Biologia Flashcards

1
Q

Tecido epitelial- juncao de adesão

A

Proteínas transmembranas (caderinas) se ligam a filamentos de actina existentes no citoesqueleto, atravessam o espaço intercelula se fundem e auxiliam as celulas adjacentes a aderirem umas as outras

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2
Q

Tecido epitelial - junções de oclusão

A

Circunda a celula completamente e oclusão se refere a fusão das membranas que ocorre nessas membranas vedando o espaço intercelular

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3
Q

Tecido epitelial- junções comunicantes

A

Conjunto de pequenos canais que permitem que pequenas moléculas entrem para o interior de células adjacentes; abrem e fecham em resposta a estímulos

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4
Q

Como ocorre a renovação das celulas epitelial

A

Por atividade mitotica

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5
Q

Caracterize o tecido epitelial

A

Funções: revestimento e glandular
Células justapostas
Pouca substância intercelular
Avascular (sem vasos sanguíneos)
Inervado (possuem nervos)
Origem embrionária= os tres folhetos embrionários
Lâmina basal (trocas)

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6
Q

Tecido epitelial de revestimento

A

Constituídos por uma ou mais camadas de celulas com diferentes formas, e com pouco ou quase nenhuma fluido intersticial (substancia entre as celulas) e vasos.

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7
Q

Tecido epitelial de revestimento- numero de camadas

A

1-simples= uma única camada
2-estratificado= mais de uma camada
3-pseudoestratificado (falso)= uma única camad com alturas diferentes

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8
Q

Porque o tecido epitelial apresenta celulas bastante unidas?

A

Pois a funcao é de evitar a entrada de corpos estranhos; agindo como barreira protetora

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9
Q

Morfologia do tecido epitelial de revestiemnto

A

1-pavimentoso= achatadas
2- cúbico= forma de cubo
3- prismático= alongadas, em forma de coluna
4-transicao= forma original das celulas é cúbica mas ficam achatadas ao estiramento pela dilatação do órgão

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10
Q

Tecido epitelial glandular

A

Mesma características do de revestimento, mas o raramente encontradas em camadas; ou seja, são células unidas e dispostas em uma nica camada
Função: secretora que constituem órgãos especializados
São capazes de sintetizar moléculas a partir de moléculas precursora menores ou modifica-las

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11
Q

Glândulas endócrinas

A

Produzem hormônios e os liberam diretamente na corrente sanguíneas
Reguladas pelo sistema nervoso especialmente pelo hipotálamo

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12
Q

Quais os tres tipos de glandulas

A

1- exócrinas= lançam seus produtos para fora do. Corpo através de ductos
2- endócrinas= lançam seus produtos na corrente sanguínea
3- mista ou anti crinas= atuam ao mesmo tempo como glândulas exo e endócrinas

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13
Q

Principais glândulas

A

Hipófise
Tireoide
Pineal
Supre-renais
Pâncreas
Testiculos
Ovários

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14
Q

Tecido conjuntivo

A

Tecido de conexão
Muita matriz Star celular
Vascularizado
Muito substância fundamental amorfa (sem forma)
Função: fornecer sustentação e preencher espaços entre os tecidos, alem de nutri-los

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15
Q

Quais os tipos de tecido de conjuntivo

A

Propriamente dito
Frouxo
Denso
Adiposo
Cartilaginoso
Ósseo
Sanguíneo

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16
Q

Tecido propriamente dito

A

Tecido de ligação
Atua na sustentação e preenchimento dos tecidos, estruturando órgãos
Matriz extracelular abundante
Uma parte gelatinosa e tres tipos de fibras protéicas (colagenas, elásticas reticulares)

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17
Q

Tecido propriamente dito FROUXO

A

Pouca matriz extracelular, com muitas celulas e poucas fibras
Tecido flexível e pouco resistente as pressões mecânicas
Encontrado em todo o copo
Serve de passagem a vasos sanguíneos (importante para nutrição dos tecidos)
Células: fibroblastos macrófagos/ linfócitos Neutrófilos e eosinofilos

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18
Q

Tecido propriamente dito denso

A

Grande quantidade de matriz extracelular co fibras colagenas dispostas em grande rganizacao
Poucas celulas entre elas os fibroblastos

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19
Q

Fibroblastos

A

Papel na manutenção da matriz extracelular e na reparação de tecidos após lesões.
Síntese e secreção dos componentes da matriz extracelular, incluindo colágeno, elastina, proteoglicanos e glicoproteínas. Esses componentes fornecem suporte estrutural e organização aos tecidos, além de influenciar a sua elasticidade, resistência e flexibilidade.
Regeneração dos tecidos danificados.
Resposta inflamatória.

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20
Q

Tecido conjuntivo adiposo

A

Reserva energética e proteção contra frio e impactos
Pouca matriz extracelular com quantidade considerável de fibras reticulares e muitas celulas especiais (adipócitos)

1-unicelular(adulto)-amarelo
2-multicelular(recém nascido)- marrom

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21
Q

Tecido conjuntivo cartilaginoso

A

Grande quantidade de matriz extracelular
Avascular
Sem terminações nervosas
95%matriz extracelular
Envolvida por pericondrio
1-osteoblatos (jovem)
2-osteócito(adulto)
3-osteoblastos= reabsorção óssea

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22
Q

Tipos de cartilagem

A

Hialina e elástica

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23
Q

Tecido conjuntivo ósseo

A

Mais rígido presente nos ossos é responsável pela sustentação e movimentação
Abundante matriz extracelular, rica em proteínas colagenas e moléculas especiais (glicoproteinas)
Matriz calcificada pela deposição de cristais (fosfato de cálcio) sobre as fibras.
Osso= esponjoso e compacto.

