quinta-feira, 28 de novembro de 2019

Significado de alguns termos utilizados na Biologia

Segue abaixo o significado de alguns termos utilizado na Biologia.

Ácido úrico
É um composto orgânico de carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio, cuja fórmula química é C5H4N4O3.

Ácidos graxos
Consistem em um tipo de lipídio formado por cadeias longas de carbonos (C) com um grupamento carboxila (–COOH) em uma de suas extremidades. Eles são a parte dos lipídios utilizada como combustível pelas células, constituindo uma das principais fontes de energia junto com a glicose e as proteínas.

Ácidos nucleicos
São macromoléculas constituídas por nucleotídeos e que formam dois importantes componentes das células, o DNA e o RNA.

Actina
É uma proteína, faz parte da família das proteínas globulares que formam microfilamentos.

Aminoácidos
São moléculas orgânicas que possuem, pelo menos, um grupo amina - NH2 e um grupo carboxila - COOH em sua estrutura, são utilizados na síntese de proteína.

Anastomose
É designação dada a uma rede de canais que se bifurcam e recombinam em vários pontos, tais como os vasos sanguíneos ou os veios de uma folha.

ATP 
É um nucleotídeo responsável pelo armazenamento de energia em suas ligações químicas.

Bases púricas
São um dos grupos das bases nitrogenadas. Fazem parte desse grupo a adenina (A) e a guanina (G).

Catalase  
É uma enzima intracelular, encontrada na maioria dos organismos, que decompõe o peróxido de hidrogénio (H2O2).

Citoplasma
Fluido de aparência gelatinosa, rico em moléculas orgânicas e organelas, presente no interior das células e que circunda o núcleo.

Despolimerização
Consiste na reversão de um polímero para o seu monómero ou para um polímero de menor peso molecular.

Enzima
Proteínas que catalisam reações químicas as quais ocorrem em seres vivos.

Fagocitose
É um tipo de endocitose que consiste no englobamento de partículas sólidas pela célula.

Fosfolipídios 
São uma classe de lipídeos que são um dos principais componentes da membrana plasmática da célula.

Glicocálix ou glicocálice 
É um envoltório externo à membrana plasmática presente em células animais e de alguns protozoários, consiste em uma cobertura de açúcar ligada em proteínas, com espessura de 10 a 20 nm, que envolve a célula e lhe confere proteção.

Glicogênio
Polissacarídeo (C6H10O5)n formado a partir de moléculas de glicose, utilizado como reserva energética e abundante nas células hepáticas e musculares.

Glicolipídeos
São biomoléculas (moléculas orgânicas) compostas pela união de carboidratos e lipídeos. Podem ficar entre a membrana plasmática da célula, funcionando como estruturas de reconhecimento celular e estabilizando a membrana.

Glicólise anaeróbica
É uma forma de glicólise onde duas moléculas de ATP são geradas para cada molécula de glicose convertida em lactato, e caracteriza-se pela ausência (ou limitação) de Oxigênio.

Glicoproteínas
são biomoléculas (moléculas orgânicas) compostas pela união de carboidratos e proteínas. Possuem funções diversas, incluindo reconhecimento celular. O tipos sanguíneos (A, B, Ab ou O) são definidos pela presença de glicoproteínas diferentes na membrana plasmática das hemácias.

Glicose, glucose ou dextrose
É um monossacarídeo e é um dos carboidratos mais importantes na biologia.

Grânulo
Na biologia celular, é uma partícula pequena. Ele pode ser qualquer partícula visível em microscópio óptico, sendo frequentemente usado para descrever vesículas secretoras.

Hidratos de carbono:  também chamados de carboidratos ou glicídios
São moléculas constituídas por carbono, oxigênio e hidrogênio.

Lipídios 
Também conhecidos como  gorduras são moléculas orgânicas insolúveis em água e solúveis em certas substâncias orgânicas, tais como álcool, éter e acetona.

Membrana
É uma estrutura fina, tipicamente plana, que separa dois ambientes, controlam seletivamente o transporte de massa entre os ambientes.

