quarta-feira, 7 de novembro de 2012

Sistema Endócrino 8ºanos


SISTEMA ENDÓCRINO


sistema endócrino é formado pelo conjunto de glândulas endócrinas, as quais são responsáveis pela secreção de substância denominadas hormônios. As glândulas endócrinas (do grego endos, dentro, e krynos, secreção) são assim chamados por que lançam sua secreção (hormônios) diretamente no sangue, por onde eles atingem todas as células do corpo. 

Hormônios produzidos pela hipófise

  • Samatotrofina (GH) - Hormônio do crescimento.
  • Hormônio tireotrófico (TSH) - Estimula a glândula tireóide.
  • Hormônio adrenocorticotrófico (ACTH) - Age sobre o córtex das glândulas supra-renais.
  • Hormônio folículo-estimulante (FSH) - Age sobre a maturação dos folículos ovarianos e dos espermatozóides.
  • Hormônio luteinizante (LH) - Estimulante  do ovário e dos testículos e  provoca a ovulação.
  • Hormônio lactogênico (LTH) ou prolactina - Interfere no desenvolvimento das mamas, na mulher e na produção de leite.
  • Ocitocina - Age particularmente na musculatura lisa da parede do útero, facilitando, assim, a expulsão do feto e da placenta.
  • Hormônio antidiurético (ADH) ou vasopressina - Constitui-se em um mecanismo importante para a regulação do equilíbrio hídrico do organismo.

Tireóide

Situada na porção anterior do pescoço. A tireóide é regulada pelo hormônio tireotrófico (TSH) . Seu hormônio - tiroxina  - requer de  iodo para sua elaboração. a tiroxina age no controle do metabolismo do organismo.

Paratireóides

Constituídas geralmente por quatro massas celulares, as paratireóides medem, em média, cerca de 6 mm de altura por 3 a 4 mm de largura e apresentam o aspecto de discos ovais achatados. Localizam-se junto à tireóide.
Seu hormônio - o paratormônio - é necessário para o metabolismo do cálcio.

Supra-Renais ou Adrenais

Em cada glândula supra-renal há duas partes distintas; o córtex e a medula. Cada parte tem função diferente. Produz adrenalina (epinefrina) e noradrenalina (norepinefrina). Esses hormônios são importantes na ativação dos mecanismos de defesa do organismo diante de condições de emergência, tais como emoções fortes, "stress", choque entre outros; preparam o organismo para a fuga ou luta.

Hormônios produzidos pelas Ilhotas de Langerhans (no Pâncreas)

Insulina - Facilita a penetração da glicose, presente no sangue circulante, nas células, em particular nas do fígado, onde é convertida em glicogênio (reserva de glicose).
Glucagon (glucagônio) - Responsável pelo desdobramento do glicogênio em glicose e pela elevação de taxa desse açúcar no sangue circulante.

Ovários

Na puberdade, a hipófise passa a produzir quantidades crescentes do hormônio folículo-estimulante (FSH). Sob a ação do FSH, os folículos imaturos do ovário continuam seu desenvolvimento, o mesmo acontecendo com os óvulos neles contidos. O folículo em desenvolvimento secreta hormônios denominados estrógenos, responsáveis pelo aparecimento das características sexuais secundárias femininas.
Outro hormônio produzido  - hormônio luteinizante (LH) - atua sobre o ovário, determinando o rompimento do folículo maduro, com a expulsão do óvulo (ovulação) e inicia a produção de outro hormônio - a progesterona - que atuará sobre o útero, preparando-o para receber o embrião caso tenha ocorrido a fecundação.

Testículos (Células de Leydig)

Entre os túbulos seminíferos encontra-se um tecido intersticial, constituído principalmente pelas células de Leydig, onde se dá a formação dos hormônios andrógenos (hormônios sexuais masculinos), em especial a testosterona.
Os hormônios andrógenos desenvolvem e mantém os caracteres sexuais masculinos.

Adoro vocês bons estudos!


segunda-feira, 5 de novembro de 2012

Sentidos 8ºanos

Visão:Mecanismo da VISÃO:

A Imagem entra pela córnea passa pelo humor aquoso e entra na pupila depois chaga no cristalino que envia através do humor aquoso a imagem para retina invertida, na retina como existe células denominadas cones e bastonetes e são capazes de captar a imagem envia para o nervo óptico que transmite para a área visual no cérebro que corrige e interpreta.