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24
Q

Tecido conjuntivo sanguíneo

A

Matriz em estado liquido (plasma)
Plasma= hemácias+ leucócitos+plaquetas(fragmentos celulares)
Resposanvel pela formação da celulas sanguíneas e componentes do sangue, esta presente na medula óssea

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25
Q

Granulocitos

A

Possuem grânulos e contém enzimas
Regulação das respostas inflamatórias
Neutrófilos eosofilos e basofilos

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26
Q

Agranulocitos

A

Não possuem grânulos
Linfócitos e monócitos

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27
Q

Linfócitos

A

Imunidade especifica
B= resposta imune- produz anticorpos
T= envolvidos na resposta imune

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28
Q

Monocitos

A

Precursora dos macrofagos
Saem da circulação sanguinea e entram nos tecidos onde se diferenciam em macrogafos (fagocitorios-englobam e digerem)

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29
Q

Neutrófilos

A

Função fagocitoria
Primeiros a chegar em uma infecção e liberar enzimas

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30
Q

Eosinofilos

A

Participam da reposta imune a parasitas e tambem ajudam a regular a resposta nflamatoria

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31
Q

Basofilos

A

Liberam histmina e heparina que promove a dilatação dos vasos sanguíneos e atraem outras celulas o sistema imunológico

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32
Q

Qual fase ocorre a formação dos folhetos embrionários

A

Na grastulacao
As celulas da blástula começam a se diferenciar formando folhetos germinativos

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33
Q

Ectoderma

A

Folheto mais externo e que reveste o embriao
Dara origem a sistema nervoso central e periferico
Epiderme
Pelos / unhas
Glândulas mamarias sebáceas e sudoríparas
Hipófise
Meninges
Olhos (retina,cristalino)
Esmalte dos dentes

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34
Q

Mesoderma

A

Folheto embrionário intermediário
Derme da pele
Origem as cartilagens
Sistema reprodutor (gonadas e ductos)
Ossos
Músculos
Sistema cardiovascular(coração vasos sanguíneos sangue)
Ovários. Testiculos
Sistema urinário (rins bexiga ureteres gonadas sistema reprodutor ductos genitais )
Hipomero

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35
Q

Endoderma

A

Folheto mais interno
Revestimento epitelial dos tratos gratointestinais e respiratórios (estofado estômago intestino fígado timo epitélio da bexiga parte da uretra pâncreas traqueia brônquios pulmão )
Glândulas salivares tireoide paratireoide

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36
Q

Tecido muscular

A

Capacidade de se contrair e relaxar para gerar movimento
Tipos
1-esquelético
2-cardíaco
3-liso

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37
Q

Nome da celula no tecido muscular

A

Fibra muscular

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38
Q

Nome da membrana plasmática no tecido muscular

A

Sarcolema

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39
Q

Nome do citoplasma no tecido muscular

A

Sarcoplasma

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40
Q

Nome do retículo endo liso do tecido muscular

A

Retículo sarcoplasmatico

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41
Q

Contração muscular

A

Processo pelo qual as fibras musculares se encurtam resultando na geração de força e movimento
Interação da actina e miosina
Durante a contração a miosina se liga a actina e deslizam entre eles encurtando a fibra muscular
Esse processo é controlado por estímulos elétricos que sao transmitidos pelos neurônios motores, onde ocorre a liberação de um neurotransmissor(acetilcolina) que estimula a contração
Para que a contraçao ocorre é necessária a presença de íons de cálcio que sao liberados do retículo sarcoplasmatico
A contratação é uma para perdição de movimentos e atividades do corpo humano

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42
Q

Funções do tecido muscular

A

Movimento e locomoção
Estabilização e postura
Produção d calor
Proteção e suporte
Funções metabólicas (na contração ocorre consumo de ATP para produzir trabalho mecânico) e armazena glicogênio

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43
Q

Tecido muscular estriado esquelético

A

Possui estrias transversais resultando do alinhamento dos sarcomeros
Responsável pela movimentação voluntaria pois está ligada ao esqueleto através dos tendões
Capacidade limitada de regeneração

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44
Q

Tecido muscular estriado cardíaco

A

Produz contrações que bombeia o sangue e são involuntárias
As células do tecidos (miocitos) possui núcleos centrais conectado com miocitos vizinhos por discos intercalados que facilitam a passagem rápida de impulso elétricos
Composto por miofibrilas
A liberação dos íons de cálcio permitem o deslizam da actina sobre miosina

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45
Q

Tecido muscular liso ou não seriado

A

Não apresenta estrias transversais
Suas funções dependem do orgaos que encontram
Contém actina e miosina
Contração mais lenta
Maior capacidade de regeneração

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46
Q

Tecido nervoso

A

Neurônios e celulas glias
Condução dos impulsos
Plasticidade
Distribuição no corpo
Barreira hematoencefalica (celulas do tecido no cérebro que impede a passagem de substancias nociva)
Função:Regulação do organismo com o ambiente externo;receber estímulos; regulação na homeostase corporal

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47
Q

Neurônios

A

Mensageiros super rápidos captando estímulos de todo o corpo traduzindo-o em informações para nosso cérebro
1-excitabiliade= responder estímulos (impulso nervoso)
2-condutibilidade=super velocidade dos neurônios

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48
Q

Anatomia dos neurônios

A

1-corpo celular(pericário)
2-dendritos-pequenas ramificações que possuem receptores para neurotransmissores responsáveis por transmitir os impulsos nervosos
3-axonios-prolongamentos celulares e transmitem parte elétrica do impulso

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49
Q

Células de Schwann

A

São como oligodendrocitos (SNC)
Criam proteção isolante ao redor dos axonios (snp)
Nódulos de ranvier- nodulos no axônio que fazem o impulso pular de uma célula p outra, acelerando a transmissão

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50
Q

Anatomia do sistema reprodutor masculino

A

Testículos
Epididimos
Duros deferente
Vesículas seminais
Próstata
Penis

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51
Q

Hormônio sexual masculino

A

Testosterona- responsável pelo desenvolvimento das características sexuais secundárias e regulação da produção de espermatozoides

