biologia Flashcards
o que é a diversidade biológica? que tipos existem?
diversidade biológica: variedade de espécies e as suas variações genéticas
intraespecífica: na mesma espécie
- genética (diferenças entre indivíduos)
interespecífica: espécies diferentes
- de espécies (diferenças entre espécies)
- de ecossistemas (diferenças entre comunidades)
quais são os três fatores que contribuem para a classificação dos seres vivos?
organização celular:
- procariontes ou eucarioentes
- unicelulares ou pluricelulares
tipo de nutrição:
- autotróficos ou heterotróficos
interação nos ecossistemas:
- produtores, decompositores ou consumidores
quais são os tipos de relações que existem entre seres vivos?
relações interespecíficas: entre espécies diferentes
- predação
- competição
- parasitismo
- comensalismo
- mutualismo
- simbiose
relações intraespecíficas: entre indivíduos da mesma espécie
- competição
- canibalismo
- cooperação
refere a teoria celular
a célula é a unidade básica estrutural e fundamental de todos os seres vivos, essencial a todos os processos vitais do ser vivo
distingue células procarióticas e eucarióticas
células procarióticas: tamanho reduzido, simples, não possuem membrana nuclear e possum nucleoide
células eucarióticas: complexas, grandes dimensões, possuem núcleo individualizado por membrana nuclear
- vegetais
- animais
explica o que são moléculas inorgânicas e indica dois exemplos
moléculas inorgânicas: moléculas simples que se encontram facilmente fora dos organismos
- água (apresenta polaridade e poder solvente)
- sais minerais
explica o que são moléculas orgânicas e quais as reações que fazem
moléculas orgânicas: moléculas complexas que contêm carbono, hidrogénio, oxigénio e nitrogénio
reação de hidrólise/polimerização: associação de monómeros que liberta uma molécula de água
reação de condensação/reação de síntese/ despolimerização: desdobramento de polímeros ao reagir com uma molécula de água
o que são prótidos?
compostos quaternários
monómeros: aminoácidos
polímeros: oligopéptidos, polipéptidos e proteínas
- ligações peptídicas
o que são glícidos/hidratos de carbono?
compostos ternários
monómeros: monossacarídeos (oses)
polímeros: oligossacarídeos e polissacarídeos
- ligações glicosídicas
o que são lípidos?
compostos ternários
insolúveis na água
monómeros: ácidos gordos e glicerol
polímeros: fosfolípidos e esteroides
- ligações ester
o que são ácidos nucleicos?
compostos quaternários
monómeros: nucleótidos (incluem bases azotadas, pentose e grupo fosfato)
polímeros: DNA (cadeia dupla antiparalela com desoxirribose e timina) e RNA (cadeia simples com ribose e uracilo)
explica o modelo de mosaico fluido para a estrutura da membrana citoplasmática
bicamada lipídica: caudas hidrofóbicas e cabeças hidrofílicas
proteínas membranares: integradas e periféricas
glícidos membranares
colestrol
distingue os movimentos transmembranares não mediados e mediados
não mediado: sem proteínas
- osmose: movimento de água contra o gradienfe
- difusão simples: a favor do gradiente
mediado: com proteínas
- difusão facilitada: permeases auxiliam o movimento a favor do gradiente
- transporte ativo: ATPases auxiliam no movimento contra o gradiente, levando ao gasto de energia
como funcionam os movimentos transmembranares de massa/ em quantidade?
endocitose: entrada de substâncias por invaginações da membrana levando ao gasto de energia
- fagocitose (emissão de pseudópodes)
- pinocitose (dissolução em fluidos)
- endocitose mediada por recetor
exocitose: saída de substâncias através de vesículas
distingue seres heterotróficos e autotróficos
seres heterotróficos: consomem a matéria orgânica produzida por outros seres vivos
seres autotróficos: sintetizam a própria matéria orgânica a partir de matéria inorgânica utilizando uma fonte de energia externa
o que é a fotossíntese?
processo dos seres autotróficos de produzir alimento a partir de energia luminosa, água e dióxido de carbono
explica a fase fotoquímica da fotossíntese?
fase que ocorre na membrana do tilacoide e depende da luz
- clorofila absorve a energia e liberta eletrões (fotoexcitação do pigmento)
- dissociação da água leva à fotólise e à libertação de oxigénio (fotolise da água)
- fotofosfiralação dos eletrões leva a transformação de ADP para ATP
- redução de NADP+ para NADPH
explica a fase química da fotossíntese
ocorre no estroma dos cloroplastos e não depende da luz
CICLO DE CALVIN (6 vezes)
- fixação do carbono leva à origem do ácido fosfoglicérico
- produção de compostos orgânicos leva à formação de ADP e NADP+
- regeneração da RuDP leva à sintetiza a glicose
distingue plantas avasculares de plantas vasculares
plantas avasculares: não possuem sistema de transporte
plantas vasculares: possuem um sistema de transporte
explica o que é o xilema e como acontece o transporte neste vaso condutor
transporte seiva bruta (água e sais minerais) da raiz para as folhas e é constituído principalmente por células mortas
- absorção radicular: raiz absorve a água por osmose e os sais minerais por difusão simples
- hipótese da pressão radicular: a entrada dos sais minerais provoca a entrada de água, há uma acumulação e assim uma pressão positiva à subida da seiva
- hipótese de tensão-coesão-adesão: perda de água por transpiração aumenta a tensão, as moléculas ficam coesas entre si e aderem às paredes dos vasos permitindo uma coluna contínua de água
explica o que é o floema e como acontece o transporte neste vaso condutor
seiva elaborada da folha para o resto da planta e maioritariamente constituído por células vivas
- teoria do fluxo de massa: conversão de glicose em sacarose que se desloca para a fonte do tubo crivoso, aumentando a pressão osmótica e entrando agua, que desloca a sacarose até ao sumidouro
explica a teoria do fluxo de massa
- conversão da glicose em sacarose
- sacarose desloca-se para o tubo crivoso por transporte ativo
- aumento da pressão osmótica
- entrada de água por osmose
- deslocação da sacarose no sentido do gradiente (descendente)
- sacarose desloca-se para o sumidouro por transporte ativo
- diminuição da pressão osmótica
- água regressa ao xilema
como funciona o transporte em animais como a hidra, planária e esponjas?
estes animais não possuem sistema de transporte logo as trocas ocorrem por difusão simples diretamente com o meio
como funciona o transporte nos restantes animais?
os restantes animais possuem sistema de transporte que provoca uma maior pressão no líquido circulatório
como são constituídos os sistemas circulatórios?
coração: órgão com aurículas e ventrículos e que têm movimentos rítmicos de contração (sístole) e distensão (diástole)
vasos sanguíneos: transportam o sangue do coração pelo corpo
fluidos circulantes
- sangue e linfa