Apontamentos, resumos, trabalhos, exames e problemas de Biologia

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h2 Ribossomos e Retículo Endoplasmático: Perguntas e Respostas

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1 - Como podem ser encontrados os ribossomos em células eucariontes?

Podem ser encontrados em dois estados: ligados, associados ao retículo endoplasmático (RE), e livres, dispersos no citossol.


2 - Qual o possível destino das proteínas produzidas pelo R.E.G.?

As proteínas podem ser secretadas, fazer parte da membrana plasmática (MP) ou atuar no transporte.


3 - Em células procariontes, onde são produzidas as proteínas?

Os ribossomos sintetizam as proteínas que passam através da membrana plasmática durante a tradução.


4 - Qual a vantagem da produção de proteínas no R.E.G. nos eucariontes?

A ligação do ribossomo à membrana do retículo ajuda a resolver o problema da travessia de proteínas solúveis em água nos eucariontes.


5 - Onde

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Guia Completo sobre a Reprodução dos Répteis

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Fertilização e Reprodução de Répteis

A fertilização ocorre internamente, com a união dos gametas dentro do corpo feminino. Esse processo é geralmente realizado por cópula, onde o macho deposita gametas no sistema reprodutor feminino, garantindo a sobrevivência dos embriões e evitando a desidratação.

Reprodução da Tuatara

As tuataras são animais de vida longa, podendo ultrapassar um século. Atingem a maturidade sexual por volta dos 10 anos e reproduzem-se lentamente. A fêmea entra no cio a cada quatro anos. Durante o cortejo, o macho escurece e exibe suas cristas. A fêmea deposita cerca de 19 ovos de casca mole, com um período de incubação de 15 meses. O sexo dos filhotes é determinado pela temperatura de incubação.

Sistema

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Guia Completo de Interpretação do Eritrograma

Enviado por Anônimo e classificado em Biologia

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Eritrograma: Interpretação e Parâmetros

Parâmetros Principais

  • RBC (Red Blood Cells): Hemácias
  • Hb (Hemoglobina): Proteína responsável pelo transporte de O₂
  • Ht (Hematócrito): Porcentagem de hemácias no volume total de sangue

Índices Hematimétricos

  • VCM (Volume Corpuscular Médio): Indica o tamanho da hemácia.
    • ↓ Baixo: Microcítica (ex: deficiência de ferro)
    • ↑ Alto: Macrocítica
  • CHCM (Concentração de Hemoglobina Corpuscular Média): Indica a cor da hemácia (quantidade de Hb).
    • ↓ Baixo: Hipocrômica (pálida)
    • Normal: Normocrômica

Classificação das Anemias

  • Microcítica Hipocrômica: Hemácia pequena e com pouca hemoglobina. Principal causa: deficiência de ferro.
  • Normocítica Normocrômica: Hemácia de tamanho e cor normais. Comum em
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Coloração de endosporos

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Métodos empregados na observação de bactérias: Microscópió: ferramenta mais importante na observação de bactérias; Esfregaço: filme delgado de material contendo o microrganismo, é espalhado na superfície da lâmina; Fixação: mata os microrganismos e os fixa na lâmina; Coloração: corar os microrganismos com um corante que enfatiza certas estruturas; 1. Colorações Simples: Objetivo primário é destacar todo o microrganismo, pára que a forma celular e as estruturas básicas fiquem visíveis; Exemplos de corantes simples: azul de metileno, carbolfuccina, violeta de genciana, safranina; Colorações Diferenciais: Os corantes diferenciais reagem de modo distinto com tipos diferentes de bactérias, podem ser usados pára diferenciá-... Continue a ler "Coloração de endosporos" »

Metabolismo do Glicogênio e Gliconeogênese: Uma Visão Geral

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Metabolismo do Glicogênio

Glicogênese

  • Glicose → Glicogênio
  • Ocorre em todos os tecidos animais, predominando no fígado e músculo.
  • Fonte de glicose no período entre as refeições.
  • Fígado: reservatório de glicose para a corrente sanguínea.
  • Músculo: fonte imediata de energia.
  • Forma de armazenamento da glicose no fígado e músculo.
  • Unidades de glicose unidas por ligações glicosídicas (α1→4) na cadeia principal e (α1→6) nos pontos de ramificação.
  • O substrato para a glicogênese é a UDP-glicose.
  • A glicogênio-sintase necessita de um primer.
  • A proteína glicogenina é a responsável pela formação desta pequena cadeia. A ela se liga o primeiro resíduo de glicose.
  • A glicogênio-sintase se liga à cadeia de glicogenina, estendendo a cadeia
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Tecido Cartilaginoso e Ósseo: Histologia e Funções

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Tecido Cartilaginoso

1. Histogênese da Cartilagem

  • Derivado do mesênquima do 3° folheto embrionário.
  • O grau de vascularização definirá a diferenciação do tecido.