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52
Q

Resumo da fisiologia masculina

A

Produção de espermatozoides nos testiculos, maturação nos epididimos e ejeção do semen na ejaculação

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53
Q

Anatomia feminina

A

Ovários
Trompas de falopio
Útero
Colo do útero
Vagina

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54
Q

Fisiologia feminina

A

Produção e liberação e óvulos pelos ovários, transporte do óvulo para útero pelas trompas de falopio e ambiente do útero para a possível implantação do embrião

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55
Q

Hormônios sexuais feminino

A

Estrogênio e pregesterona- regulacao o ciclo menstrual e o desenvolvimento das características sexuais secundarias

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56
Q

Qual a importância do ciclo menstrual para a reprodução

A

Prepara útero para uma possível gravidez e controla a ovulação que é crucial para a fecundação

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57
Q

Etapas da fecundação

A

Ovulação- liberacao do ovulo p ovário
Encontro- ovulo é captado pelas trompas de falopio
Fecundação- encontro do espermatozoide com o óvulo
Formação do zigoto- união dos gametas
Desenvolvimento- zigoto se divide e forma um embriao que implanta no útero e se desenvolve ate o parto

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58
Q

Importância do acompanhamento pré-natal e neonatal

A

Garante a saúde da mãe e do bebê, monitorando o desenvolvimento fetal e prevenindo complicações

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59
Q

Gêmeos monozigoticos

A

Resultam da divisão de um único óvulo fertilizado em dois embriões distintos (gêmeos idênticos)

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60
Q

Gemeos dizigoticos

A

Resultam da fertilização de dois óvulos diferentes por dois espermatozoides diferentes (gêmeos fraternos)

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61
Q

O que e a espermatogênese

A

Formação dos espermatozoides nos testículos

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62
Q

Etapas da espermatogênese

A

1- espermatocitos primários= sofrem meiose para formar espermatócits secundários
2- espermatocitios secundários= sofrem segunda divisão meiotica par formar espermatides
3-espermatides= diferenciam-se em espermatozoides maduros

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63
Q

O que é óvulogênese

A

Formação dos óvulos nos ovários

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64
Q

Etapas da ovulogenese

A

1-Oócitos Primários: Iniciam a meiose na fase fetal e permanecem na prófase I até a puberdade
2-Oócitos Secundários: Após a ovulação, completam a meiose até a metáfase II, formando o óvulo e o primeiro corpo polar
3-Óvulo: O óvulo maduro é liberado e pode ser fertilizado

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65
Q

Ovos holoblasticos

A

Segmentação ocorre de forma completa
Mamíferos e anfíbios

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66
Q

Ovos meroblasticos

A

Segmentação parcial
Aves e repteis

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67
Q

Resumo desenvolvimento embrionário

A

1-Segmentação: Divisão do zigoto em células menores chamadas blastômeros, formando a mórula e, posteriormente, a blástula.
2-Blastulação: Formação da blástula, uma esfera oca de células, com a formação da cavidade interna chamada blastocele.
3-Gastrulação: Formação dos três folhetos germinativos (ectoderme, mesoderme e endoderme) e a formação do tubo digestivo primitivo.

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68
Q

Saco vitelinoide

A

Armada nutrientes

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69
Q

Âmnio

A

Cria uma cavidade preenchida com líquido amniótico que protege o embrião

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70
Q

Cório

A

Formação da placenta e trocas gasosas/nutricionais

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71
Q

Alantoide

A

Excreção de resíduos e formação de vasos sanguíneos em alguns animais

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72
Q

Celomados

A

Cavidade corporal interna revestida por mesoderme. Exemplos incluem vertebrados e moluscos.

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73
Q

Acelomados

A

Animais sem celoma, com órgãos e tecidos diretamente em contato com o mesênquima. Exemplos incluem platelmintos

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74
Q

Pseudocelomados

A

Animais com uma cavidade corporal não totalmente revestida por mesoderme. Exemplos incluem nematódeos

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75
Q

Herança medeliana

A

1-monohidibrismo= herança de um único gene com dois alelos
2-dihibridismo= herança de dois genes distintos que segregam independentemente

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76
Q

Teoria abiogênese ( ou geração espontânea)

A

A vida surgiu a partir de matéria não viva por processos naturais. Antigamente, acreditava-se que organismos surgiam espontaneamente de matéria orgânica em decomposição

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77
Q

Teoria panspermia

A

A vida na Terra teria se originado a partir de esporos ou células vivas que vieram de outro planeta ou de uma região do espaço

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78
Q

Teoria abiotipia (ou evolução química )

A

A vida surgiu a partir de moléculas orgânicas simples que se formaram por processos químicos naturais

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79
Q

Especie

A

Conjunto de indivíduos que podem se cruzar entre si e gerar descendentes férteis. A espécie é a unidade básica da biologia e da taxonomia

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80
Q

População

A

Conjunto de indivíduos da mesma espécie que habitam uma determinada área geográfica em um dado momento
Os membros de uma população podem interagir entre si, competir por recursos e se reproduzirem

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81
Q

Comunidade

A

Conjunto de diferentes populações que habitam uma mesma área e interagem entre si
Uma comunidade pode ser composta por várias espécies de plantas, animais e microrganismos

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82
Q

Biotopo

A

É o espaço físico onde uma comunidade vive, incluindo fatores como clima, solo, luz e água Pode ser considerado o “habitat” físico de um ecossistema

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83
Q

Bioma

A

Conjunto de ecossistemas com características semelhantes, geralmente relacionadas ao clima e à vegetação predominante
Exemplos de biomas incluem a Amazônia (floresta tropical), o cerrado, e o deserto do Saara

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84
Q

Componentes bioticos

A

Os seres vivos, como plantas, animais e microrganismos

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85
Q

Componentes abioticos

A

Os elementos não vivos, como luz, temperatura, solo, água, nutrientes e gases atmosféricos

