O documento fornece uma introdução aos principais constituintes bioquímicos da célula, incluindo água, sais minerais, carboidratos, lipídeos, proteínas e ácidos nucleicos. É descrito que esses componentes desempenham funções vitais como metabolismo, reserva energética, estrutura celular e hormonal. O documento também fornece detalhes sobre as características e classificações desses biomoléculas.
O documento resume os conceitos gerais sobre ácidos nucléicos, DNA e RNA. Explica que o DNA armazena e transmite informação genética através de nucleotídeos, enquanto o RNA auxilia na expressão desta informação através da transcrição e síntese de proteínas. Também descreve as estruturas em dupla hélice do DNA e dos diferentes tipos de RNA.
Os ácidos nucléicos são compostos por nucleotídeos formados por bases nitrogenadas, açúcares pentosas e fosfatos. O DNA armazena e transmite informações genéticas através de sua estrutura de dupla hélice, enquanto o RNA participa da síntese de proteínas através da transcrição e tradução.
O documento descreve os processos de respiração celular e fermentação. A respiração celular inclui a glicólise, ciclo de Krebs e cadeia de transporte de elétrons, que produz um máximo de 36 ATP por molécula de glicose. A fermentação ocorre sem oxigênio e produz pequena quantidade de ATP.
O documento fornece uma introdução sobre genética, abordando tópicos como hereditariedade, DNA, origem da vida, tipos de reprodução, mitose, meiose, gametogênese e gravidez múltipla.
O documento resume os processos de replicação, transcrição e tradução do DNA para a produção de proteínas. Descreve que o DNA é duplicado na replicação, transcrito em RNA mensageiro na transcrição, que é depois traduzido em proteínas pela tradução do código genético em aminoácidos. Explica os tipos de RNA, como o RNAm transporta a informação do DNA para a síntese de proteínas nos ribossomos.
(1) O documento descreve as principais organelas e estruturas encontradas nas células procarióticas e eucarióticas, como o núcleo, ribossomos, retículo endoplasmático, complexo de Golgi, lisossomos e peroxissomos.
(2) As células eucarióticas evoluíram a partir das procarióticas e possuem estruturas como o núcleo delimitado e compartimentos internos.
(3) Nas células animais há ainda centríolos, enquanto nas vegetais
O documento discute conceitos básicos de genética, incluindo o que é genética, genes, proteínas, genótipo, fenótipo, cromossomos, leis de Mendel e heredogramas. A genética estuda a transmissão de genes entre gerações e inclui tanto a genética clássica de Mendel quanto a genética moderna após a descoberta da estrutura do DNA.
O documento descreve as principais características do núcleo celular e seus componentes. O núcleo é o centro de coordenação da célula e contém a cromatina, que armazena o material genético, e o nucléolo, responsável pela produção de ribossomos. Durante a divisão celular, a cromatina se condensa nos cromossomos visíveis durante a mitose e meiose.
O documento resume os conceitos gerais sobre ácidos nucléicos, DNA e RNA. Explica que o DNA armazena e transmite informação genética através de nucleotídeos, enquanto o RNA auxilia na expressão desta informação através da transcrição e síntese de proteínas. Também descreve as estruturas em dupla hélice do DNA e dos diferentes tipos de RNA.
Os ácidos nucléicos são compostos por nucleotídeos formados por bases nitrogenadas, açúcares pentosas e fosfatos. O DNA armazena e transmite informações genéticas através de sua estrutura de dupla hélice, enquanto o RNA participa da síntese de proteínas através da transcrição e tradução.
O documento descreve os processos de respiração celular e fermentação. A respiração celular inclui a glicólise, ciclo de Krebs e cadeia de transporte de elétrons, que produz um máximo de 36 ATP por molécula de glicose. A fermentação ocorre sem oxigênio e produz pequena quantidade de ATP.
O documento fornece uma introdução sobre genética, abordando tópicos como hereditariedade, DNA, origem da vida, tipos de reprodução, mitose, meiose, gametogênese e gravidez múltipla.
O documento resume os processos de replicação, transcrição e tradução do DNA para a produção de proteínas. Descreve que o DNA é duplicado na replicação, transcrito em RNA mensageiro na transcrição, que é depois traduzido em proteínas pela tradução do código genético em aminoácidos. Explica os tipos de RNA, como o RNAm transporta a informação do DNA para a síntese de proteínas nos ribossomos.
(1) O documento descreve as principais organelas e estruturas encontradas nas células procarióticas e eucarióticas, como o núcleo, ribossomos, retículo endoplasmático, complexo de Golgi, lisossomos e peroxissomos.
