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sábado, 3 de março de 2012

1º ano - aula 4 - Respiração Celular

Os animais (e também os vegetais) utilizam glicose para obter energia

Nós nos alimentamos de pão e massas em geral (ravioli, lasanha, macarrão, etc.)

Pães e massas são feitos com farinha de trigo

Trigo é vegetal e seus leucoplastos armazenam a substância AMIDO

Nos alimentamos de arroz, batata, frutas, saladas, legumes...

Que também contém amido amido em seus leucoplastos

O amido é digerido, em nosso sistema digestório, em 1400 moléculas de glicose.

Essas moléculas são absorvidas pelas paredes do intestino delgado, caem na corrente sanguínea e

Com o "auxílio" da insulina, hormônio produzido pelo pâncreas

São levadas às células

Cada uma das, aproximadamente, 75 trilhões de células que nos compõem, recebe sua porção de glicose.

Somos organismos AERÓBICOS (precisamos de oxigênio para viver)

Quando respiramos, inspiramos O2, liberado na atmosfera pelos vegetais

O O2 chega até a corrente sanguínea

Por difusão, penetra nas células

Lá, quando o oxigênio encontra a glicose ele "queima" a glicose, "quebra" a glicose, "degrada" a glicose

    - esse fenômeno chama-se glicólise -

Liberando a energia que está armazenada nas ligações químicas que unem os átomos (C6H12O6)

Essa energia será transformada em ENERGIA MECÂNICA

E será armazenada em uma outra molécula sintetizada pelas células

Assim

C6H12O6 + 6H2O >>>>>> 6CO2 + 6H2O + ENERGIA (ATP)

Para armazenar a energia química liberada por uma molécula de glicose (energia que será transformada em mecânica) a célula sintetiza  40ATPs

2ATPs ela utilizará em seus trabalho denominado METABOLISMO

38ATPs ela disponibilizará para todo o organismo - principalmente às células MUSCULARES

A ~ P ~P ~P ou ATP ( ADENOSINA TRI FOSFATO )

Em cada ~ há muita energia mecânica armazenada

Para movimentarmos qualquer músculo, por exemplo, ao piscar, necessitamos de energia mecânica

Então, a última ligação se rompe (fica, então A ~P ~P  adenosina dois fosfatos)

E daquela ligação é liberada energia mecânica e calor

Quando a penúltima ligação se rompe temos A ~P (adenosina monofosfato)

Por fim, rompe-se a primeira ligação, sobrando somente A

Quando o nível de adenosina - A - atinge determinado limite nós... dormimos

Durante nosso sono o organismo sintetiza novas moléculas de ATP

Que serão utilizadas ao despertar

Sempre que "quebramos" ATP acontece a liberação da energia mecânica e junto é liberado calor

Nossa temperatura deve sempre estar em torno de 36,5º C, aproximadamente

Mas a liberação de calor poderia aumentar a temperatura corpórea o que seria prejudicial à vida

Para que isso não aconteça a ÁGUA ABSORVE o calor liberado e trás esse calor para fora do nosso corpo

Por meio do suor ( ou da urina)

Esse fenômeno, esse equilíbrio térmico

Chama-se HOMEOSTASE TÉRMICA

Note

Fotossíntese

6CO + 12H2O >>>>>> C6H12O6 + 6H2O + 6O2

Respiração Celular

C6H12O6 + 6O2 >>>>>> 6CO2 + 6H2O + energia

Ou seja

Os vegetais liberam O2 na atmosfera (que eles, nós e todos os seres aeróbicos utilizam)

Os animais liberam CO2 na atmosfera (que os vegetais utilizam)

Tanto vegetais, quanto animais realizam

RESPIRAÇÃO CELULAR

O vegetal é capaz de produzir seu próprio alimento


Por isso, os vegetais são chamados seres autótrofos


E, por isso, também, são chamados produtores na cadeia alimentar.


sábado, 4 de junho de 2011

2º ano - aula 31 - Mitocôndrias - Glicólise - Ciclo de Krebs - Cadeia Respiratória

                                                                        Mitocôndria
A mitocôndria é a organela citoplasmática responsável pela respiração celular.

A respiração celular é um fenômeno que consiste basicamente no processo de extração de energia química

Armazenada nas moléculas de substâncias orgânicas diversas, como carboidratos e lipídios.

Nesse processo, acontece a oxidação ou "queima" de compostos orgânicos de alto teor energético,

Liberando a energia química que será transformada em mecânica

Que será utilizada para que possam ocorrer as diversas formas de trabalho celular.