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86
Q

Fluxo de energia

A

A energia flui através de um ecossistema principalmente através das cadeias alimentares
A fonte primária de energia é o Sol, que é capturado pelas plantas (produtores) por meio da fotossíntese
A energia diminui em cada nível trófico da cadeia alimentar, com cerca de 90% da energia sendo perdida como calor e apenas 10% passando para o próximo nível

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87
Q

Produtores

A

(plantas, algas, fitoplânctons):
Capturam energia solar e a convertem em energia química

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88
Q

Consumidores

A

Organismos que se alimentam dos produtores ou de outros consumidores
São divididos em consumidores primários (herbívoros), consumidores secundários (carnívoros que comem herbívoros) e consumidores terciários (carnívoros que comem outros carnívoros)

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89
Q

Decompositores

A

(fungos, bactérias):
Organismos que quebram matéria orgânica e retornam nutrientes ao solo

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90
Q

Ciclo da agua

A

Envolve a evaporação da água para a atmosfera, a condensação em nuvens, a precipitação (chuvas) e o escoamento para rios e oceanos. A água é essencial para todos os seres vivos

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91
Q

Ciclo do carbono

A

O carbono é transferido entre os organismos e a atmosfera através da fotossíntese e respiração. Ele também se move para o solo e para os oceanos, onde pode ser armazenado por longos períodos

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92
Q

Ciclo do fosforo

A

O fósforo é liberado do solo para as plantas e animais e retorna ao solo por meio da decomposição e excreção. Ao contrário do carbono e do nitrogênio, o fósforo não tem uma fase atmosférica significativa e é encontrado principalmente no solo e nos sedimentos

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93
Q

Etapas ciclo do nitrogenio

A

1-Fixação do nitrogênio (N₂) para amônia (NH₃) pelas bactérias
2-Nitrificação: Amônia (NH₃) é convertida em nitrito (NO₂) e, depois, em nitrato (NO₃)
3-Absorção do nitrato pelas plantas
4-Consumo de plantas pelos animais
5-Decomposição de matéria orgânica, liberando amônia (NH₃)
6-Desnitrificação, retornando o nitrogênio à atmosfera como gás nitrogênio (N₂)

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94
Q

Densidade populacional

A

D=N/A
D é a densidade populacional,
N é o número de indivíduos na população
A é a área ou volume onde a população está localizada

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95
Q

Potencial biotico

A

Potencial biótico é a capacidade de uma população para crescer em condições ideais, sem limitações externas. Ele está relacionado à taxa de reprodução máxima que a espécie pode atingir em condições favoráveis. O potencial biótico depende de fatores como:
-Taxa de natalidade elevada: Muitas descendências por geração.
-Ausência de predadores e doenças.
-Ampla disponibilidade de recursos.

No entanto, o potencial biótico nunca é totalmente realizado em ambientes naturais devido a fatores limitantes como a competição, predadores, doenças e falta de recursos.

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96
Q

Ciclos populacionais

A

A relação entre as populações de predadores e presas pode gerar ciclos populacionais. Quando a população de presas aumenta, a população de predadores também tende a crescer, pois há mais alimento disponível. À medida que a população de predadores cresce, a população de presas pode diminuir devido à predação. Com a diminuição das presas, a população de predadores também tende a cair, e o ciclo começa novamente

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97
Q

Gametogenese

A

Processo de formação dos gametas (células reprodutivas), ou seja, esperma nos homens e óvulos nas mulheres. Esses gametas possuem metade do número de cromossomos da célula somática (células do corpo), para que, quando a fecundação ocorrer, o número total de cromossomos seja restaurado
A gametogênese envolve uma divisão celular especializada chamada meiose, que reduz o número de cromossomos pela metade, para garantir que a fecundação de dois gametas (esperma e óvulo) dê origem a um novo organismo com o número correto de cromossomos

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98
Q

Espermatogenese

A

Espermatogônia (2n) → Espermatócito primário (2n) → Espermatócito secundário (n) → Espermatíde (n) → Espermatozoide (n)

Formação de espermatozoides a partir de espermatogônias (2n). Envolve mitose e duas divisões meióticas. Resulta em 4 espermatozoides haploides (n)

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99
Q

Ovulogenese

A

Oogônia (2n) → Oócito primário (2n) → Oócito secundário (n) → Óvulo (n) + Corpúsculo polar (n)

Formação de óvulos a partir de oogônias (2n). Envolve mitose e duas divisões meióticas (mas a segunda divisão meiótica só é completada após a fecundação). Resulta em 1 óvulo haploide (n) e 3 corpúsculos polares (n)

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100
Q

Diferencas da espermatogenese e da ovulogenese

A

Na espermatogênese, 4 gametas são formados; na ovulogênese, apenas 1 óvulo maduro é formado
O processo de ovulogênese é interrompido e retoma com a fecundação, enquanto a espermatogênese é contínua após a puberdade

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101
Q

Ovos Oligolécitos

A

-Definição: Ovos com pouco vitelo e distribuição uniforme
-Características: O vitelo está distribuído de forma homogênea por todo o ovo, com uma quantidade pequena
-Exemplo: Ovos de mamíferos (inclusive o humano)
-Desenvolvimento: O embrião se desenvolve de forma mais igualitária, pois o vitelo é distribuído de maneira uniforme

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102
Q

Ovos Mesolécitos

A

-Definição: Ovos com quantidade intermediária de vitelo.
-Características: O vitelo está distribuído de maneira desigual no ovo, sendo concentrado principalmente na parte inferior (no polo vegetativo).
-Exemplo: Ovos de anfíbios (como sapos e rãs).
-Desenvolvimento: O embrião se desenvolve na parte onde o vitelo está mais concentrado, pois essa região oferece maior reserva nutricional.

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103
Q

Ovos Telolécitos

A

-Definição: Ovos com muito vitelo, concentrado na parte inferior do ovo.
-Características: O vitelo está distribuído principalmente no polo vegetativo, deixando o polo animal com uma região menor, onde ocorre o desenvolvimento do embrião.
-Exemplo: Ovos de répteis, aves e peixes.
-Desenvolvimento: O embrião se desenvolve na parte onde há menos vitelo (polo animal), mas as reservas de vitelo são fundamentais para a nutrição do embrião durante o desenvolvimento.