(2) As células eucarióticas evoluíram a partir das procarióticas e possuem estruturas como o núcleo delimitado e compartimentos internos.
(3) Nas células animais há ainda centríolos, enquanto nas vegetais
O documento discute conceitos básicos de genética, incluindo o que é genética, genes, proteínas, genótipo, fenótipo, cromossomos, leis de Mendel e heredogramas. A genética estuda a transmissão de genes entre gerações e inclui tanto a genética clássica de Mendel quanto a genética moderna após a descoberta da estrutura do DNA.
O documento descreve as principais características do núcleo celular e seus componentes. O núcleo é o centro de coordenação da célula e contém a cromatina, que armazena o material genético, e o nucléolo, responsável pela produção de ribossomos. Durante a divisão celular, a cromatina se condensa nos cromossomos visíveis durante a mitose e meiose.
O documento descreve os processos de gametogênese masculina (espermatogênese) e feminina (ovogênese), incluindo a formação dos gametas através de divisões mitóticas e meióticas nas gônadas e os hormônios envolvidos no controle destes processos e no ciclo menstrual.
O documento discute biodiversidade, ecossistemas e as relações entre os seres vivos em um ecossistema. Aborda que no Brasil existem mais espécies animais do que plantas descritas, e que os insetos são o grupo com maior diversidade, enquanto os mamíferos têm a menor. Também explica os componentes bióticos e abióticos dos ecossistemas e os tipos de relações entre os seres, como harmônica e desarmônica.
Este documento descreve a composição química dos seres vivos, incluindo substâncias inorgânicas como água e sais minerais, e substâncias orgânicas como carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucléicos. Estas substâncias desempenham funções vitais como transporte de nutrientes, armazenamento de energia, estrutura celular e controle genético.
Os ácidos nucléicos DNA e RNA são responsáveis pelo controle dos processos vitais de todos os seres vivos. Eles são constituídos por nucleotídeos compostos por açúcar, base nitrogenada e grupo fosfato. O DNA armazena e transmite informações genéticas através de sua replicação e o RNA auxilia na síntese de proteínas.
O documento descreve os processos de respiração celular, incluindo a glicólise, ciclo de Krebs e cadeia transportadora de elétrons, que juntos quebram moléculas de glicose para produzir energia na forma de ATP. A respiração aeróbica é mais eficiente do que a fermentação anaeróbica, produzindo 38 moléculas de ATP por molécula de glicose. A cadeia transportadora de elétrons ocorre nas cristas mitocondriais para transferir elétrons dos NAD
1) Ácidos nucleicos como o DNA e RNA armazenam e expressam informações genéticas essenciais para a construção, funcionamento e adaptação das células.
2) O DNA coordena a síntese de proteínas e o RNA executa a síntese proteica de acordo com as instruções do DNA.
3) A replicação do DNA permite a duplicação do material genético, enquanto a transcrição copia informações do DNA para o RNA.
Este documento apresenta conceitos gerais sobre herança genética, incluindo genes, cromossomos, genótipo e fenótipo. Detalha os diferentes padrões de herança como autossômica recessiva e dominante, ligada ao X recessiva e dominante, restrita ao sexo e mitocondrial.
O documento descreve as estruturas e funções básicas do RNA e DNA, incluindo que são polimeros de nucleotídeos formados por açúcares, bases nitrogenadas e grupamentos fosfato, e que o DNA forma uma dupla hélice enquanto o RNA forma uma fita simples. Também resume os processos de transcrição e tradução que convertem informação genética em proteínas.
O documento descreve as principais características do DNA e RNA, incluindo sua estrutura, composição e função. O DNA forma uma dupla hélice e contém as bases adenina, timina, citosina e guanina, enquanto o RNA contém uracila no lugar da timina e existe como uma fita simples. Ambos armazenam as informações genéticas necessárias para o funcionamento celular.
O documento descreve as principais características do núcleo celular e dos cromossomos. O núcleo contém o material genético da célula na forma de cromatina e é responsável pela coordenação das atividades celulares. Os cromossomos, encontrados no núcleo, carregam os genes na forma de DNA e sofrem processos como a mitose e a meiose para a divisão celular.
O documento discute a física das radiações, especificamente: 1) Estuda a interação de radiações com a matéria; 2) Apresenta a estrutura atômica e os tipos de radiação, incluindo radiação natural e artificial; 3) Explica que átomos podem perder ou ganhar elétrons e se tornar íons, alterando a estrutura molecular.