Microfibrilas
são estruturas medindo cerca de 10 a 25 nanômetros de diâmetro, formadas pelo conjunto de micelas que estão dispostas ordenadamente e conferem propriedades cristalinas à parede celular.

Microtúbulos
são estruturas (filamentos) presentes nas células dos seres eucariontes. São formados pelo processo de polimerização de duas proteínas globulares (alfa e beta tubulina) e um dímero.

Núcleo
É a região da célula eucarionte em que ocorre o controle das atividades celulares.

Oxidante 
É um material que libera oxigênio rapidamente para sustentar a combustão dos materiais orgânicos. Outra definição semelhante afirma que o oxidante é um material que gera oxigênio à temperatura ambiente, ou quando levemente aquecido. Assim, pode-se verificar que ambas as definições afirmam que o oxigênio é sempre liberado por um agente oxidante.

Peróxido de hidrogênio
É um composto inorgânico molecular de fórmula química H2O2, é conhecido comercialmente como água oxigenada.

Pinocitose 
É um processo de endocitose em que a célula ingere líquidos ou pequenas partículas inespecíficas em solução aquosa, sem ser por difusão, mas por transporte em massa através da membrana plasmática.

Polímeros
Macromoléculas, moléculas de alto peso molecular, constituídos pela repetição de unidades menores, chamadas monômeros.

Polimerização
É o nome do processo químico que resulta na formação de macromoléculas (moléculas grandes) denominadas de polímeros, mediante a combinação de moléculas menores, os monômeros.

Polirribossomos ou polissomos 
Formam-se quando vários ribossomos, antes livres no citoplasma, ligam-se a uma molécula de RNA, sintetizando várias moléculas da proteína correspondente a aquele RNA, ao mesmo tempo.

Proteína
É a mais importante das macromoléculas biológicas, compondo mais da metade do peso seco de uma célula. Está presente em todo ser vivo e tem as mais variadas funções.  São formadas por carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e enxofre. A presença de fósforo nessas macromoléculas é rara.

Proteoglicanos
São proteínas que são fortemente glicosiladas.

Ribossomos 
São as estruturas nas quais são produzidas as proteínas das células. Encontram-se livres no citoplasma tanto nas células eucariontes como nas procariontes.

Tubulina
É um dos vários membros de uma pequena família de proteínas globulares, é encontrada em quase todas as células eucariotas.  Existem 5 tipos de tubulina, designados por α-tubulina, β-tubulina, γ- tubulina, δ-tubulina e ε-tubulina, mas a α- e a β-tubulina são de longe as formas de tubulina mais comuns. É a subunidade que compõe os microtúbulos que, por sua vez, constituem uma parte integrante do citosqueleto com funções essenciais no transporte de componentes celulares dentro da célula e na própria divisão celular.

quarta-feira, 20 de novembro de 2019

Células Procariontes

A célula é a unidade que constitui os seres vivos.  Ela pode ser encontrada isolada, nos seres unicelulares, ou formar tecido, arranjos ordenados, nos seres pluricelulares. Ela pode ser de dois tipos: procarionte e eucarionte.

Células Procariontes

Células cujo material genético, cromossomos, não são separados  do citoplasma por membrana, ou seja,  membrana nuclear.

Esse tipo de célula é caracterizado pela escassez de membranas.  Os seres vivos que têm células procariontes são denominados procariotas, essas células constituem as bactérias, por exemplo:  cianofíceas, também conhecidas como algas azuis.


A bactéria Escherichia coli, por sua rapidez de multiplicação e simplicidade estrutural,  é a célula procarionte mais bem estudada. Ela tem a forma de bastão, e por fora da membrana plasmática existe uma parede rígida, conhecida como parede celular.

A parede celular da Escherichia coli é constituída por um complexo de proteínas e glicosaminoglicanas. Tem função protetora, sendo essencial para proteção contra fatores agressivos  dos seus habitats. Ela é sintetizada no citoplasma e agregada à superfície externa da membrana celular.

O citoplasma dessas células não apresenta outra membrana além da plasmática, os ribossomos encontram-se espalhados, ligados através de moléculas de RNA mensageiro, formando os polirribossomos.