Função das estruturas oculares:
1. Córnea: capta a imagem
2. Íris: controla a intensidade de luz 
3. Cristalino: lente que envia a imagem para a retina
4. Pupila: abertura que permite a entrada da imagem para o cristalino
5. Esclerótica: branco do olho revestimento e proteção.
6. Coróide: camada de vasos sanguíneos que nutri o globo ocular
7. Retina: camada que recebe a imagem e envia para o cérebro
8. Humor aquoso e Humor vítreo: ajuda a passagem da imagem pelo interior do olho

Distúrbios da Visão:
Miopia: quando a imagem se forma antes da retina
Hipermetropia: quando a imagem se forma depois da retina
Astigmatismo: quando a imagem se bifurca se formando em vários pontos da retina

Audição:Mecanismo da Audição:

Olfato:

As substâncias químicas presentes no AR são inspiradas durante a respiração quando passam pela cavidade nasal essas substâncias são percebidas pelas terminações nervosas do bulbo olfativo e enviada ao cérebro onde serão interpretadas na área de associação.

Paladar:
Quando colocamos o alimento na boca as substâncias químicas presentes no alimento são captadas pelas papilas gustativas ou botões gustativos que enviam essas informações as fibras do nervo que transmitem para o cérebro onde serão interpretadas juntamente com o impulso olfativo.

Tato:Não esqueçam
O Tato é captado pelos corpúsculos táteis que estão presentes na derme região da pele esses corpúsculos são responsáveis em captar:
CALOR- Rufine
FRIO-Krause
PRESSÃO-Pacini
TEXTURA- Meissener
Depois que captam enviam para o nervo que transmite ao cérebro onde serão interpretados.

Agora é com Você 
Bons estudos!







segunda-feira, 10 de setembro de 2012

SISTEMA NERVOSO 8ºanos

Não fique nervoso(a) ...
O assunto é fácil .

SNC
O ENCÉFALO é formado pelo cérebro, cerebelo, bulbo e ponte, cada um desempenha uma função específica.

CÉREBRO: armazena a memória
                    elabora os impulsos motores voluntário
                    interpreta os sentidos

CEREBELO: coordena os movimentos(sintonia)
                      equilíbrio

BULBO: elabora os impulsos motores involuntário


PONTE: comunica o bulbo com o cérebro.


A MEDULA ESPINHAL é responsável em ligar os órgãos ao encéfalo e realizar o arco reflexo.

ARCO REFLEXO 


1. órgão receptor do impulso sensitivo.
2. nervo minto(raiz sensitiva)
3. neurônio de associação
4. nervo misto raiz motora
5. músculo efetuador 


Tomando como situação o levantar de uma panela para colocar em cima de uma mesa. Se pegarmos na panela quente sem termos noção da sua   temperatura os receptores térmicos presentes nas nossas mãos envia um sinal via neurônio sensorial, mas no entanto dada a gravidade da situação se ele for ao cérebro corremos o risco de uma queimadura profunda, e é aqui que entra mais uma vez a inteligência corporal a nível fisiológico. O neurônio faz sinapse (comunicação) com um neurônio motor a nível da medula espinhal por meio de um neurônio de associação, neurônio motor que processa imediatamente informação para os músculos de forma a que estes atuem para evitar danos, durante este processo o neurônio envia para o cérebro a informação que transmitiu ao neurônio motor, e dada a velocidade de cada uma das vias a reação inconsciente é mais rápida.

SNP
NERVOS os nervos podem ser classificados em cranianos ou espinhais de acordo com a localização os cranianos são doze pares e partem do encéfalo, já os espinhais são 31 pares e partem da medula espinhal.

Os nervos também podem ser sensitivos se transmitem impulsos sensitivo(órgão p/SNC), motores se transmitem impulsos motores(SNC p/ órgão) e mistos pois transmitem os dois tipos de impulsos.

SNP somático- transmite os impulsos motores voluntários
SNP autônomo-transmite os impulsos motores involuntário.

O SNP autônomo é dividido em Sistema Nervoso Simpático e Sistema Nervoso Parassimpático, dois conjuntos distintos de nervos que controlam, em geral, os mesmos órgãos de forma antagônica. Os nervos simpáticos têm ação excitatória sobre tais órgãos, colocando o organismo em estado de prontidão e alerta em situações de estresse. Os nervos parassimpáticos atuam inibindo a atividade destes órgãos, levando o organismo a um estado de relaxamento.