O documento descreve as etapas da respiração celular: (1) a glicólise converte glicose em piruvato no citoplasma; (2) o ciclo de Krebs transforma o piruvato em compostos que alimentam a cadeia respiratória na mitocôndria; (3) a cadeia respiratória usa oxigênio para produzir grande quantidade de ATP a partir dos elétrons transportados pelos compostos formados nas etapas anteriores.
O documento descreve a evolução dos modelos atômicos ao longo do tempo, desde os filósofos gregos até os modelos atômicos modernos. Os principais modelos discutidos incluem:
1) O modelo de Demócrito que propôs que a matéria é formada por partículas indivisíveis chamadas átomos;
2) As descobertas de Thomson sobre os elétrons e de Rutherford sobre o núcleo atômico que levaram ao modelo planetário do átomo;
3) O modelo quântic
O documento resume as principais características dos vírus, incluindo que eles são organismos acelulares, parasitas obrigatórios de células, e se reproduzem através de ciclos líticos ou lisogênicos. Também descreve as estruturas dos vírus, como o capsídeo e o material genético, e as principais doenças causadas por vírus como HIV, dengue, febre amarela e varíola.
O documento discute a história e os conceitos básicos da energia nuclear, incluindo como funciona, vantagens, desvantagens e a viabilidade econômica desta fonte de energia. Também fornece detalhes sobre as usinas nucleares brasileiras de Angra e sobre os maiores produtores mundiais de energia nuclear, liderados pelos Estados Unidos.
O documento fornece uma introdução sobre combustíveis, definindo-os e discutindo seus tipos, origens e usos históricos. Ele descreve combustíveis fósseis como petróleo, carvão e gás natural, além de combustíveis renováveis como etanol e biodiesel, produzidos a partir de biomassa. Por fim, discute as vantagens e desvantagens dos biocombustíveis.
Os plastídeos são organelas exclusivas de plantas e algas que podem variar em forma, tamanho e tipo de pigmento. Existem dois tipos principais: leucoplastos, que armazenam substâncias de reserva, e cromoplastos, que contêm pigmentos como os cloroplastos, responsáveis pela fotossíntese. A fotossíntese converte a energia luminosa em energia química através de duas fases nos cloroplastos: a fase clara produz ATP e NADPH a partir da água e a fase es
[1] O documento discute conceitos de genética como interações gênicas, pleiotropia, alelismo múltiplo e herança quantitativa.
[2] São apresentados diferentes tipos de interações gênicas como dominância, codominância e epistasia e exemplos de cada uma.
[3] Também são explicados conceitos como alelos múltiplos, genes letais, herança quantitativa e como vários genes podem determinar características complexas como cor da pele e pelagem.
1) O documento discute conceitos básicos de matéria e energia, incluindo átomos, elementos, moléculas e estados da matéria.
2) A alquimia contribuiu para o desenvolvimento da química através de estudos que levaram a descobertas como a pólvora e novos equipamentos de laboratório.
3) O documento lista e explica propriedades gerais e específicas da matéria.
O documento descreve os principais constituintes bioquímicos da célula, incluindo água, sais minerais, carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos. Ele fornece detalhes sobre as funções e classificações destes componentes essenciais para a vida celular.
A
bioquímica celular é o ramo da biologia que estuda a composição e as
propriedades químicas dos seres vivos.
A
molécula de água (H 2 O) é formada por
uma ligação covalente entre um átomo de
oxigênio ( e dois átomos de hidrogênio
( os quais formam entre si um ângulo de
104 5
Solvente universal (possui alta polaridade, portanto, grande poder de dissolver
“ compostos iônicos e polares)
•
Participa das reações químicas de hidrólise
Hidrólise quebra pela água
Ex Sacarose H 2 O Sacarase Glicose Frutose sacarase
•
Regulador térmico
A água possui elevado calor específico
Impede variações bruscas de temperatura
Mantém a temperatura celular constante
Suor
Líquido (água sais minerais) liberado pelas glândulas
O documento descreve os processos de gametogênese masculina (espermatogênese) e feminina (ovogênese), incluindo a formação dos gametas através de divisões mitóticas e meióticas nas gônadas e os hormônios envolvidos no controle destes processos e no ciclo menstrual.
O documento discute biodiversidade, ecossistemas e as relações entre os seres vivos em um ecossistema. Aborda que no Brasil existem mais espécies animais do que plantas descritas, e que os insetos são o grupo com maior diversidade, enquanto os mamíferos têm a menor. Também explica os componentes bióticos e abióticos dos ecossistemas e os tipos de relações entre os seres, como harmônica e desarmônica.
