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Origem das Células- Trabalho.docx

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Surgimento da Primeira Célula 
Com base em estudos, as primeiras células surgiram na terra há 3,5 bilhões de anos, no começo do que chamamos de “Terra Primitiva” geologicamente conhecido como período pré-cambriano.
 A hipótese é que componentes da atmosfera primitiva, composta por amônia (NH3), metano (CH4), Vapor d’água (H2O), gás hidrogênio (H2), sulfeto de hidrogênio (H2S) e gás carbônico (CO2) sofreram influência de descargas elétricas oriundas de tempestades frequentes, dos raios ultravioletas (solares) e do calor. Nessa massa líquida de água (conhecido também como caldo primordial) favoreceu a interação dessas moléculas, com isso, os componentes combinaram-se formando as primeiras moléculas orgânicas. Tais moléculas teriam se aglomerado, formando aglomerados proteicos (junção de aminoácidos, monossacarídeos, nucleotídeos...) e, assim, dado origem às primeiras formas de vida primitivas, conhecidas como Coacervados, que tem uma parede semelhante uma membrana e um interior liquido, não continham ácidos nucleicos e nem podiam se reproduzir, nesse momento havia surgido a primeira célula Procarionte.
Stanley Miller realizou em 1953 experimentos fundamentais que corroboraram essa possibilidade:
Produzindo descargas elétricas em um recipiente fechado, contendo vapor de água, Hidrogênio, Metano e amônia, descobriu que se formavam aminoácidos, tais como alanina, glicina, e ácidos aspárticos e glutâmicos. Estudos posteriores, simulando as condições pré-bióticas, permitiram a produção de 17 aminoácidos. Também foram produzidos açúcares, ácidos graxos e as bases nitrogenadas que formam parte do DNA e RNA.
Esta etapa de evolução química foi provavelmente precedida de outra na qual se formaram as proteínas pela polimerização dos aminoácidos. Essa etapa posterior provavelmente teve lugar em meios aquosos onde as moléculas orgânicas se concentravam para formar uma espécie de "Sopa Primordial" na qual foram favorecidas as interações e onde se formaram complexos maiores denominados coacervados ou proteinóides, com uma membrana externa envolvendo um fluido no interior (micelas). Posteriormente originou-se o código genético (RNA).
Características das Primeiras Células
Estes se alimentavam dos compostos carbônicos inorgânicos presentes nos aglomerados, ou seja, seriam heterotróficos (hetero = diferente; trofo = alimento). A partir do metabolismo desses aglomerados, formaram-se novos compostos. Acredita-se que o RNA, tenha sido o primeiro Material Genético, servindo até mesmo como molde para o DNA.
Os primeiros seres primitivos teriam sido anaeróbios, já que ainda não existia oxigênio na atmosfera, elas eram semelhantes as Cianobactérias, elas eram capazes de realizar Fossintese, liberavam o excesso de CO² na natureza. O surgimento de O² na natureza só foi possível pelas células procarióticas autótrofas. 
O surgimento das primeiras células procarióticas heterótrofas aeróbias ocorreu após a disponibilidade de O² na Atmosfera, e respiração celular.
Os primeiros seres vivos seriam: Simples; Unicelulares; Heterotróficos; Fermentadores; Anaeróbicos.
Evolução até a Célula Eucarionte
As células eucarióticas surgiram a partir dos procariontes. A Teoria mais aceita até agora, oi proposta por Lynn Margulis, em 1981, conhecida como Teoria Endossimbiotica, esta fala sobre a Invaginação da Membrana Plasmática formando assim as endomenbranas e aumentando a eficiência dos processos na célula. Esta tora também fala sobre a mitocôndria e cloroplastos serem descendentes de outros organismos procarióticos (Pagina seguinte). 
Teoria da Endossimbiose
A teoria endossimbiótica foi proposta por Lynn Margulis, em 1981, e admite que algumas organelas (mitocôndrias e cloroplastos) existentes nas células eucarióticas surgiram graças a uma associação simbiótica. Acredita-se que mitocôndrias e cloroplastos são descendentes de organismos procariontes autotróficos que foram capturados e adotados por alguma célula, vivendo, assim, em simbiose.
A partir dessa teoria, podemos considerar que os ancestrais das mitocôndrias e cloroplastos eram organismos endossimbiontes, ou seja, organismos que vivem dentro de outro organismo. Possivelmente, a célula hospedeira era uma espécie de fagócito heterotrófico capaz de englobar partículas.
Após englobar a célula procariótica autotrófica, ela permaneceu mantida no citoplasma da célula hospedeira sem que houvesse degradação. Os dois organismos, então, começaram a viver em simbiose e, posteriormente, ficaram incapacitados de viver isoladamente. O procarionte provavelmente beneficiou a célula hospedeira com o processo de respiração (mitocôndria) e fotossíntese (cloroplasto), e a célula hospedeira fornecia proteção e nutrientes.
Algumas características que reforçam essa teoria:
. Cloroplastos e mitocôndrias assemelham-se a bactérias em tamanho e forma, além da semelhança genética e bioquímica, o que sugere que possam ter ancestrais procarióticos; . Cloroplastos e mitocôndrias possuem DNA e ribossomos próprios; . DNA de cloroplastos e mitocôndrias são bastante diferentes daquele existente no núcleo da célula; . As duas organelas possuem o seu próprio sistema de membranas internas e a presença de duas membranas revestindo-as; . Tanto cloroplastos quanto mitocôndrias possuem capacidade de autoduplicação.

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