Os cromossomos, em geral 2 idênticos, circulares, ocupam regiões que são conhecidas como nucleoides, presos em pontos diferentes da membrana plasmática. Eles são constituídos por DNA e proteínas, tem espessura de 2nm e comprimento de 1,2nm.

O citoplasma das células procariontes que realizam a fotossíntese, existem algumas  membranas, paralelas entre si, e associadas à clorofila ou a outros pigmentos responsáveis pela captação da energia luminosa.

É observado no citoplasma da célula procarionte a ausência de citoesqueleto e subdivisão em compartimentos, como ocorrem na célula eucarionte.

Bibliografia
JUNQUEIRA; CARNEIRO. Biologia Celular e Molecular. 9 ed. Campo Grande: Guanabara Koogan, 2012.

quinta-feira, 14 de novembro de 2019

Riquétsias e Clamídias

As bactérias dos grupos das Riquétsias e Clamídias são muito pequenas e constituídas por células procariontes incompletas. Este tipo de células não tem capacidade de autoduplicação, Assim como os vírus são parasitas intracelulares.

Estes tipos de bactérias diferem dos vírus em dois pontos:

1. Contém organelas citoplasmáticas, mas não o suficiente para a síntese de reprodução. Os vírus não possuem organelas.

2. Apresentam uma membrana semipermeável, através do qual ocorrem trocas com o meio, o que não acontece com os vírus.

A hipótese mais aceita hoje em dia é que elas são células degeneradas, com o decorrer dos anos elas perderam parte do seu DNA, enzimas, desta forma, tornaram-se dependentes das células ao qual parasitam.

Bibliografia
JUNQUEIRA; CARNEIRO. Biologia Celular e Molecular. 9 ed. Campo Grande: Guanabara Koogan, 2012.

Vírus

Existe uma discussão sobre a natureza dos vírus. Eles não são capazes de se multiplicar, não possuem todas as enzimas e estruturas celulares para fabricação de novos vírus. Necessitam parasitar uma célula, de onde vem o termo "parasitos intracelulares obrigatórios."

Segundo Junqueira & Carneiro (2012) os vírus induzem a maquinaria sintética das células a sintetizar as moléculas que irão formar novos vírus em vez de produzirem moléculas para a própria célula. Os vírus que atacam os vegetais não atacam os animais, distinguindo-se um do outro.

Os vírus são formados em duas partes:

1. Uma porção central, genoma. O material genético pode ser RNA ou DNA.

2. Uma porção periférica, constituída de proteínas, que protege o genoma, capsídeo. Tem a função de facilitar a identificação das células que os vírus podem  parasitar, em alguns vírus facilita a penetração nas células.

Segundo Junqueira & Carneiro (2012) há alguns vírus vegetais que invadem e multiplicam-se dentro de células dos insetos, esses insetos são disseminadores desses vírus.

Os vírus que parasitam bactérias são chamados de bacteriófagos. Alguns autores referem-se a eles como fagos.

Bibliografia
JUNQUEIRA; CARNEIRO. Biologia Celular e Molecular. 9 ed. Campo Grande: Guanabara Koogan, 2012.

sexta-feira, 1 de novembro de 2019

ANEEL quer nova taxação para energia solar

A proposta da Aneel de revisar a resolução sobre a geração distribuída feita pelos próprios consumidores irritados do setor de energia solar.

A proposta, que está disponível para consulta pública a partir desta terça-feira (15), estabelece uma taxa sobre o valor da energia que os consumidores produzem (principalmente a partir de painéis solares) e injetam na rede elétrica. Isso é feito para compensar uma infraestrutura da distribuição de energia.

Hoje, quase todas as receitas que ele fornece à rede são restituídas como crédito para sua conta de luz. Rodrigo Sauaia, presidente da Abesolar, afirma que a taxa proposta tende a ficar em 68% do produto enviado para a distribuidora.

Ele afirma que, caso uma mudança seja confirmada, ela reduziria significativamente a probabilidade de instalação de sistemas desse tipo.