Este documento descreve a composição química dos seres vivos, incluindo substâncias inorgânicas como água e sais minerais, e substâncias orgânicas como carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucléicos. Estas substâncias desempenham funções vitais como transporte de nutrientes, armazenamento de energia, estrutura celular e controle genético.
Os ácidos nucléicos DNA e RNA são responsáveis pelo controle dos processos vitais de todos os seres vivos. Eles são constituídos por nucleotídeos compostos por açúcar, base nitrogenada e grupo fosfato. O DNA armazena e transmite informações genéticas através de sua replicação e o RNA auxilia na síntese de proteínas.
O documento descreve os processos de respiração celular, incluindo a glicólise, ciclo de Krebs e cadeia transportadora de elétrons, que juntos quebram moléculas de glicose para produzir energia na forma de ATP. A respiração aeróbica é mais eficiente do que a fermentação anaeróbica, produzindo 38 moléculas de ATP por molécula de glicose. A cadeia transportadora de elétrons ocorre nas cristas mitocondriais para transferir elétrons dos NAD
1) Ácidos nucleicos como o DNA e RNA armazenam e expressam informações genéticas essenciais para a construção, funcionamento e adaptação das células.
2) O DNA coordena a síntese de proteínas e o RNA executa a síntese proteica de acordo com as instruções do DNA.
3) A replicação do DNA permite a duplicação do material genético, enquanto a transcrição copia informações do DNA para o RNA.
Este documento apresenta conceitos gerais sobre herança genética, incluindo genes, cromossomos, genótipo e fenótipo. Detalha os diferentes padrões de herança como autossômica recessiva e dominante, ligada ao X recessiva e dominante, restrita ao sexo e mitocondrial.
O documento descreve as estruturas e funções básicas do RNA e DNA, incluindo que são polimeros de nucleotídeos formados por açúcares, bases nitrogenadas e grupamentos fosfato, e que o DNA forma uma dupla hélice enquanto o RNA forma uma fita simples. Também resume os processos de transcrição e tradução que convertem informação genética em proteínas.
O documento descreve as principais características do DNA e RNA, incluindo sua estrutura, composição e função. O DNA forma uma dupla hélice e contém as bases adenina, timina, citosina e guanina, enquanto o RNA contém uracila no lugar da timina e existe como uma fita simples. Ambos armazenam as informações genéticas necessárias para o funcionamento celular.
O documento descreve as principais características do núcleo celular e dos cromossomos. O núcleo contém o material genético da célula na forma de cromatina e é responsável pela coordenação das atividades celulares. Os cromossomos, encontrados no núcleo, carregam os genes na forma de DNA e sofrem processos como a mitose e a meiose para a divisão celular.
O documento discute a física das radiações, especificamente: 1) Estuda a interação de radiações com a matéria; 2) Apresenta a estrutura atômica e os tipos de radiação, incluindo radiação natural e artificial; 3) Explica que átomos podem perder ou ganhar elétrons e se tornar íons, alterando a estrutura molecular.
O documento descreve as etapas da respiração celular: (1) a glicólise converte glicose em piruvato no citoplasma; (2) o ciclo de Krebs transforma o piruvato em compostos que alimentam a cadeia respiratória na mitocôndria; (3) a cadeia respiratória usa oxigênio para produzir grande quantidade de ATP a partir dos elétrons transportados pelos compostos formados nas etapas anteriores.
O documento descreve a evolução dos modelos atômicos ao longo do tempo, desde os filósofos gregos até os modelos atômicos modernos. Os principais modelos discutidos incluem:
1) O modelo de Demócrito que propôs que a matéria é formada por partículas indivisíveis chamadas átomos;
2) As descobertas de Thomson sobre os elétrons e de Rutherford sobre o núcleo atômico que levaram ao modelo planetário do átomo;
3) O modelo quântic
O documento resume as principais características dos vírus, incluindo que eles são organismos acelulares, parasitas obrigatórios de células, e se reproduzem através de ciclos líticos ou lisogênicos. Também descreve as estruturas dos vírus, como o capsídeo e o material genético, e as principais doenças causadas por vírus como HIV, dengue, febre amarela e varíola.
O documento discute a história e os conceitos básicos da energia nuclear, incluindo como funciona, vantagens, desvantagens e a viabilidade econômica desta fonte de energia. Também fornece detalhes sobre as usinas nucleares brasileiras de Angra e sobre os maiores produtores mundiais de energia nuclear, liderados pelos Estados Unidos.