Nos organismos aeróbicos, a equação simplificada da respiração celular pode ser assim representada:

C6H12O6 + 6O2 -> 6 CO2 + 6 H2O + energia (38 ATPs)

Glicólise

Glicólise: lise = quebra, ou seja, quebra da glicose.

 Nesse processo, a glicose é "quebrada" em duas novas moléculas de um ácido chamado ácido pirúvico
C3H4O3

Na conversão da glicose em ácido pirúvico, verifica-se a ação de enzimas denominadas desidrogenases,

Responsáveis, como o próprio nome diz, pela retirada de hidrogênios.

Os hidrogênios são retirados da glicose e transferidos a dois receptores denominados NAD (nicotinamida adenina dinucleotídio) e FAD (flavina-adenina-dinucleotídeo).

A energia química, como já foi dito, é transformada em mecânica

E essa energia mecânica é armazenada em 4 ATPs

2 ATPs a célula retem

Portanto, a glicólise apresenta um saldo energético positivo de 2 ATP.

Ciclo de Krebs

O ácido pirúvico, formado no citoplasma durante a glicólise penetra na mitocôndria onde perde CO2,

Através da ação de enzimas denominadas descarboxilases.

O ácido pirúvico então converte-se em aldeído acético.

O aldeído acético, pouco reativo, combina-se com uma substância chamada coenzima A (COA),

Originando a acetil-coenzima A - acetil-COA - que é reativa.

Esta, por sua vez combina com um composto.

Nesse momento inicia-se o ciclo de Krebs, fenômeno biológico ocorrido na matriz mitocondrial.

Da reação da acetil-CoA, ocorrem series de desidrogênações e descarboxilações

Até originar uma nova molécula de ácido oxalacético, definido um ciclo de reações, que constitui o ciclo de Krebs.

Cadeia respiratória

Essa fase ocorre nas cristas mitocondriais.

Os hidrogênios retirados da glicose e presentes nas moléculas de FADH2 e NADH2 são transportados até o oxigênio, formando água.

Dessa maneira, na cadeia respiratória o NAD e o FAD funcionam como transportadores de hidrogênios.

Na cadeia respiratória, verifica-se também a participação de citocromos, que tem papel de transportar elétrons dos hidrogênios.

Citocromo é uma proteína

À medida que os elétrons passam pela cadeia de citocromos, liberam energia gradativamente.

Essa energia é empregada na síntese de ATP.

Depois de muitos cálculos...,

Podemos dizer que o processo respiratório aeróbico pode, então, ser equacionado assim:

C6H12O6 + 6 O2 -> 6CO2 + 6 H2O + 38 ATP






Entenda o balanço energético:


Na glicólise - lise da glicose - são sintetizados 4 ATPs, porém a própria célula "guarda"  2 para sí, que serão utilizados no metabolismo celular.


No ciclo de Krebs a energia liberada é armazenada em 2 ATPs.


E, por último, na cadeia respiratória são produzidos 34 ATPs.


Portanto:


1 molécula de glicose libera energia que será armazenada em 40 ATPs


Mas, 2 ATPs a célula "guarda" para realizar seus trabalhos


38 ATPs serão disponibilizados para todo organismo.


OBS.: glucose é a mesma coisa que glicose.

sexta-feira, 25 de março de 2011

1º ano - aula 8 - Ciclo do Carbono

Conhecido pelo homem pré-histórico sob as formas de carvão vegetal

e negro-de-fumo - material empregado em pinturas de cavernas -  o carbono se apresenta também

em dois estados elementares cristalinos:

como diamante, sua forma mais preciosa,

e como grafite, empregado desde a antiguidade na fabricação de lápis.

A maior importância do carbono, no entanto, vem do fato de toda matéria viva ser formada de combinações desse elemento.

O petróleo e o gás natural são misturas de hidrocarbonetos

 – compostos orgânicos constituídos de carbono e hidrogênio –

 e formam grandes bolsas em alguns pontos do subsolo.

 Sua origem são os restos vegetais e animais de épocas geológicas remotas,

 que ficaram recobertos por estratos durante a evolução da crosta terrestre.

A queima de combustíveis fósseis libera gás carbono na atmosfera.

Por meio do fenômeno da fotossíntese os vegetais "sequestram", retiram carbono da atmosfera.

