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RESUMO CITOLOGIA 3

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CITOLOGIA SERES VIVOS
O que é
a vida, afinal?
E
# Ser composto de moléculas orgânicas, cuja composição se baseia nos elementos carbono
e hidrogênio, combinados com oxigênio e nitrogênio, e se dissolver em água;
# Apresentar metabolismo, ou seja, realizar um conjunto de reações químicas que envolvem
síntese e degradação de moléculas, com consumo e liberação de energia; # Ter capacidade de reprodução, transmitindo características para seus descendentes. Só para dar uma ideia da complexidade do assunto, nem esta definição está livre de críticas.
O problema é que os vírus – como o HIV, causa dor da aids – não atendem a todos esses requisitos. É feito de moléculas orgânicas, sim, mas só pode se reproduzir e fazer metabolismo se
invadir outra célula. Por isso, para muitos cientistas, o vírus não se encaixa nem na categoria
de ser vivo nem na de ser não vivo. 
Moléculas orgânicas basicamente de carbono e hidrogênio, sintetizadas pelos seres vivos. Reconhecemos quatro tipos principais de molécula orgânica: proteínas,
açúcares, lipídeos e ácido nucleico.
BIOLOGIA 
CÉLULA GIGANTE
O ovo de galinha, ou de qualquer outra ave, é uma célula – a menor parte de um organismo Proteínas Polímeros são compostos formados de unidades que se
repetem. Além das proteínas, formadas por sequência de aminoácidos, são
polímeros também os polissacarídeos,açúcares constituídos por monossacarídeos,
e os ácidos nucleicos, formados por cadeias de nucleotídeos. #
m 1943, o físico e ganhador do Prêmio Nobel Erwin Schrödinger, um dos fun-
dadores da mecânica quântica, fez uma série de palestras em Dublin, na Irlanda, sobre os fenômenos envolvidos nos processos que geram e mantêm a vida. Schrödinger falou na química e na física no mundo microscópico das células.
Essas palestras tiveram grande influência na pesquisa de James Watson e Francis Crick e estão na base da descoberta da estrutura do DNA, a molécula de perpetuação da vida . Mais sobre DNA. Mas vida não é, com certeza, apenas uma sequência de reações Bioquímicas.
Definir vida ele deve ter as seguintes características:
# A energia necessária para os processo bioquímicos das células é absorvida do meio ambiente – da luz solar ou dos alimentos – e transformada em energia utilizável pelo processo de respiração celular.
São polímeros de aminoácidos, compostos que apresentam um grupo amino (NH2 ) e um grupo carboxílico (COOH). O que diferencia uma prote genes de cada ser vivo. Ou seja, o DNA é que comanda a síntese de proteínas. Essas substâncias exercem diversas funções no organismo.
De acordo com a função desempenhada, as proteínas são classificadas como:
# TRANSPORTADORAS: proteínas da membrana plasmática que auxiliam no transporte de moléculas para dentro e para fora da célula.
A hemoglobina é uma proteína que carrega gases respiratórios no sangue.
# CATALISADORAS: são as enzimas, proteínas que facilitam e aceleram as reações químicas específicas dentro das células.
# ANTICORPOS: são as proteínas que têm a função de defender o organismo.
# REGULADORAS: alguns hormônios são proteínas.
São substâncias que emitem ordens a diferentes partes do organismo, como a insulina.
# ESTRUTURAIS: são proteínas responsáveis pela estrutura dos tecidos, como o colágeno e a elastina da pele e a queratina dos cabelos e das unhas.
# CONTRÁTEIS: são proteínas responsáveis pela contração das fibras musculares, como a actina e miosina. 
Ácidos nucleicos 
DOÇURA NATURAL A frutose, existente nas frutas, é um tipo de monossacarídeo
Açúcares
Lipídeos
São compostos orgânicos de estrutura variada e insolúveis em água. Os mais comuns são os chamados triglicerídeos. Lipídeos funcionam como reserva energética importante para todo
organismo e são fundamentais para a sintetização de hormônios sexuais, como o estrógeno e a testosterona.
Solvente universal
Calor específico é a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura
de 1 grama de uma substância em 1 grau Celsius.
O calor específico da água é de 1 caloria por grama, ou seja,para aquecer 1 grama
de água em 1 grau Celsius é necessária 1 caloria.
Ou carboidratos, constituem um grupo de compostos que têm como estrutura geral a composição (CH2O)n. Quando esses compostos são pequenos, o açúcar é chamado de monossacarídeo.
É o caso da glicose, frutose e galactose. Quando a sequência de compostos é longa, o açúcar é chamado de polissacarídeo – a quitina, o amido, a celulose e o glicogênio. Os monossacarídeos têm a função básica de fornecer energia para as atividades metabólicas da célula. Os polissacarídeos podem ter função estrutural, como a quitina, que dá forma ao exoesqueleto dos artrópodes, e a celulose, na parede celular dos vegetais.
São polímeros formados pelo encadeamento de nucleotídeos, moléculas formadas por um grupo fosfato, um açúcar de cinco carbonos e uma base nitrogenada. Os ácidos nucleicos estão relacionados com a manutenção das informações genéticas, no DNA, e com a síntese de proteínas, no RNA (veja mais sobre DNA eRNA . Tanto os aminoácidos quanto as bases nitrogenadas dos nucleotídeos levam nitrogênio em
sua composição. Daí esse elemento químico ser extremamente importante para os seresvivos. É encontrado na atmosfera, na forma de gás (N2), e só pode ser utilizado na forma de nitrato (NO3). A transformação de N2 em NO3 é realizada por bactérias fixadoras e nitrificantes
Quando astrofísicos e astrobiólogos procuram vida em outro mundo, como em Marte ou numa das luas de Júpiter ou Saturno, eles buscam inicialmente por água. É que, até onde se sabe, só esse composto reúne propriedades que permitem o desenvolvimento de seres vivos: é líquida à temperatura ambiente da Terra e suas
moléculas se orientam segundo um campo elétrico; dissolve vários tipos de substância, como sais e açúcares; facilita as interações químicas entre diferentes substâncias; e dá às células uma estrutura coloidal (gelatinosa) organizada. Por
fim, a água apresenta um alto calor específico, o que evita variações bruscas de temperatura.
Com isso, facilita a homeostase, propriedade dos seres vivos de manter as condições internas estáveis e ideais para o metabolismo.

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