O documento fornece uma introdução sobre combustíveis, definindo-os e discutindo seus tipos, origens e usos históricos. Ele descreve combustíveis fósseis como petróleo, carvão e gás natural, além de combustíveis renováveis como etanol e biodiesel, produzidos a partir de biomassa. Por fim, discute as vantagens e desvantagens dos biocombustíveis.
Os plastídeos são organelas exclusivas de plantas e algas que podem variar em forma, tamanho e tipo de pigmento. Existem dois tipos principais: leucoplastos, que armazenam substâncias de reserva, e cromoplastos, que contêm pigmentos como os cloroplastos, responsáveis pela fotossíntese. A fotossíntese converte a energia luminosa em energia química através de duas fases nos cloroplastos: a fase clara produz ATP e NADPH a partir da água e a fase es
[1] O documento discute conceitos de genética como interações gênicas, pleiotropia, alelismo múltiplo e herança quantitativa.
[2] São apresentados diferentes tipos de interações gênicas como dominância, codominância e epistasia e exemplos de cada uma.
[3] Também são explicados conceitos como alelos múltiplos, genes letais, herança quantitativa e como vários genes podem determinar características complexas como cor da pele e pelagem.
1) O documento discute conceitos básicos de matéria e energia, incluindo átomos, elementos, moléculas e estados da matéria.
2) A alquimia contribuiu para o desenvolvimento da química através de estudos que levaram a descobertas como a pólvora e novos equipamentos de laboratório.
3) O documento lista e explica propriedades gerais e específicas da matéria.
O documento descreve os principais constituintes bioquímicos da célula, incluindo água, sais minerais, carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos. Ele fornece detalhes sobre as funções e classificações destes componentes essenciais para a vida celular.
A
bioquímica celular é o ramo da biologia que estuda a composição e as
propriedades químicas dos seres vivos.
A
molécula de água (H 2 O) é formada por
uma ligação covalente entre um átomo de
oxigênio ( e dois átomos de hidrogênio
( os quais formam entre si um ângulo de
104 5
Solvente universal (possui alta polaridade, portanto, grande poder de dissolver
“ compostos iônicos e polares)
•
Participa das reações químicas de hidrólise
Hidrólise quebra pela água
Ex Sacarose H 2 O Sacarase Glicose Frutose sacarase
•
Regulador térmico
A água possui elevado calor específico
Impede variações bruscas de temperatura
Mantém a temperatura celular constante
Suor
Líquido (água sais minerais) liberado pelas glândulas
Os principais componentes químicos da célula incluem água, sais minerais, carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas e ácidos nucléicos. Os carboidratos incluem a glicose, que fornece energia, e a celulose, que forma as paredes celulares vegetais. As proteínas desempenham funções estruturais, enzimáticas e de transporte. Os lipídios fornecem energia e formam as membranas celulares. As vitaminas auxiliam reações metabólicas
Este documento fornece um resumo sobre células e seus componentes. Apresenta o histórico da teoria celular e as características gerais das células procarióticas e eucarióticas. Também descreve os principais componentes bioquímicos das células, incluindo água, sais minerais, carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos.
O documento discute carboidratos, classificando-os em monossacarídeos, dissacarídeos e polissacarídeos. Monossacarídeos como a glicose são fundamentais para a produção de energia, enquanto polissacarídeos como a celulose têm função estrutural. A sacarose é um dissacarídeo formado por glicose e frutose encontrado na cana-de-açúcar.
O documento descreve a composição química da célula, incluindo substâncias inorgânicas como água e sais minerais, e substâncias orgânicas como carboidratos, lipídios e proteínas. Detalha as principais funções da água e dos sais minerais na célula, assim como os tipos de carboidratos, lipídios e proteínas e suas funções vitais como estrutura, armazenamento de energia e catalisadores enzimáticos.
AULA 1 - A COMPOSIÇÃO QUÍMICA DOS SERES VIVOS.pptMinBrenda
O documento descreve a composição química dos seres vivos, incluindo os principais bioelementos e biomoléculas que compõem as células animais e vegetais. Os bioelementos incluem carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio e outros elementos essenciais. As biomoléculas mais importantes são água, sais minerais, carboidratos, lipídios e proteínas. A proporção destas varia entre células animais e vegetais.
O documento discute os principais componentes dos seres vivos, incluindo água, sais minerais, carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas e ácidos nucléicos. A água é o componente mais abundante e desempenha funções como solvente, transporte de moléculas e regulação da temperatura. Os sais minerais incluem sais de cálcio, ferro, fósforo e outros importantes para estruturas e processos biológicos. Carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas
O documento discute a química celular, incluindo os principais compostos inorgânicos e orgânicos encontrados nas células, como água, sais minerais, carboidratos, lipídios e proteínas. Ele descreve as funções dessas substâncias, incluindo o papel da água como solvente universal e veículo de transporte, e a importância dos carboidratos, lipídios e proteínas como fontes de energia e na estrutura celular.