6CO2 + 12H2O > luz do Sol estimula a clorofila > C6H12O6 + 6H2O + 6O2

O Carbono, agora, está armazenado na molécula de glicose, no Reino Vegetal


Ao ingerirmos pães, massas (que são feitas de trigo e trigo é vegetal), frutas, saladas e legumes,

estamos ingerindo a glicose constituinte do amido.

Assim, o Carbono penetra no Reino Animal


Graças a respiração celular, devolvemos Carbono ao meio ambiente.

C6H12O6 + 6O2 > respiração celular > 6CO2 + 6H2O + 38 ATPs.


Fungos e bactérias, os decompositores, ao reciclar a matéria orgânica, devolvem Carbono contido

nos cadáveres de animais e plantas (ou em partes desses) à Natureza.





sábado, 19 de fevereiro de 2011

1º ano - aula 4 - Respiração Celular

Os animais (e também os vegetais) utilizam glicose

Nós nos alimentamos de pão e massas em geral (ravioli, lasanha, macarrão, etc.)

Pães e massas são feitos com farinha de trigo

Trigo é vegetal e seus leucoplastos armazenam a substância AMIDO

Nos alimentamos de frutas, saladas, legumes...que também contém amido

O amido é digerido, em nosso sistema digestório, em 1400 moléculas de glicose, aproximadamente

Essas moléculas são absorvidas pelas paredes do intestino delgado, caem na corrente sanguínea e

Com o "auxílio" da insulina, hormônio produzido pelo pâncreas

São levadas às células

Cada uma das, aproximadamente, 60 trilhões de células que nos compõem, recebe sua porção de glicose.

Somos organismos AERÓBICOS (precisamos de oxigênio para viver)

Quando respiramos, inspiramos O2, liberado na atmosfera pelos vegetais

O O2 chega até a corrente sanguínea

Por difusão, penetra nas células

Lá, quando o oxigênio encontra a glicose ele "queima" a glicose, "quebra" a glicose, "degrada" a glicose

    - esse fenômeno chama-se glicólise -

Liberando a energia que está armazenada nas ligações químicas que unem os átomos (C6H12O6)

Essa energia será transformada em ENERGIA MECÂNICA

E será armazenada em uma outra molécula sintetizada pelas células

Assim

C6H12O6 + 6H2O >>>>>> 6CO2 + 6H2O + ENERGIA (ATP)

Para armazenar a energia química liberada por uma molécula de glicose (energia que será transformada em mecânica) a célula sintetiza  40ATPs

2ATPs ela utilizará em seus trabalhos denominado METABOLISMO

38ATPs ela disponibilizará para todo o organismo - principalmente às células MUSCULARES

A ~ P ~P ~P ou ATP ( ADENOSINA TRI FOSFATO )

Em cada ~ há muita energia mecânica armazenada

Para movimentarmos qualquer músculo, por exemplo ao piscar, necessitamos de energia mecânica

Então, a última ligação se rompe (temos A ~P ~P  adenosina dois fosfatos)

E daquela ligação é liberada energia mecânica e calor

Quando a penúltima ligação se rompe temos A ~P (adenosina monofosfato)

Por fim, rompe-se a primeira ligação, sobrando somente A

Quando o nível de adenosina - A - atinge determinado limite nós... dormimos

Durante nosso sono o organismo sintetiza novas moléculas de ATP

Que serão utilizadas ao despertar

Sempre que "quebramos" ATP acontece a liberação da energia mecânica e junto é liberado calor

Nossa temperatura deve sempre estar em torno de 36,5º C, aproximadamente

Mas a liberação de calor poderia aumentar a temperatura corpórea o que seria prejudicial à vida

Para que isso não aconteça a ÁGUA ABSORVE o calor liberado e trás esse calor para fora do nosso corpo

Por meio do suor ( ou da urina)

Esse fenômeno, esse equilíbrio térmico

Chama-se HOMEOSTASE TÉRMICA

Note

Fotossíntese

6CO + 12H2O >>>>>> C6H12O6 + 6H2O + 6O2

Respiração Celular

C6H12O6 + 6O2 >>>>>> 6CO2 + 6H2O + energia

Ou seja

Os vegetais liberam O2 na atmosfera (que eles e nós, animais, utilizamos)

Os animais liberam CO2 na atmosfera (que os vegetais utilizam)

Tanto vegetais, quanto animais realizam

RESPIRAÇÃO CELULAR

O vegetal é capaz de produzir seu próprio alimento


Por isso, os vegetais são chamados seres autótrofos


E, por isso, também, são chamados produtores na cadeia alimentar.