Kellynha

Bons Estudos!






terça-feira, 4 de setembro de 2012

Orientação para Trabalho 9ºanosCBV


Orientação para o trabalho de Biologia


Tema: Demonstrando a osmose em ovos de codorna

Este experimento tem por objetivo observar o processo de osmose através da membrana de um ovo.
QUESTÃO PRÉVIA
É possível introduzir ou retirar matéria de um ovo sem quebrá-lo ou perfurá-lo?Justifique sua resposta.
TEMPO PREVISTO
4 a 5 dias.

MATERIAL

4 ovos de codorna
Um recipiente médio
2 copos de vidro transparente de 300 ml
Água filtrada
Vinagre branco
Açúcar de cana
Etiquetas

PROCEDIMENTO:


1.    Coloque o vinagre no recipiente e mergulhe os ovos de modo a cobri-los completamente. Deixe –os assim por cerca de 24 horas ou até a total remoção da casca calcária, depois de removida toda a casca lave-os com cuidado.
2.    Coloque 250 ml de água em um  copo e no outro  coloque  a  solução supersaturada de açúcar etiquete os copos, identificando as soluções que eles contêm.

Preparo da solução supersaturada:

Adicione 250 g de açúcar a cerca de 250 mL de água quente e continue aquecendo e mexendo até que a dissolução seja completa. A solução ficará amarelada e viscosa.

   3.    Coloque  2 ovos com a casca calcária removida em cada copo. Observe a forma e a consistência deles a cada 2 horas. Anote os resultados.



ATENÇÃO:

Realizar o trabalho em grupo
Seguir corretamente o procedimento
Anotar os fatos observados em cada etapa
Registrar com fotos
Elaborar um relatório com base nas  perguntas abaixo.

  1. O que ocorreu quando os ovos forma mergulhados no vinagre? Justifique.
  2. Pesquise a reação química entre o carbonato de cálcio presente no ovo e o ácido acético presente no vinagre. Explique.
  3. Compare o tamanho do ovo mergulhado no vinagre com o ovo normal. O que você observou?
  4. O que ocorreu com os ovos depois de mergulhados no copo com ágüa e os ovos mergulhados na solução supersaturada de açúcar?
  5. Como você justifica a osmose neste experimento?
  6. Por que foi importante a retirada da caca para a realização do experimento?
 


terça-feira, 14 de agosto de 2012

MOVIMENTO Músculo e Ossos 8ºANOS

    
MOVIMENTO MUSCULAR

   Para realizarmos o movimento precisamos de um estímulo nervoso, o sistema nervoso envia uma mensagem para o músculo extensor  se contrair, ao mesmo tempo envia outra mensagem para o músculo flexor relaxar pois o movimento muscular acontece de forma antagônica. Essas mensagens passam de neurônio para neurônio conduzindo neurotransmissores até atingir as fibras musculares e as miofibrilas(filamentos protéicos). A presença desses neurotransmissores provocam o deslizamento das miofibrilas uma sobre as outras ocasionando a contração muscular ou o afastamento provocando a elasticidade do músculo. 
Sarcômero é a região da miofibrila onde estão localizadas as miofibrilas proteínas do músculo.


BONS ESTUDOS!


terça-feira, 7 de agosto de 2012

Sistema Locomotor 8º anos

Sistema Esquelético



OSSOS
Epífises – as extremidades do osso, recobertas por cartilagem;
Periósteo – a membrana fibrosa que reveste externamente o osso;
Diáfise – a porção do osso situada entre as epífises e envolvida pelo periósteo.
Canal ósseo – o canal onde se encontra a medula óssea.





TIPOS DE OSSOS

A-LONGO/B-CHATO/C-CURTO

DIVISÃO DO ESQUELETO


Cabeça: crânio e face
Tronco: Caixa Torácica e coluna vertebral
Membros: Superiores e inferiores