O documento apresenta um resumo sobre bioquímica celular, abordando:
1) A história da teoria celular desde Hooke e Schwann;
2) As características gerais e classificação das células procarióticas e eucarióticas;
3) Os principais constituintes bioquímicos das células, incluindo água, sais minerais, carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucléicos.
O documento descreve os principais tipos de compostos inorgânicos e orgânicos encontrados nos seres vivos, incluindo suas funções e composições químicas. Detalha a água, sais minerais, carboidratos, lipídeos, proteínas, vitaminas e ácidos nucleicos. Também explica os tipos de tecidos e suas características.
O documento discute a composição química da vida, incluindo compostos inorgânicos como água e sais minerais, e compostos orgânicos como carboidratos, lipídios, proteínas e enzimas. Também aborda a estrutura das proteínas em níveis primário, secundário, terciário e quaternário, e discute a anemia falciforme.
O documento descreve os principais componentes bioquímicos das células, incluindo água, sais minerais, glicídios, lipídios, proteínas, vitaminas e ácidos nucléicos. Detalha as propriedades e funções de cada um destes componentes essenciais para a vida celular.
Compostos inorgânicos e orgânicos [modo de compatibilidade]César Milani
O documento descreve a composição química da célula, incluindo inorgânicos como água e sais minerais, e orgânicos como carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucléicos. Detalha as funções e classificações destas moléculas, com foco em suas estruturas químicas e papéis na célula.
Este documento descreve a composição química e bioquímica do citoplasma celular, incluindo suas principais substâncias constituintes como água, sais minerais, glicídios, lipídios e proteínas. Ele também discute o metabolismo celular, que envolve reações químicas como anabolismo e catabolismo.
Este documento descreve a composição química e bioquímica do citoplasma celular, incluindo sua estrutura, componentes e funções. Ele discute os principais constituintes do citoplasma como água, sais minerais, glicídios, lipídios e proteínas, além de abordar o metabolismo celular.
Este documento resume os principais componentes químicos da célula, incluindo inorgânicos como água e sais minerais, e orgânicos como proteínas, lipídios, carboidratos e ácidos nucléicos. Também descreve as funções destes componentes, como o armazenamento e transporte de energia, estrutura celular, e replicação do DNA.
O documento descreve a história da teoria celular e os principais componentes químicos das células, incluindo água, sais minerais, lipídeos, carboidratos e proteínas. Apresenta as funções destes componentes no metabolismo celular e classifica-os em inorgânicos e orgânicos.
O documento discute a estrutura química e o metabolismo celular. Ele descreve os principais componentes químicos da célula, incluindo água, sais minerais, glicídios, lipídios, proteínas e vitaminas. Ele também explica o papel destes componentes no funcionamento das células e nos processos metabólicos como a respiração celular e a fotossíntese.
Bioquímica- Água, sais minerais, carboidratos e lipídiosLarissa Garcia
O documento descreve os principais componentes químicos dos seres vivos, incluindo água, sais minerais, carboidratos, lipídios, proteínas e vitaminas. Detalha as funções e tipos de cada um destes componentes, como monossacarídeos, dissacarídeos, polissacarídeos, óleos, gorduras e hormônios lipídicos.
Atividade letra da música - Espalhe Amor, Anavitória.Mary Alvarenga
A música 'Espalhe Amor', interpretada pela cantora Anavitória é uma celebração do amor e de sua capacidade de transformar e conectar as pessoas. A letra sugere uma reflexão sobre como o amor, quando verdadeiramente compartilhado, pode ultrapassar barreiras alcançando outros corações e provocando mudanças positivas.
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O Que é Um Ménage à Trois?
A sociedade contemporânea está passando por grandes mudanças comportamentais no âmbito da sexualidade humana, tendo inversão de valores indescritíveis, que assusta as famílias tradicionais instituídas na Palavra de Deus.
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2. Bioquímica Celular – Prof. Júnior
CONSTITUINTES BIOQUÍMICOS DA CÉLULA
Água e
Minerais
Carboidratos
Proteínas
Lipídios Ácidos Nucléicos
O segredo
da vida!
4. Bioquímica Celular – Prof. Júnior
ÁGUA
CARACTERÍSTICAS
Encontrado em maior quantidade nas células – 70 a 80%
Solvente universal.