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104
Q

Ovos Centrolécitos

A

-Definição: Ovos com vitelo centralizado
-Características: O vitelo está localizado no centro do ovo, com a parte ao redor do vitelo sendo mais clara e sem vitelo.
-Exemplo: Ovos de insetos.
-Desenvolvimento: O embrião se desenvolve ao redor do centro de vitelo, e esse tipo de ovo é caracterizado por desenvolvimento indireto.

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105
Q

Segmentação

A

A segmentação é a primeira fase do desenvolvimento embrionário e começa logo após a fecundação, quando o zigoto começa a se dividir por mitose, formando várias células.

Características da Segmentação:
Objetivo: A segmentação visa aumentar o número de células no embrião, mas sem um aumento significativo no tamanho do embrião. Durante esse processo, o embrião se divide várias vezes, mas sem crescer.

Divisões mitóticas: O zigoto, que é uma célula diploide (2n), passa por divisões mitóticas sucessivas para gerar células chamadas blastômeros. As primeiras divisões são rápidas e o embrião permanece do mesmo tamanho, mas com mais células.

Tipos de Segmentação:
Total: Quando a divisão ocorre de forma completa, como em ovos com pouco vitelo (oligolécitos), o que resulta em um embrião completamente dividido.
Parcial: Quando a divisão ocorre parcialmente, como em ovos com mais vitelo (telolécitos), onde a segmentação ocorre apenas na parte onde há menos vitelo (polo animal).
Produção de Morula: Durante a segmentação, o embrião passa por uma fase chamada mórula, onde ele se assemelha a uma “bola de células” compactadas.
Resultado da Segmentação:
No final da segmentação, o embrião forma uma esfera cheia de células, e esse estágio é chamado de blastulação.

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106
Q

Blastulação

A

A blastulação é a fase que segue a segmentação, quando as células do embrião começam a se organizar e formar uma estrutura mais definida. Esse processo forma uma cavidade interna chamada blastocele.

Características da Blastulação:
Formação do Blastocisto: Em animais com ovos oligolécitos (como mamíferos), a blastulação forma uma estrutura chamada blastocisto. O blastocisto é uma esfera formada por uma camada de células (trofoblasto) e uma cavidade interna (blastocele) com células internas chamadas massa celular interna (que dará origem ao embrião).

Em outros animais (com ovos mais ricos em vitelo): A blastulação pode resultar na formação de uma disco blastóporo, uma camada celular que se organiza ao redor de uma cavidade central.

Função: A blastulação prepara o embrião para a próxima fase, que é a gastrulação, onde ocorrerá a formação das camadas germinativas.

Resultado da Blastulação:
A blastulação gera um embrião com uma cavidade interna, o que facilita a troca de nutrientes e a migração celular necessária para o desenvolvimento posterior.

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107
Q

Gastrulação

A

A gastrulação é a fase crítica onde o embrião se organiza em camadas germinativas, que mais tarde darão origem a todos os tecidos e órgãos do organismo.

Características da Gastrulação:
Formação das Camadas Germinativas: Durante a gastrulação, as células da massa celular interna migram e se reorganizam para formar três camadas germinativas:

Ectoderma: A camada externa, que dará origem à pele, ao sistema nervoso e a outros tecidos relacionados.

Mesoderma: A camada intermediária, que formará os músculos, ossos, sistema circulatório e outros órgãos internos.

Endoderma: A camada interna, que originará o trato digestivo, pulmões e outros órgãos internos relacionados.

Processos envolvidos na Gastrulação:

Invaginação: O embrião começa a dobrar-se para dentro, formando uma cavidade interna chamada arcoenterônio.

Deslizamento celular: As células começam a se mover e reorganizar para formar as três camadas germinativas.

Formação do Blastóporo: O blastóporo é uma abertura que aparece na superfície do embrião e se tornará o futuro ânus ou boca, dependendo do tipo de desenvolvimento.

Desenvolvimento de Estruturas: Durante a gastrulação, também se iniciam o desenvolvimento do sistema nervoso, a formação da notocorda (que será a espinha dorsal) e a organização das primeiras estruturas corporais.

Resultado da Gastrulação:
Ao final da gastrulação, o embrião apresenta três camadas germinativas que são fundamentais para o desenvolvimento dos tecidos e órgãos.

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108
Q

Saco vitelino

A

Função: O saco vitelino contém vitelo (substância nutritiva), que serve como uma reserva alimentar para o embrião durante as primeiras fases do desenvolvimento.

Desenvolvimento: Em animais com ovos grandes e ricos em vitelo, como répteis, aves e alguns peixes, o saco vitelino é uma estrutura importante, já que o embrião depende do vitelo até que outras fontes de nutrição sejam estabelecidas.

Em mamíferos: O saco vitelino tem uma função importante na troca de nutrientes no início do desenvolvimento, mas a sua principal função em mamíferos é ser parte do sistema de circulação inicial, já que ele participa na formação de vasos sanguíneos.

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109
Q

Amnio

A

Função: O âmnio é uma membrana que envolve o embrião e forma uma cavidade cheia de líquido amniótico. Esse líquido tem várias funções:

Proteger o embrião contra choques mecânicos.

Manter a temperatura constante.

Impedir que o embrião se desidrate.

Desenvolvimento: Em mamíferos e outros animais terrestres, o amnion forma-se ao redor do embrião a partir da formação da cavidade amniótica. O líquido amniótico se acumula dentro dessa cavidade, permitindo que o embrião se movimente e se desenvolva livremente.

Função adicional: Também ajuda a proteger contra infecções, pois o líquido tem uma composição que limita o crescimento de organismos patogênicos.