Sistema Urinário 8º anos

Processo de Filtração do Sangue


A urina é composta de aproximadamente 95% de água. Os principais excretas da urina humana são: a uréia, o cloreto de sódio e o ácido úrico.
A eliminação da urina é feita através do sistema urinário. Os órgãos que compõe o sistema urinário são osrins e as vias urinárias.As vias urinárias compreendem o ureter, a bexiga e a uretra.
A  artéria renal é um ramo da artéria aorta que sofre ramificações até atingir um diâmetro de um capilar no interior do rim chegando aos néfrons e numa região envolvida pela cápsula de Bowman ela enovela-se formando o glomérulo. Quando o sangue passa pelo glomérulo substâncias extravassam para a cápsula de Bowman ocorrendo o processo de filtração. O filtrado glomérular possui tantas substâncias úteis ao organismo, como glicose, água sais minerais, aminoácidos e vitaminas, quanto excretas inúteis ao organismo.
As substâncias úteis precisam ser reabsorvidas, ou seja, passar dos túbulos do néfron para os capilares que os envolvem; é o processo de reabsorção. Desta maneira pode-se dizer que dá a formação da urina fazem parte os processos de filtração e reabsorção de substâncias, e desses processos resta nos túbulos do néfron as excretas (principalmente uréia) e o excesso de sais minerais e de água. A urina segue para o túbulo coletor e deste sai dos rins através dos ureteres e é armazenada na bexiga urinária e é eliminada para o meio exterior através da uretra, da uretra urina vai para a bexiga onde será armazenada e posteriormente eliminada pela uretra. Já o sangue filtrado volta a circular pela veia renal que é um rama da veia cava inferior.
Néfron

No glomérulo ocorre a filtração
No túbulo proximal e alça ocorre a reabsorção
No túbulo coletor a urina está formada.





Ácidos Nucléicos 9º e 1º anos

ÁCIDOS NUCLEICOS


Os ácidos nucléicos são moléculas gigantes (macromoléculas), formadas por unidades monoméricas menores conhecidas como nucleotídeos. Cada nucleotídeo, por sua vez, é formado por três partes:
  • um açúcar do grupo das pentoses (monossacarídeos com cinco átomos de carbono);
  • um radical “fosfato”, derivado da molécula do ácido fosfórico (H3PO4).
  • uma base orgânica nitrogenada.

De seus três componentes (açúcar, radical fosfato e base orgânica nitrogenada) apenas o radical fosfato não varia no nucleotídeo. Os açucares e as bases nitrogenadas são variáveis.
Quanto aos açucares, dois tipos de pentoses podem fazer parte de um nucleotídeo: ribose(no RNA) e desoxirribose(no DNA).
Já as bases nitrogenadas pertencem a dois grupos:
  • as púricas: adenina (A) e guanina (G);
  • as pirimídicas: timina (T), citosina (C) e uracila (U).
Importante entre as moléculas de DNA e a de RNA diz respeito às bases nitrogenadas: no DNA, as bases são citosina, guanina, adenina e timina; no RNA, no lugar da timina, encontra-se a uracila. A importância e o funcionamento dos ácidos nucléicos.

Lembrem-se que a molécula de DNA é formada por duas cadeias de nucleotídeo e o RNA uma unica cadeia. As cadeias de nucleotídeos no DNA são ligadas pelas bases através das pontes de hidrogênio sempre Adenina com Timina e Citosina com Guanina.

DUPLICAÇÃO DO DNA

O DNA controla toda a atividade celular. Ele possui a “receita” para o funcionamento de uma célula. Toda vez que uma célula se divide,o DNA  precisa ser duplicado para que cada célula-filha receba o mesmo tipo de informação que existe na célula-mãe. Para que isso ocorra, é fundamental que oDNA sofra “auto-duplicação”.
No processo de duplicação do DNA, as pontes de hidrogênio entre as bases se rompem e as duas cadeias começam a se separar. À medida que as bases vão sendo expostas, nucleotídeos que vagam pelo meio ao redor vão se unindo a elas, sempre respeitando a especificidade de emparelhamento: A com T, T com A, C com G e G com C. Uma vez ordenados sobre a cadeia que está que está servindo de modelo, os nucleotídeos se ligam em seqüência e formam uma cadeia complementar dobre cada uma das cadeias da molécula original. Assim, uma molécula de DNA reproduz duas moléculas idênticas a ela.
 Diversos aspectos da duplicação do DNA já foram desvendados pelos cientistas. Hoje, sabe-se que há diversas enzimas envolvidas nesse processo. Certas enzimas desemparelham as duas cadeias de DNA, abrindo a molécula. Outras desenrolam a hélice dupla, e há, ainda, aquelas que unem os nucleotídeos entre si. A enzima que promove a ligação dos nucleotídeos é conhecida como DNA polimerase, pois sua função é construir um polímero (do grego poli, muitas, e meros, parte) de nucleotídeos.