Indispensável para o metabolismo
Fatores que influenciam na quantidade de água no organismo:
Idade
o Quanto maior a idade, menor é a quantidade de água no
organismo.
• Feto: 94% de água /Adulto: 70% de água /Idoso: 60% de
água
Espécie
o Homem adulto: 70% / Água viva: 98% / Sementes de planta:
15%
Atividade
o Encéfalo: 90%
o Músculos: 80%
o Dentina: 12%
5. Bioquímica Celular – Prof. Júnior
SAIS MINERAIS
CARACTERÍSTICAS
Substâncias inorgânicas formadas por íons.
São componentes reguladores do metabolismo celular.
Obtenção: Água mineral e alimentos: frutos, verduras, cereais,
leite, etc
Elementos Funções no organismo Fontes
Cálcio (Ca2+) Composição dos ossos e dos dentes
Coagulação sanguínea
Funcionamento de nervos e músculos
Vegetais
Leites e derivados
Cloro (Cl-) Composição do ácido clorídrico
Auxilia a digestão
Sal de cozinha
Cobalto (CO²+) Componente da vitamina B12 (cobalamina) –
Produção de hemácias
Carnes e laticínios
Cobre Formação da hemoglobina Ovos, legumes e peixes
Enxofre Controle da atividade metabólica Ovos, carnes e legumes
6. Bioquímica Celular – Prof. Júnior
SAIS MINERAIS
CARACTERÍSTICAS
Elementos Funções no organismo Fontes
Ferro (Fe²+) Componente da hemoglobina
Respiração celular
Carne, legumes e ovos
Flúor Componente dos ossos e dos dentes Frutos do mar
Fósforo (PO3-) Componente dos ossos e dos dentes Ovos, legumes e cereais
Iodo Componente dos hormônios da tireóide
Estimulam o metabolismo
Sal de cozinha e frutos do mar
Magnésio (Mg2+) Componente da clorofila
Fotossíntese
Vegetais em geral
Potássio (K+) Condução dos impulsos nervosos
Equilíbrio osmótico
Frutas, carnes e laticínios
Sódio (Na+) Condução dos impulsos nervosos
Equilíbrio osmótico
Sal de cozinha e frutos do mar
Zinco Componente de várias enzimas
Metabolismo
Carnes, ovos, frutos do mar
7. Bioquímica Celular – Prof. Júnior
SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS
1- Carboidratos
2- Lipídios
3- Proteínas
4- Ácidos Nucleicos
Possuem átomos de carbono ligados covalentemente,
além dos elementos H, O e N). Desempenham inúmeras
funções nos seres vivos:
- Metabolismo,
- Reserva energética,
- Estrutural,
- Hormonal,
- Isolante térmico.
8. Bioquímica Celular – Prof. Júnior
CARBOIDRATOS
DEFINIÇÃO:
- São compostos orgânicos, formados por C e H;
FUNÇÕES:
Principal fonte de energia celular;
Importantes constituintes estruturais;
Reserva energética.
CLASSIFICAÇÃO:
Monossacarídeos
Dissacarídeos
Oligossacarídeos
Polissacarídeos
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CARBOIDRATOS
CLASSIFICAÇÃO:
A- Monossacarídeos (CnH2nOn)
Triose: C3H6O3
Tetrose: C4H8O4
Pentose: C5H10O5
Hexose: C6H12O6
Mais importantes
n = nº de carbonos que varia de 3 a 6.
Pentoses
Ribose (C5H10O5)
o Presente no RNA e no ATP
Desoxirribose (C5H10O4)
o Presente no DNA
Hexoses
Glicose
o Fonte de energia para as
células
o Produto final da
fotossíntese
Frutose
o Promove o sabor açucarado
das frutas
Galactose
o Encontrada no leite
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CARBOIDRATOS
CLASSIFICAÇÃO:
B- Dissacarídeos C12H24O12
São formados a partir da união de dois monossacarídeos.
Tipos de dissacarídeos Monossacarídeos formadores Obtenção
Maltose Glicose + Glicose Vegetais
Celobiose Glicose + Glicose Degradação da celulose
Sacarose Glicose + Frutose Cana de açúcar (açúcar
de cozinha)
Lactose Glicose + Galactose Açúcar do leite
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CARBOIDRATOS
CLASSIFICAÇÃO:
D- Polissacarídeos: Reserva energética ou estrutural.
São formados a partir da união de centenas e centenas de
monossacarídeos (glicose)
Tipos de Polissacarídeos Funções
Amido
Reserva energética das plantas e das algas VERDES
Fonte mais importante de carboidrato para o homem
Presente no milho, soja, arroz, feijão, etc.