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110
Q

Córion

A

Função: O córion é uma membrana que envolve o embrião e todos os outros anexos embrionários. Em mamíferos, o córion desempenha um papel essencial na troca de gases (oxigênio e dióxido de carbono) entre a mãe e o embrião, além de participar na formação da placenta.

Ele está envolvido diretamente na formação das vilosidades coriônicas, estruturas responsáveis pela troca de nutrientes, gases e resíduos metabólicos entre o sangue materno e o embrião.

Desenvolvimento: No início, o córion é uma camada fina, mas à medida que o embrião cresce, ele se torna mais complexo e se conecta com a mucosa uterina para formar a placenta nos mamíferos.

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111
Q

Alantoide

A

Função: A alantoide é uma estrutura que serve para armazenar os produtos de excreção do embrião, como o ácido úrico (nos répteis) ou ureia (nos mamíferos), além de auxiliar na troca gasosa e no desenvolvimento dos vasos sanguíneos que se conectarão à placenta.

Desenvolvimento: A alantoide se origina da extensão do intestino primitivo. Nos mamíferos, ela é pequena, mas sua principal função é formar a parte do cordão umbilical que conecta o embrião à mãe.

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112
Q

Desenvolvimento dos anexos embrionarios

A

3.1 Formação Inicial
Durante as primeiras divisões do zigoto, o embrião começa a formar camadas germinativas que darão origem aos anexos.
O saco vitelino se desenvolve logo após a segmentação, fornecendo nutrição inicial ao embrião.

3.2 Formação do Âmnio e do Córion
À medida que o embrião se organiza, o âmnio começa a se formar ao redor do embrião, criando a cavidade amniótica.
O córion se forma ao redor de tudo, incluindo o embrião e outros anexos, sendo fundamental para a formação da placenta nos mamíferos.

3.3 Formação da Alantoide
A alantoide começa a se desenvolver após a formação das camadas germinativas. Ela se estende do embrião e vai se conectar com o córion para formar o cordão umbilical, especialmente nos mamíferos.
Nos répteis e aves, a alantoide tem uma função mais direta na troca de gases e excreção.

3.4 Integração com o Sistema Materno (Placenta)
Nos mamíferos, a interação do córion com o endométrio da mãe leva à formação da placenta, um órgão especializado para a troca de nutrientes, gases e resíduos entre a mãe e o embrião.

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113
Q

Dipoblasticos

A

Definição: Os animais diploblásticos são aqueles que durante o desenvolvimento embrionário formam duas camadas germinativas: ectoderma e endoderma. Esses animais não têm mesoderma, a terceira camada germinativa.

Camadas Germinativas:
Ectoderma: Forma os tecidos externos, como a pele e o sistema nervoso.

Endoderma: Dá origem ao sistema digestivo e outras estruturas internas.
Exemplo de Animais Diploblásticos:
-Cnidários (como águas-vivas, corais e anêmonas-do-mar).
-Ctenóforos (como as águas-vivas-cometas).

Características:
O desenvolvimento desses animais é mais simples, pois a ausência de mesoderma significa que eles têm uma organização corporal menos complexa.
Não possuem sistemas especializados de órgãos internos como os animais triploblásticos

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114
Q

Tripoblasticos

A

Definição: Os animais triploblásticos são aqueles que, durante o desenvolvimento embrionário, formam três camadas germinativas: ectoderma, mesoderma e endoderma.

Camadas Germinativas:
-Ectoderma: Forma os tecidos externos, como a pele e o sistema nervoso.
-Mesoderma: Dá origem aos sistemas internos, como músculos, ossos, sistema circulatório e órgãos reprodutores.
-Endoderma: Forma o sistema digestivo e outros órgãos internos.

Exemplo de Animais Triploblásticos:
-Anelídeos (minhocas, sanguessugas).
-Artrópodes (insetos, aracnídeos, crustáceos)
Moluscos (caramujos, lulas, polvos).
Vertebrados (mamíferos, aves, répteis, peixes, anfíbios).

Características:
O desenvolvimento desses animais é mais complexo devido à formação de um mesoderma, que permite a especialização de órgãos e sistemas internos.
Eles têm um corpo segmentado com sistemas nervoso, circulatório e digestivo mais sofisticados.

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115
Q

Celomados

A

Definição: Os animais celomados têm um celoma, que é uma cavidade interna totalmente revestida por mesoderma. Essa cavidade é responsável por fornecer espaço para o desenvolvimento de órgãos internos e permite uma maior complexidade nos sistemas internos do corpo.

Exemplos de Celomados:
-Anelídeos (minhocas, sanguessugas).
-Artrópodes (insetos, crustáceos).
-Moluscos (caramujos, lulas).
-Vertebrados (mamíferos, aves, répteis, anfíbios, peixes).

Características
O celoma proporciona uma maior mobilidade e proteção para os órgãos internos.
Permite que o sistema digestivo se movimente independentemente da parede do corpo, o que aumenta a eficiência na digestão e absorção de nutrientes.

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116
Q

Acelomados

A

Definição: Os animais acelomados não têm celoma. Eles têm uma cavidade digestiva (gastrovascular), mas não há uma cavidade corporal preenchida por fluido separando os órgãos internos do corpo.

Exemplos de Acelomados:
Platelmintos (vermes achatados, como a teníase).
Nematódeos (nematódeos ou vermes redondos).

Características:

A falta de celoma significa que os órgãos internos estão em contato direto com a parede corporal.
A movimentação do fluido digestivo é mais limitada, e os sistemas internos dos acelomados são mais simples.

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117
Q

Pseudocelomados

A

Definição: Os pseudocelomados têm uma cavidade corporal que é parcialmente revestida por mesoderma, mas não é completamente revestida por mesoderma, como no caso dos celomados.

Exemplos de Pseudocelomados:
Nematódeos (vermes redondos, como os vermes parasitas).

Características:
A pseudocavidade funciona de forma similar ao celoma, permitindo a distribuição de nutrientes e excreção, mas com menos eficiência que um verdadeiro celoma.