Diferenciação Celular

  • Alta vascularização: Influencia o mesênquima (células osteoprogenitoras) a se diferenciar em osteoblastos (Tecido Ósseo).
  • Baixa vascularização: Influencia o mesênquima (células condroprogenitoras) a se diferenciar em condroblastos.

Fratura e Calo Ósseo

No periósteo há a presença de células mesenquimais indiferenciadas que irão penetrar na fratura, formando um calo ósseo (estrutura provisória).

As células condroprogenitoras se retraem para o desenvolvimento do tecido cartilaginoso (centro de condrificação ou plastema cartilaginoso). Elas se... Continue a ler "Tecido Cartilaginoso e Ósseo: Histologia e Funções" »

Xilema, Floema e Absorção de Água em Plantas

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Xilema: Condução da Seiva Bruta

O xilema é especializado na condução da seiva bruta. É constituído por células especializadas que morrem ao atingir a maturidade. Essas células são alongadas e formam colunas contínuas.

Angiospermas

Nas angiospermas, o xilema é composto por:

  • Traqueias: Células finas e alongadas, mantendo contato íntimo em suas extremidades afuniladas.
  • Elementos de Vaso: Possuem perfurações múltiplas que mantêm em contato direto os protoplastos dessas células, muitas vezes sem membrana de separação entre elas.

Floema: Condução da Seiva Elaborada

O floema é especializado na condução da seiva elaborada. É constituído por células vivas, inclusive na maturidade, permanecendo unidas entre si na região de suas... Continue a ler "Xilema, Floema e Absorção de Água em Plantas" »

Guia de Imunologia: Células, Respostas e Mecanismos

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Células do Tronco (Pluripotentes)- são células que possuem potencial de se diferenciar em qualquer um dos três tipos de folheto embrionário humano: endoderme (que origina o trato gastrointestinal e os pulmões), mesoderme (músculos, ossos, sangue e sistema urogenital), ectoderme (tecidos epiteliais e sistema nervoso). Podem dar origuem a qualquer tipo de célula fetal ou adulta, mas não podem por si próprias desenvolver-se em um organismo fetal ou adulto pq não possuem a capacidade de criar tecido extraembrionário, como a placenta.

Células com resposta imune: neutrófilos, monócitos, macrófagos, eosinófilos, mastócitos, NK, linfócitos B e T, plaquetas, basófilos.

Linfócito T: maturação no timo, são responsáveis pela imunidade... Continue a ler "Guia de Imunologia: Células, Respostas e Mecanismos" »

Fisiologia Óssea: Regulação, Ossificação e Remodelação

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Regulação Hormonal do Tecido Ósseo

Paratormônio: Liberado pelas paratireoides, está ligado à reabsorção óssea. Os osteoclastos não possuem receptores para o paratormônio; por isso, esse hormônio age sobre os osteoblastos que, por sua vez, produzem o fator estimulador de osteoclastos, estimulando a formação de osteoclastos. Aumenta a calcemia.

Calcitonina: Liberada pela tireoide, está ligada à redução da atividade dos osteoclastos.

Ossificação Endocondral

  1. Inicia-se por um processo de ossificação intramembranosa do pericôndrio. As células vão se diferenciar em osteoblastos, e essa região será o periósteo. Na diáfise, os condrócitos começam a aumentar de tamanho (hipertrofia). Os osteoblastos liberam as vesículas da
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Classificação de Microrganismos e Requisitos Nutricionais

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4. Oxigênio: Requerido para a respiração aeróbia e para a produção de energia.

Os organismos podem ser classificados de acordo com a necessidade respiratória:

  • Aeróbios obrigatórios: requerem oxigênio para o crescimento e dependem deste para cobrir as necessidades energéticas. O oxigênio é o aceptor final de elétrons na cadeia respiratória.
  • Anaeróbios obrigatórios: crescem na ausência total de oxigênio porque necessitam de um meio redutor. Utilizam a respiração anaeróbia; os aceptores finais de elétrons podem ser SO42-, Fumarato2- ou CO32-.
  • Anaeróbios facultativos: crescem na presença ou ausência de oxigênio. Utilizam o oxigênio como aceptor final de elétrons na cadeia respiratória quando disponível e, na ausência,
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