão envolvidos por membrana, portanto, alguns autores não os consideram organelas, mas isso não os torna menos importantes para as células animais. O centríolo ajuda na separação das células esticando-se na hora da divisão, então os cromossomos ficam ali em volta dos tubos do centríolo. Ao fim da divisão, os centríolos e cromossomos estarão em seus devidos lugares.
Também são fundamentais na formação de cílios e flagelos. Estão ausentes na esmagadora maioria das plantas e dos fungos.

  • Ribossomo
Os ribossomos, assim como os centríolos, não estão envoltos por membrana, portanto, nem todos os consideram organelas. Sua função é a síntese de proteínas. Diferente dos ribossomos acoplados ao RER, os ribossomos livres no citoplasma tem função de sintetizar as proteínas para uso interno da célula.

  • Peroxissomos
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Os peroxissomos são organelas esféricas responsáveis por metabolizar o H2O2, um dos principais radicais livres. A catalase dos peroxissomos é capaz de quebrar essa H2O2 em água e oxigênio atmosférico (O2), na seguinte reação: 2 H2O2 + Catalase -> 2 H2O + O2.


sexta-feira, 9 de dezembro de 2016

Tipos de célular e Membrana Plasmática

A célula é a unidade fundamental de todos os seres vivos.

As células são a menor unidade de um organismo, e com raras exceções, não é possível observá-las a olho nu. Todas as células possuem uma membrana celular que envolve o citoplasma. As células possuem metabolismo próprio, com a capacidade de se autogerir e de reprodução.

Tipos Celulares

Existem dois tipos de célula: as células procariontes, com estruturas mais simples, presente nas bactérias; e as células eucariontes, presente nos animais e vegetais.

Célula Procarionte

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Esquema de uma célula procarionte
As células procariontes são células mais primitivas, tendo surgido primeiro na história evolutiva. Os seres que possuem esse tipo de célula são as bactérias e as cianobactérias. Não possuem núcleo compartimentalizado nem organelas membranosas, e possuem ribossomos 70s.
As células procariontes possuem uma parede celular de polipeptídioglicanos, que conferem resistência, determinando a forma da célula, e impedindo a lise desta célula.
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As cianobactérias são procariontes autotróficos, pois realizam fotossíntese.
O DNA se encontra solto no citoplasma (não possui carioteca), sendo chamado de nucleóide. Elas podem apresentar DNA circular chamado de plasmídeo bacteriano, que se encontra disperso no citoplasma.
O mesossoma é um artefato causado pela microscopia, ou seja, um erro durante a preparação das células para observação em microscópio. Ele se apresenta na forma de uma dobra na membrana plasmática, e esse conceito está presente em questões mais antigas.

Célula Eucarionte

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Esquema de uma célula eucarionte animal
As células eucariontes surgiram a partir de um aumento da complexidade e da compartimentalização. Estas células estão presentes em animais, vegetais e fungos.
Possuem um envoltório nuclear (carioteca), organelas membranosas e ribossomos 80s, maiores que os encontrados nas células procariontes. A maior parte das organelas das células eucariontes surgiram por invaginações da membrana, que são dobras na membrana celular para o interior das células.
A teoria mais aceita para o surgimento da mitocôndria e do cloroplasto nas células eucariontes é a Teoria da Endossimbiose. Ela diz que estas organelas eram células procariontes que foram fagocitadas por células eucariontes, possuindo uma relação de simbiose, onde o procarionte gerava energia e alimento pelos processos de respiração (mitocôndria) e fotossíntese (cloroplasto), e a célula eucarionte fornecia proteção e nutrientes.

Parede Celular

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Esquema de uma célula eucarionte vegetal, que possui parede celular de celulose
A parede celular esta presente em alguns dos seres eucariontes: nos vegetais ela é formada por celulose; já fungos ela é formada por quitina.