TRANSCRIÇÃO
transcrição  é o processo de formação de uma molécula de RNA a partir de uma molécula molde de DNA. Neste processo, as fitas do DNA se separam e uma serve de molde para o RNA, enquanto a outra fica inativa. Ao fim da transcrição, as fitas que foram separadas voltam a se unir.
A transcrição é um processo altamente seletivo, pois apenas pequenas porções da fita de DNA é molde é copiada. Isso é muito importante, pois é o primeiro passo da regulação de um gene.

O processo é iniciado quando a polimerase  se liga a uma das extremidades do DNA. Essa extremidade é muito específica, possuindo uma seqüência especial de bases, e é chamada de promotor. Neste local, existe um sítio de iniciação, com a primeira base a ter transcrita. A polimerase do RNA segue pela extensão da cadeia, transcrevendo o DNA em RNA até encontrar a seqüência de terminalização, que contém bases específicas que determinam o fim da transcrição.

Etapas da transcrição

1 – Reconhecimento da fita molde de DNA
O DNA e as polimerases do RNA (enzimas catalizadoras da reação) estão livres na célula e podem se encontrar ao acaso, porém a transcrição só tem início quando a enzima encontra e liga-se fortemente ao sítio promotor. Quando isso acontece, a dupla-hélice é desenrolada e as fitas são separadas.
2 – Início da transcrição
A polimerase ligada à região promotora inicia o processo de transcrição.
3 –a polimerase do RNA passa a se deslocar pela molécula de DNA, desenrolando sua hélice e produzindo uma molécula de RNA, cada vez mais alongada. O DNA já transcrito volta a ser enrolado, quase que imediatamente, recompondo a sua dupla-hélice.A fita de RNA produzida é simples e livre. 
4 – Término
Quando a polimerase do RNA encontra a seqüência de terminalização, o RNA para de ser transcrito. A partir desse momento, nenhuma outra base nitrogenada é incorporada. imediatamente a molécula de DNA se enrola completamente. 


TRADUÇÃO

As proteínas são substâncias essenciais da estrutura das células vivas, além de atuar como enzimas. Participando de todos os processos bioquímicos dentro e fora das células.
O processo de tradução gênica consiste em unir aminoácidos de acordo com o a sequência de códons do RNA mensageiro. Códon é uma trinca de bases nitrogenadas do mRNA, que tem sua trinca complementar (anticódon) no RNA transportador correspondente.
Como a sequência do mRNA é determinada pelo gene (sequência de bases nitrogenadas do DNA), então a síntese proteica representa a tradução da informação genética, por isso é chamada de tradução gênica.
A tradução tem início com a associação de um ribossomo, um mRNA e um tRNA carregando o aminácido metionina, que se ligam ao sítio P do ribossomo. O anticódon deste tRNA é UAC e seu códon no mRNA é AUG. Essa trinca consiste no códon de inicialização. Um outro tRNA liga-se ao ribossomo no sítio A.
Assim que os dois primeiros tRNAs se encaixam nos sítios P e A, o ribossomo catalisa a ligação dos aminoácidos de seus tRNAs, deslocando-se pela molécula de mRNA, espaço correspondente a uma trinca de bases.
Conforme o ribossomo se desloca, os sítios são ocupados por novos tRNAs com seus aminoácidos correspondentes ao mRNA, e as ligações entre os aminoácidos são sintetizadas, até encontrar as sequências de sinalização de término da tradução. A tradução termina quando um códon finalizador é encontrado na mesma fita de mRNA que está sendo traduzida. Os códons são UGA, UAA ou UAG. Como estes códons não são lidos, eles não têm efeito na tradução. Por fim, o polipeptídeo é liberado do ribossomo, que se torna disponível para começar a síntese de outra proteína.












sábado, 4 de agosto de 2012

Tecido Conjuntivo1º ano


TECIDO CONJUNTIVO

O tecido conjuntivo une os demais tecidos uns aos outros e liga-os ao esqueleto. Existem vários tipos de tecido conjuntivo os especiais(adiposo, sangue , cartilaginoso ósseo e o hematopoético) e os propriamente ditos(frouxo e denso).