Glicogênio Reserva energética dos animais
Presente no fígado e nos músculos
Quitina Polissacarídeo estrutural
Forma o exoesqueleto dos atrópodes e parede celular de fungos
Celulose Polissacarídeo estrutural
Forma parede celular de células vegetais
Presente nas fibras vegetais (evita a constipação)
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LIPÍDEOS
DEFINIÇÃO:
Substância orgânica insolúvel em água e solúvel em solventes
orgânicos apolares.
Formados pela união de um álcool (glicerol) com ácidos graxos.
CLASSIFICAÇÃO:
• Glicerídeos
• Cerídeos
• Esteróides
• Fosfolípideos
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LIPÍDEOS
CLASSIFICAÇÃO / FUNÇÕES:
A- Glicerídeos:
• Óleos e gorduras: reserva energética e
isolante térmicos.
B- Cerídeos:
Sólidas à temperatura ambiente, reveste
folhas, impedindo a evaporação excessiva
de água.
C- Fosfolípideos:
Constituem a membrana plasmática
das células.
D- Esteróides:
Desempenham papeis regulatórios,
formando os hormônios.
E- Caratenoides: (presentes em alimentos vermelhos alarajnados)
Pigmentos presente em planta para captura
de energia luminosa. Ricos em vitamina A.
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PROTEÍNAS
CARACTERÍSTICAS
São macromoléculas orgânicas de alto peso molecular constituídas
por unidades ou monômeros denominados aminoácidos.
Os aminoácidos estão ligados entre si por ligações peptídicas.
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PROTEÍNAS
ESTRUTURA:
I) Aminoácidos
Existem 20 aminoácidos que constituem as proteínas dos seres vivos.
Os aminoácidos podem ser classificados em dois grupos:
o Aminoácidos Essenciais (8)
• Não são produzidos pelo homem, e devem por isso, serem
ingeridos na alimentação (vegetais).
o Aminoácidos Não Essenciais (12)
• São produzidos pelo organismo humano
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PROTEÍNAS
ESTRUTURA:
II) Estrutura das proteínas
Primária: Linear, aminoácidos mantidos pelas ligações peptídicas
Secundária: Estrutura helicoidal
Terciária: Enovelamento da estrutura helicoidal
Quaternária: Agregação de duas ou mais cadeias polipeptídicas
enoveladas.
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PROTEÍNAS
ESTRUTURA:
III) Desnaturação Protéica
Se dá pela modificação da forma tridimensional da proteína.
A proteína modificada não exerce sua função.
Fatores:
Temperaturas elevadas
Mudanças de pH
Detergentes químicos
Solventes orgânicos
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PROTEÍNAS
FUNÇÕES:
A- Função Estrutural
o As proteínas são as moléculas orgânicas mais abundantes do corpo humano.
o Participam da composicao estrutural dos seres vivos, formando orgão e
estruturas em geral.
Colágeno: Proteína mais abundante da pele, cartilagem e órgãos.
Proporciona resistência e elasticidade a essas estruturas.
Elastina: Proteína elástica presente em órgãos como pulmões, parede de
vasos sanguíneos e ligamentos.
Queratina: Fibras resistentes encontradas nos cabelos, unhas, chifres e
cascos.
B- Função Hormonal
o Vários hormônios são proteínas.
o Ex: Insulina e glucagon (controle da glicemia)
C. Função Respiratória
o Hemoglobina e Mioglobina são pigmentos presente nas hemácias
que transportam oxigênio para que as células possam realizar a
respiração celular.
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PROTEÍNAS
D. Função Contrátil
o Actina e Miosina são proteínas presentes nas células musculares, onde são
responsáveis pelo mecanismo de contração muscular.
E. Função Carreadora
o Existem várias proteínas na membrana plasmática das células, responsáveis
pelo transporte de substâncias para o interior e exterior da célula.
F. Função Imunológica
o As moléculas de defesa do sistema imune são proteínas denominadas
anticorpos ou imunoglobulinas.
G. Função Catalítica
o As enzimas, moléculas que aceleram reações químicas no interior das células,
são todas proteínas.
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PROTEÍNAS
ENZIMAS
Mecanismo de ação enzimática
o Agem sobre substrato específico:
- Cada enzima é específica para seu substrato.
o Tem sítio específico de ação:
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PROTEÍNAS
ENZIMAS
Mecanismo de ação enzimática
o Enzimas: Diminuem a energia de ativação necessária para iniciar
uma reação química.
Sem enzimas
Com enzimas