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118
Q

Raiz

A

Função: Fixação da planta no solo, absorção de água e sais minerais, condução de seiva bruta e armazenamento de reservas

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119
Q

Tipos de raizes

A

Pivotante (ou axial) – Raiz principal bem desenvolvida, comum em dicotiledôneas
Fasciculada – Sem raiz principal, várias raízes de mesmo tamanho, comum em monocotiledôneas
Adventícia – Origina-se do caule ou folhas

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120
Q

Caule

A

Função: Sustentação da planta, condução de seiva e, em alguns casos, reserva de substâncias

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121
Q

Tipos de caule

A

1-Eretos – Exemplo: tronco das árvores
2-Rastejantes – Exemplo: morangueiro
3-Trepadores – Exemplo: maracujá

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122
Q

Estruturas especializadas do caule

A

1-Rizomas – Caule subterrâneo, como o gengibre
2-Tubérculos – Armazenam substâncias, como a batata-inglesa
3-Bulbos – Contêm reservas, como a cebola

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123
Q

Folhas

A

-Função: Fotossíntese, trocas gasosas e transpiração
-Partes: Limbo, pecíolo, bainha

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124
Q

Tipos de folhas

A

Simples – Limbo único (exemplo: manga)
Compostas – Limbo dividido em folíolos (exemplo: samambaia)

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125
Q

Adaptacoes das folhas

A

Espinhos – Reduzem a perda de água (cactos).
Gavinhas – Auxiliam na fixação (maracujá)

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126
Q

Função= flor, fruto e semete

A

1-A flor é a estrutura reprodutiva das angiospermas
2-O fruto protege a semente e auxilia na dispersão
3-A semente contém o embrião e reservas nutritivas.

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127
Q

Relações hidricas nas plantas

A
  1. Absorção de água
    Ocorre pelas raízes através dos pelos absorventes
    A entrada de água nas células das raízes ocorre por osmose
  2. Condução da seiva
    -Seiva bruta (xilema): Composta por água e sais minerais, transportada das raízes para as folhas
    -Seiva elaborada (floema): Composta por açúcares resultantes da fotossíntese, transportada das folhas para o resto da planta
  3. Transpiração
    Perda de água na forma de vapor pelas folhas, regulada pelos estômatos

Fatores que influenciam a transpiração:
-Temperatura (aumenta a transpiração)
-Umidade do ar (umidade baixa aumenta a transpiração)
-Vento (aumenta a transpiração)

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128
Q

Auxinas

A

-Estimulam o crescimento da planta por alongamento celular
-Promovem o tropismo (fototropismo e geotropismo)
-Aplicações: Enraizamento de estacas e produção de frutos sem semente

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129
Q

Giberelinas

A

Promovem o crescimento do caule e a germinação das sementes
Usadas para induzir o florescimento

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130
Q

Citocininas

A

Estimulam a divisão celular
Retardam o envelhecimento das folhas
Importantes na cultura de tecidos vegetais

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131
Q

Acido abscisico (ABA)

A

Inibe o crescimento e induz a dormência das sementes
Fecha os estômatos para reduzir a transpiração

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132
Q

Celulas eucarioticas

A

Células complexas, com núcleo verdadeiro (envolto por carioteca) e diversas organelas membranosas Ex: células de animais, plantas, fungos, protozoários e algas
DNA linear, associado a proteínas (histonas), formando a cromatina
Localizado no núcleo

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133
Q

Celulas procarioticas

A

Células simples, sem núcleo delimitado por membrana e sem organelas membranosas Ex: bactérias e arqueas
DNA circular, único, localizado em uma região chamada nucleoide
Podem ter plasmídeos (pequenas moléculas de DNA extracromossômico com genes acessórios, como resistência a antibióticos

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134
Q

Organelas das celulas procarioticas

A

-Ribossomos (menores, tipo 70S): responsáveis pela síntese de proteínas.
-Membrana plasmática
-Parede celular (peptidoglicano)
-Flagelos (em algumas espécies, para locomoção)
-Cápsula (em algumas bactérias, para proteção)
-Mesossomos (invaginações da membrana com função metabólica

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135
Q

Organelas das eucariotas

A

-Ribossomos (maiores, tipo 80S nos citoplasmas)
-Mitocôndrias (respiração celular)
-Cloroplastos (fotossíntese, nas células vegetais e algas)
-Retículo Endoplasmático Rugoso (RER) – síntese de proteínas
-Retículo Endoplasmático Liso (REL) – síntese de lipídios e desintoxicação
-Complexo Golgiense – empacotamento e secreção
-Lisossomos – digestão intracelular (em animais)
-Peroxissomos – degradação de substâncias tóxicas
-Vacúolos – armazenamento (bem desenvolvidos em células vegetais)

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136
Q

Qual a função principal dos sais minerais nas células?

A

Atuam no equilíbrio osmótico, estruturas e reações bioquímicas

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137
Q

Qual a diferença entre carboidratos e lipídios?

A

Carboidratos fornecem energia rápida, lipídios armazenam energia e compõem membranas

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138
Q

O que são proteínas e qual sua importância?

A

Macromoléculas formadas por aminoácidos com funções estruturais, enzimáticas, hormonais e imunológicas

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139
Q

Todas as células possuem parede celular?

A

Não. Só algumas, como vegetais, bactérias, fungos e algas

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140
Q

Qual a função da membrana plasmática?

A

Proteger a célula, controlar trocas com o meio e permitir comunicação celular

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141
Q

O que é osmose?

A

Movimento da água do meio menos concentrado para o mais concentrado

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142
Q

Quais são as substâncias inorgânicas presentes na célula?

A

Água e sais minerais

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143
Q

Qual é a principal função da membrana plasmática?

A

Permeabilidade seletiva – controla entrada e saída de substâncias

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144
Q

Qual é a estrutura da membrana plasmática?