Membrana Celular

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Esquema de uma membrana plasmática de uma célula animal
A membrana celular, membrana plasmática ou plasmalema é responsável por delimitar a superfície das células, mantendo o conteúdo interno da célula separado do ambiente externo. Também é responsável por controlar a entrada e a saída de substâncias.
A membrana celular é composta principalmente por fosfolipídios e proteínas, ou seja, possui uma constituição lipoprotéica. Em células animais, a membrana pode apresentar colesterol e uma pequena quantidade de glicídios.
Os fosfolipídios formam uma membrana dupla, fazendo com que a região polar fique voltada para o lado extracelular e intracelular, e a região apolar não entra em contato com nenhum dos meios. Os fosfolipídios se dispõem lado a lado, podendo se deslocar continuamente sem perder o contato uns com os outros, conferindo um grande dinamismo à membrana.
As proteínas da membrana podem estar aderidas na superfície da membrana ou totalmente inseridas na dupla camada de fosfolipídios, atravessando a membrana de lado a lado. Algumas proteínas atuam no transporte de substâncias, enquanto outras atuam como via metabólica e enzimática ou para reconhecimento celular. As proteínas podem se movimentar paralelamente ao plano da membrana de forma dinâmica e sem desconfigurar sua forma, o que chamamos de modelo mosaico fluido.

Transporte pela Membrana

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Esquema dos tipos de transporte pela membrana
A membrana celular possui uma permeabilidade seletiva, onde apenas certas substâncias podem entrar ou sair da célula. O transporte pela membrana pode ser passivo ou ativo.
  • Transporte Passivo: Ocorre quando não há gasto de energia, ou seja, ocorre a favor do gradiente de concentração. Na osmose, ocorre o transporte de água do meio hipotônico para o meio hipertônico, enquanto na difusão ocorre o transporte de soluto (moléculas e gases) do meio hipertônico para o hipotônico.
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Exemplo de osmose, onde ocorre transporte passivo de água para o meio que contém a solução hipertônica
Na difusão facilitada ocorre a passagem de substâncias pela membrana com a ajuda de proteínas chamadas de permeases. Esta proteína captura a substância específica e facilita sua entrada na célula. Também podemos encontrar permeases que atuam no transporte de íons que, devido à carga elétrica, têm dificuldade de atravessar a camada lipídica.
  • Transporte ativo: Ocorre quando há gasto de energia (liberação de ATP) para realizar o transporte contra o gradiente de concentração. Esse transporte ocorre por proteínas chamadas de ATP-ases, que são capazes de quebrar moléculas de ATP, liberando energia.

Transporte de Moléculas Orgânicas pela Membrana

Moléculas orgânicas grandes, como proteínas e polissacarídeos, não conseguem atravessar a membrana celular. A membrana então possui processos para entrada e saída destas moléculas.
  • Endocitose: A endocitose ocorre para entrada de moléculas grandes na célula. Pode ocorrer por fagocitose (ocorre a ingestão de partículas insolúveis relativamente grandes a partir de expansões, chamadas de pseudópodes, que envolvem o alimento), pinocitose (a célula captura líquidos ou macromoléculas dissolvidas em água) ou endocitose mediada (semelhante à fagocitose, porém as partículas se aderem à receptores específicos).
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Esquema de como ocorre a endocitose
  • Exocitose: Na exocitose, as moléculas são eliminadas da célula. Primeiramente elas se encontram no interior de vesículas que, ao chegarem na superfície da membrana celular, serão desfeitas, liberando seu conteúdo para o meio extracelular.
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Esquema da endocitose

Especializações da Membrana

As especializações da membrana celular possuem diferentes funções, e estão presentes em diferentes tipos de células para realizarem diversas funções.
Saiba tudo sobre tipos celulares e membrana!
Esquema mostrando as especializações da membrana. Lembre-se que uma célula não terá todas as especializações ao mesmo tempo.
  • Microvilosidades: Pequenas dobras na membrana que aumentam a superfície de absorção.
  • Junção de oclusão: Une as células, formando uma barreira impermeável e evitando a movimentação de moléculas
  • Junção de adesão: Responsável pela aderência e vedação do espaço intracelular, impedindo o fluxo de moléculas entre as células.
  • Desmossomos: Possuem função de aderência entre duas células adjacentes, conferindo resistência e rigidez.
  • Junções comunicantes (Junção GAP): Permite a comunicação entre células que estão lado a lado, com troca e passagem de íons e pequenas moléculas.
  • Hemidesmossomos: Localizadas na base das células, tem função de unir a célula à matriz extracelular