O período de transição para quem instalar painéis solares antes da nova legislação é de até 2030. O presidente da Abesolar afirmou que o período é curto e frustra aqueles que investiram nas instalações com expectativas de um retorno mais rápido. Afirma que é uma mudança desastrosa do ponto de vista da segurança jurídica e regulatória.

A Associação afirma que solicitará uma extensão do prazo para a consulta pública para 45 dias e solicitará mais oportunidades para a sociedade participar do debate.

Fonte: SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) 

quarta-feira, 9 de outubro de 2019

Como um país inteiro corre o risco de ficar sem água potável

https://www.viajarpelomundo.com/2019/06/petra-cidade-rosa-da-jordania-que-foi.html

O clima no Oriente Médio está aumentando e a quantidade de chuva está diminuindo. A mudança climática tem afetado muito a Jordânia. Não há local, não há água potável disponível.

O nível de água do Mar Morto cai aproximadamente um metro por ano. Além disso, o Rio Jordão está secando. Antes de desembocar no mar, quase toda a água acaba.

A mudança climática afeta mais as áreas rurais. As chuvas nos últimos tempos foram de apenas dois meses.

Nos últimos anos, muitas pessoas do campo se mudaram para a cidade. Além disso, muitos refugiados chegam à Jordânia de várias regiões do Oriente Médio onde há conflitos.

Portanto, mais pessoas e menos água no país. Como resultado, o governo começou a extrair água de aquíferos - piscinas de água subterrânea - para fornecer abastecimento às cidades.

Eu deixaria a agricultura se pudesse. Mohammad Ghareb, um pequeno produtor, lamenta: "Mas isso é tudo o que eu sei fazer."

De acordo com estudos científicos, esses aquíferos podem sobreviver por cinquenta anos.  O ministro da Água da Jordânia, Raed Abu al-Saud, disse à BBC News: "Depois disso, teremos que recorrer a aquíferos profundos."

É verdade que estamos enfrentando uma escassez de água.  Al-Saud reconhece que é uma crise de água se qualquer casa da Jordânia só recebe água por 12 a 24 horas por semana.

A água da nação está sendo consumida uma taxa maior do que sua capacidade de recomposição . O governo está analisando a possibilidade de dessalinizar a água do mar ou reciclar a água.

No entanto, as alternativas requerem uma quantidade significativa de esforço e recursos financeiros. Roshka Tayyem, que tem dois filhos pequenos, destaca: "Cada gota d'água desperdiçada sai da fonte que abasteceria a próxima geração".

Fonte: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-49968089

sexta-feira, 4 de outubro de 2019

Descarte de cascas e polpas de laranja cria 'milagre verde' e recupera floresta tropical

Em meados dos anos 90, mais de mil caminhões despejaram doze mil toneladas de resíduos de laranja em pastagens áridas na Reserva Guanacaste, na Costa Rica. O descarte "nutritivo" atraiu as moscas, acelerando a recuperação do local.
Foto: Daniel Janzen e Winnie Hallwachs / BBC News Brasil

Embora “sujar” uma floresta pareça ser uma solução ineficaz para ajudar o meio ambiente, foi exatamente o que aconteceu na Costa Rica.

Mais de mil caminhões jogaram 12 mil toneladas de cascas e polpas de laranja em pastagens áridas na Reserva Guanacaste no norte do país em meados dos anos 90.

Mais de vinte anos depois, algo inesperado aconteceu.

Em 2013, um grupo de cientistas da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, voltou à região e constatou um aumento de 176% na biomassa.

Uma área de três hectares, ou quase 13 campos de futebol, se transformou em uma vibrante floresta tropical.

Experimento revolucionário
Mas como isso aconteceu? Na verdade, tudo isso fez parte de um experimento inovador para preservar o meio ambiente que acabou abruptamente.

Em 1996, os professores Daniel Janzen e Winnie Hallwachs, que também eram consultores das autoridades ambientais da Costa Rica, entraram em contato com uma empresa de sucos Del Oro. A empresa tinha uma fábrica de processamento perto da Reserva Guanacaste.