TECIDO CONJUNTIVO PROPRIAMENTE DITO

É o mais abundante em todo o organismo pois ele preenche os espaços entre outros tecidos, é altamente vascularizado o que lhe permite fornecer nutrientes a outros tecidos. É constituído pela matriz extracelular  e células separadas, a matriz é formada por uma sustância fundamental amorfa e fibras.
A substância fundamental amorfa tem aspecto gelatinoso semi-sólido e preenche os espaços entre as células e as fibras. 

AS CÉLULAS
 São elas: fibroblastos, plasmócitos, macrófago, mastócito e células adiposas.
Origem das células:

Células Mesenquimais
São células indiferenciáveis capazes de se transformarem em qualquer outro tipo de célula do tecido conjuntivo. Propriamente dito, adiposo, cartilaginoso e ósseo. Trata-se de uma célula tronco periférica.


Fibroblastos / Fibrócitos
Os fibro blastos são células jovens responsáveis pela produção de componentes da matriz extracelular. Ao se tornarem adultos, eles são chamados fibrócitos.

Macrófagos
Os monócitos são células produzidas na medula óssea que, quando deixam os vasos sanguíneos, passam a se chamar macrófagos cuja a principal função é promover a fagocitose.

Plasmócitos
Os linfócitos B, quando em contato com os antígenos, são denominados plasmócitos. A sua função é secretar anti-corpos.

Mastócitos
Esta célula contém grandulos que armazenam histamina, que participa da geração dos processos alérgicos.

Adipócitos
São células adultas, derivadas dos adipoblastos (células jovens) os quais compõem o tecido adiposo.

AS FIBRAS:

Fibras Colágenas
São as mais freqüentes no tecido conjuntivo sendo constituídas de proteína colágeno. Apresentam grande resistência à tração, mas não são elásticas.  A falta da vitamina C diminui a produção de colágeno o que leva à perda de fibras colágenas podendo levar a uma dos sintomas do escorbuto que é sangramento das mucosas.
b) Fibras Elásticas
São mais delgadas (1 a 5 micrômetros de diâmetro), não apresentam estriações longitudinais, apresentam grande elasticidade cedendo facilmente a trações mínimas e voltando à forma inicial tão logo cessem as forças deformantes. O componente principal das fibras elásticas é a proteína elastina. As fibras elásticas são formadas por fibroblastos e por células musculares lisas.
c) Fibras Reticulares
São fibras muito delicadas (diâmetro de 0,5 a 2 micrômetros) e quimicamente formadas por colágeno do tipo III associado a elevado teor de glicoproteínas, sendo, portanto, consideradas como as precursoras das fibras colágenas. As fibras reticulares formam redes flexíveis e delicadas ao redor de capilares, fibras musculares, nervos, células adiposas e hepatócitos, e servem como uma rede para a sustentação de células ou de grupos células nos órgãos endócrinos e linfáticos. São especialmente abundantes e estão sempre associadas a um tipo celular especial, a célula reticular, que ocorre no tecido conjuntivo reticular encontrado formando o arcabouço dos órgãos hemopoéticos (baço, linfonodos, medula óssea vermelha, etc), ou seja, são abundantes em órgãos relacionados ao sangue. Essas fibras são sintetizadas por fibroblastos, condroblastos, osteoblastos e por células epiteliais.

TECIDO CONJUNTIVO FROUXO

Encontrado logo abaixo dos epitélios e encarregando-se da nutrição das células epiteliais. Além disso, preenche espaços entre outros tecido, órgãos envolvendo vasos sanguineos, linfáticos, músculos e nervos.

TECIDO CONJUNTIVO DENSO

É um tipo de tecido que há predominância das fibras principalmente as colágenas, A organização das fibras colágenas permite classificar o tecido conjuntivo denso em dois tipos: não-modelado e modelado
O tecido conjuntivo denso não Modelado apresenta fibras colágenas que se dispõem em feixes arranjados sem orientação fixa, o que confere ao tecido certa resistência às trações exercidas em qualquer direção. É encontrado: na derme, na lâmina própria da mucosa das partes iniciais do aparelho digestivo, cápsula do pulmão (pleura visceral), cápsulas de vários órgãos (baço, rim, fígado, testículo), cápsulas articulares e pericárdio. O tecido conjuntivo denso modelado apresenta os feixes colágenos orientados segundo uma organização fixa. Trata-se de um conjuntivo que formou suas fibras colágenas em resposta a trações exercidas num determinado sentido. As fibras orientam-se de modo a oferecer o máximo de resistência ás forças que normalmente atuam sobre o tecido. É encontrado nos tendões, ligamentos cartilaginosos e ligamentos elásticos.