Montagem de fotos feita por Janzen e Hallwachs mostra recuperação da Reserva Guanacaste -
Foto: Daniel Janzen and Winnie Hallwachs / BBC News Brasil

No entanto, como isso ocorreu? Na verdade, tudo isso faz parte de um experimento inventivo para salvar o meio ambiente que terminou bruscamente.

Os professores Daniel Janzen e Winnie Hallwachs, que também foram consultores das autoridades ambientais da Costa Rica, entraram em contato com uma empresa de sucos Del Oro em 1996. A empresa tinha uma fábrica de processamento próxima à Reserva Guanacaste.

Resultado impressionante
O uso de resíduos de laranja como fertilizante foi treinado comparando terras tratadas e não tratadas.

Esses “depósitos de lixo orgânico” melhoraram o solo, as espécies de árvores e a cobertura florestal da região, além de aumentar a quantidade de biomassa. Por fim, o ambiente tornou-se mais verdejante.

Como resultado, a recuperação de florestas ameaçadas com o uso de resíduos de laranja foi mais barata e eficaz.

Apesar do sucesso, o Projeto Guanacaste foi encerrado inesperadamente alguns anos depois de começar.

Em 1998, uma parceria entre Del Oro e ACG foi contestada pela TicoFrut, uma rival de sucos.

Del Oro foi acusado de “profanar” um parque nacional pelo rival. Em 2000, o Supremo Tribunal da Costa Rica declarou ilegal o contrato firmado por Del Oro e o Ministério do Meio Ambiente e Energia.

Frustração
A suposição de Janzen e Hallwachs foi confirmada, mas uma iniciativa nunca apresentou um "sabor de vitória".

O projeto deu aos cientistas americanos uma oportunidade de desenvolver resiliência em toda a floresta tropical.

Janzen disse à BBC que planejava evitar incêndios por meio de uma rede de bolsas de floresta jovem de hectares.

De acordo com estudos de amostras de solo, apenas dois anos depois do início da iniciativa, os resíduos de laranja melhoraram significativamente o solo.

Janzen observa: "Hoje, o local é ocupado por uma floresta jovem muito saudável, enquanto as áreas que não receberam o descarte são as mesmas pastagens antigas sem vida que existem há mais de um século."

'Orgia de moscas'
Como o experimento foi executado corretamente? Uma "orgia de moscas" foi responsável pela recuperação da floresta, diz o cientista de Princeton Timothy Treuer, que conduziu uma expedição em 2013.

"Os resíduos orgânicos podem resolver muitos desses problemas ao mesmo tempo, impedindo o crescimento de ervas orgânicas e enriquecendo o solo, à medida que servem de alimento a moscas de frutas nativas e microorganismos que saem das florestas locais por causa do odor", explica à BBC.

'Sabor amargo'
Foto: Daniel Janzen e Winnie Hallwachs / BBC News Brasil

Ao menos em termos científicos, o processo é simples. Também é barato. O princípio é o seguinte : encontre um fluxo de resíduos orgânicos ricos em nutrientes, busque terras degradadas em que a recuperação da floresta está sendo atravancada por vegetação invasiva ou condições solo degradadas, e combine os dois.

A recuperação de florestas tropicais geralmente resulta em despesas significativas. A agricultura e outros locais tropicais geralmente produzem uma grande quantidade de subprodutos nutritivos ou, em alguns casos, desabilitam grandes investimentos para serem descartados.

No entanto, o conflito legal deixou uma impressão desconfortável.

Janzen não está confiante sobre o legado do experimento.

Ele afirmou que “qualquer projeto pode ser técnico sólido, mas destruído pelos desejos deste ou desse elemento social”.

No geral, podemos encontrar soluções para problemas técnicos naturais.  O maior problema para o reflorestamento é encontrar uma sociedade que queira ajudá-lo. Lembre-se de que tudo falhou devido a uma disputa legal e corporativa.  Essa decisão deve ser revogada para permitir que a floresta se recupere.
Vegetação cobriu área antes sem vida. Foto: Getty Images / BBC News Brasil