 TECIDO CONJUNTIVO ADIPOSO

O tecido adiposo é uma variedade especializada do tecido conjuntivo frouxo que se caracteriza pela predominância de células  especiais adiposas estas apresentam um formato ovalado e caracteriza-se por ter praticamente todo o seu citoplasma ocupado por gorduras. Existem dois tipos de adipócitos de acordo com o tipo de gordura armazenada:
- os uniloculares- que armazenam gordura que servem como fonte de energia,
- os multiloculares- gordura utilizada para produção de calor.
O tecido adiposo unilocular existe sob a pele onde exerce funções de proteção a choques , isolante térmicos e reserva de energia e é encontrado também ao redor de alguns órgãos como o coração.
O tecido adiposo multilocular Nos seres humanos, esse tecido é mais importante nos recém-nascidos, para protegê-los do frio. É um tecido que só é formado enquanto o bebê está no ventre, não sendo mais produzido na vidapós-natal.

 



 TECIDO CONJUNTIVO CARTILAGINOSO

O tecido cartilaginoso forma as cartilagens, as cartilagens sustentam estruturas como orelhas, o septo nasal e a traquélia. Além disso revestem as superfícies articulares facilitando a sua movimentação. não possui vasoso sanguíneos e nervos, exceto nas superfícies articulares que são revestidas por uma membrana chamada de pericôndrio(formado por tecido conjuntivo denso). Na ausência dos vasos o pericôndrio garante a nutrição do tecido como também outros tipos de tecido conjuntivo adjacentes, nas cartilagens que há ausência de pericôndrio existe o líquido sinovial.
O tecidos cartilaginoso é formado por células e uma matriz cartilaginosa. As células são: condrócitos e condroblastos.
CONDROBLASTOS: são arredondadas, produzem a matriz cartilaginosa. Após produzi-la, os condroblastos reduzem de tamanho e assumem as características de condrócito.

CONDRÓCITO: são células maduras capazes de manter a manutenção da matriz cartilaginosa.

A matriz cartilaginosa envolve a cartilagem, é formada por substância fundamental: água, fibra, proteoglicano etc..
De acordo com i tipo e quantidade de fibras distinguem-se três tipos de cartilagem: hialina, elástica e fibrosa.

  • Cartilagem hialina: é a mais comum no organismo e sua matriz possui fibrilas delicadas de colágenos tipo II. É responsável por formar o primeiro esqueleto do embrião, presente entre a diáfise e a epífise de ossos longos, sendo responsável pelo crescimento do osso em extensão. Nos adultos, ela está presente na traquéia, na parede das fossas nasais, brônquios e extremidades das costelas e recobrindo as superfícies articulares dos ossos longos.
  • Cartilagem elástica: possui escassas fibrilas de colágeno tipo II e um grande número de fibras elásticas. É encontrada no pavilhão auditivo, no conduto auditivo externo, na trompa de Eustáquio na epiglote e na cartilagem cuneiforme da laringe.
  • Cartilagem fibrosa: possui matriz formada por fibras de colágeno tipo II. Este tipo de cartilagem é encontrada nos discos intervertebrais, nos pontos de inserção de alguns tendões e ligamentos e na sínfese pubiana.





segunda-feira, 4 de junho de 2012

Tipos sanguinos 8ºanos

Os aglutinogênios são proteínas presentes nas hemácias, são dois tipos A e B. É a presença destas proteínas que caracteriza  tipo de sangue.
Existe o fator Rh outra proteína presente nas hemácias que também identifica o tipo sanguineo
Veja a tabela:

Muita atenção:


BEIJOS!!! e BONS ESTUDOS!!!



quarta-feira, 23 de maio de 2012

Sistema cardiovascular 8º anos

Lembre-se:
Ocorre duas sistole a dos átrios e a dos ventrículos. A 1º batida do coração é a contração dos átrios que faz com que o sangue passe para os ventrículos a segunda batida é a contração dos ventrículos que faz com que o sangue passe para as artérias fazendo com que o sangue saia do coração.
As válvulas atrioventricular também são denominadas de TRICÚSPIDE ( lado direito) e a MITRAL(lado esquerdo).

Sistema Cardiovascular 8º anos


A circulação humana é fechada, dupla e completa. Fechada pelo fato de o sangue circular apenas no interior de vasos; dupla, porque há duas circulações (a pequena e a grande); completa, porque não há mistura de sangue entre as câmaras.
O coração humano apresenta quatro câmaras (ou cavidades): dois átrios (ou aurículas) e dois ventrículos. O lado direito do coração trabalha apenas com sangue venoso. O lado esquerdo, apenas com sangue arterial. As contrações cardíacas são as sístoles. Os relaxamentos das câmaras, diástoles.

Circulações

Pequena circulação ou circulação pulmonar

Inicia-se no ventrículo direito e termina no átrio esquerdo. O sangue sai venoso pelas artérias pulmonares. Sofre hematoses no pulmão e retorna arterial pelas veias pulmonares.

Grande circulação ou circulação sistêmica

Inicia-se no ventrículo esquerdo e termina no átrio direito. O sangue sai arterial pela artéria aorta e retorna venoso pelas veias cavas, superior e inferior.
 
Atenção: Se ligue no tipo de sangue que circula nos vasos sanguíneos
Artéria Aorta: sangue arterial
Artéria pulmonar: sangue venoso
Veias pulmonares: sangue arterial
Veias cavas: sangue venoso

terça-feira, 22 de maio de 2012

Lipídeos 9º e 1º anos


FUNÇÕES

Reserva energética: gorduras animais e óleos e gorduras vegetais
• Isolante térmico – aves = películo adiposo; mamíferos – auxilia a homeostase. 
• Protetor = ceras – folhas, ouvido, etc
• Impermeabilidade – penas das aves
Reguladores dos órgãos – os hormônios 
• estrogênio (modela o corpo feminino),
• progesterona – manutenção da gravidez
• testosterona (masculinização)
CLASSIFICAÇÃO DOS LIPÍDEOS
SIMPLES = ÁCIDOS + ÁLCOOL
– Glicerídeos: gorduras e óleos
– Cerídeos: ceras> folhas e ouvido
LIPÍDIOS COMPOSTOS:
– Fosfolipídios
ESTEROIDES: Colesterol e os hormônios sexuais.
CAROTENOIDES: Betacaroteno( vitamina A)
ÁCIDOS GRAXOS
Ácidos graxos saturado: Possuem ligações simples,são geralmente sólidos à temperatura ambiente 
EX,Gorduras de origem animal  são geralmente ricas em  ácidos graxos saturados 
Ácidos graxos insaturados:
Possuem uma ou mais duplas ligações e são geralmente líquidos na temperatura ambiente.
Os glicerídeos pertencem à classe de lipídios, são materiais formados por glicerol e  de ácidos graxos. Esses compostos podem se encontrar no estado sólido e líquido, o estado físico dos glicerídeos vai determinar sua denominação, por exemplo: glicerídeos sólidos dão origem a gorduras e os líquidos correspondem aos óleos. Os Cerídeos são classificados como lipídios simples, são encontrados na cera produzida pelas abelhas
(construção da colméia), na superfície das folhas (cera de carnaúba) e dos frutos (a manga). Exerce função de impermeabilização e proteção.São moléculas resultantes da união de ácido graxo e um álcool de cadeia maior.
Os Esteróides formados por longas cadeias carbônicas dispostas em quatro anéis ligados.  São lipídios que não possuem ácidos graxos em sua estrutura  destes, o principal exemplo é o Colesterol.  
O colesterol é um esteróide importante na estrutura das membranas biológicas, e atua como precursor na biossíntese dos esteróides biologicamente ativos, como os hormônios esteróides e os ácidos e sais biliares .
O excesso de colesterol no sangue é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de doenças arteriais coronarianas, principalmente o infarto agudo do miocárdio .
O ergosterol é um esterol que é precursor da Vitamina D. É transformado sob a ação da luz ultravioleta e que depois é convertido em ergocalciferol, que é uma forma de vitamina D.
O fosfolipídeo é classificado como um lipídio composto por apresentar átomos de fósforo e nitrogênio na molécula do glicerol. Apresenta função estrutural pois esta na estrutura da membrana plasmática
Carotenóides são substâncias  relacionadas ao caroteno, que são pigmentos amplamente difundidos na natureza. Caracterizam-se por apresentar moléculas oxidáveis, exibir cores que vão do amarelo ao vermelho, ser lipossolúveis, encontradiças em vegetais e essenciais como precursores da síntese da vitamina A em animais