A

Bicamada de fosfolipídios com proteínas integradas (modelo mosaico fluido)

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145
Q

Quais tipos de transporte não gastam energia (passivos)?

A

Difusão simples, difusão facilitada, osmose

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146
Q

Quais tipos de transporte exigem gasto de energia (ativos)?

A

Bomba de sódio e potássio, endocitose, exocitose

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147
Q

O que é endocitose?

A

É o processo pelo qual a célula engloba partículas ou substâncias do meio externo por meio da membrana plasmática, formando vesículas

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148
Q

Quais são os dois tipos principais de endocitose?

A

Fagocitose e pinocitose

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149
Q

O que é fagocitose?

A

É a ingestão de partículas grandes ou sólidas, como microrganismos, por meio de prolongamentos da membrana chamados pseudópodes

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150
Q
A
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151
Q

O que é pinocitose?

A

É a ingestão de líquidos e pequenas moléculas dissolvidas, sem formação de pseudópodes

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151
Q

O que é exocitose?

A

É o processo pelo qual a célula elimina substâncias para o meio extracelular, usando vesículas que se fundem com a membrana plasmática

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152
Q

Qual organela está frequentemente envolvida na exocitose?

A

O complexo golgiense, que embala as substâncias em vesículas para serem secretadas

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153
Q

A endocitose e a exocitose gastam energia?

A

Sim, são processos ativos que consomem ATP

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154
Q

O que é transcitose?

A

É a combinação de endocitose e exocitose, quando uma substância atravessa o interior da célula sem se misturar com o citoplasma

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155
Q

Por que a exocitose é importante para as células nervosas?

A

Porque permite a liberação de neurotransmissores nas sinapses

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156
Q
A
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157
Q

O que é glicocálix?

A

Camada de carboidratos na superfície da membrana que atua em reconhecimento celular e proteção (presente em células animais)

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158
Q

Quais seres vivos possuem parede celular?

A

Plantas (celulose), fungos (quitina), bactérias (peptidoglicano), algas (variado)

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159
Q

A parede celular é seletiva?

A

Não. É permeável – não regula a entrada e saída de substâncias

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160
Q
A
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161
Q

O que é a bomba de sódio e potássio?

A

É uma proteína de membrana que transporta íons ativamente, mantendo o equilíbrio de Na⁺ e K⁺ entre o meio intracelular e extracelular

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162
Q

Qual o tipo de transporte realizado pela bomba de Na⁺/K⁺?

A

Transporte ativo, pois ocorre contra o gradiente de concentração e consome ATP

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163
Q

Quantos íons a bomba transporta por ciclo?

A

3 íons de sódio (Na⁺) para fora da célula e 2 íons de potássio (K⁺) para dentro

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164
Q

Qual a importância da bomba de Na⁺/K⁺ para a célula?

A

Mantém o potencial de repouso da membrana, regula o volume celular e contribui para funções como condução de impulsos nervosos

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165
Q

Onde a bomba de Na⁺/K⁺ é especialmente importante?

A

Em células nervosas e musculares, para gerar e propagar impulsos elétricos

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166
Q

O que é o hialoplasma? E do que é composto?

A

É a parte fluida do citoplasma, onde estão imersas as organelas
Água, proteínas, íons e enzimas

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167
Q

Principais funçoes do hialoplasma?

A

Transporte intracelular, reações químicas (glicólise, por exemplo) e suporte às organelas

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168
Q

O que é nucleolo?

A

Estrutura dentro do núcleo responsável pela produção de ribossomos

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169
Q

Função do complexo golgiense

A

Modifica, armazena e exporta proteínas e lipídios; forma lisossomos e vesículas de secreção

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170
Q

Diferencie RE rugoso e liso

A

Rugoso tem ribossomos e sintetiza proteínas; liso não tem ribossomos e produz lipídios, além de desintoxicar substâncias

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171
Q

Peroxissomos

A

Organelas que contêm enzimas como a catalase, responsáveis por degradar peróxidos e ácidos graxos

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171
Q

Lisossomos

A

Organelas com enzimas digestivas que realizam a digestão intracelular (autofagia e heterofagia)

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172
Q

Qual organela tem DNA próprio e pode se autoduplicar?

A

Mitocôndrias (e também os cloroplastos nas células vegetais)

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173
Q

Centriolos

A

Estrutura envolvida na divisão celular (formação do fuso mitótico) e formação de cílios e flagelos

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174
Q

Onde ocorre a fotossintese?

A

Nos cloroplastos das células vegetais (em tecidos como o parênquima clorofiliano)

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175
Q

Fase clara da fotossintese

A

Ocorre nas as membranas dos tilacoides dos cloroplastos
Necessita de luz diretamente

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176
Q

Etapas da fase clara da fotossintese

A

Fotólise da água: quebra da água → libera O₂, H⁺ e elétrons
Transporte de elétrons: geração de ATP e NADPH
Liberação de O₂

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177
Q

Produtos da fase clara da fotossintese

A

ATP, NADPH e O₂

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178
Q

Fase escura da fotossintese

A

É a etapa da fotossíntese que ocorre no estroma do cloroplasto e não depende diretamente da luz
Ela pode ocorrer tanto no claro quanto no escuro, desde que haja ATP e NADPH produzidos na fase clara

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179
Q

Qual o nome do ciclo que ocorre na fase escura?

A

Ciclo de Calvin-Benson

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180
Q

Objetivo da fase escura da fotossintese?

A

Produzir glicose a partir do CO₂ atmosférico usando ATP e NADPH

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181
Q

Na fase esucra, Qual enzima catalisa a fixação do CO₂?

A

Rubisco (ribulose-1,5-bisfosfato carboxilase/oxigenase).

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182
Q

Produtos da fase escura da fotossintese

A

Glicose (ou outros açúcares), ADP, Pi e NADP⁺.

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183
Q

A fase escura da fotossintese libera oxigenio? e ela consume luz?

A

Não, a liberação de O₂ ocorre apenas na fase clara
Não diretamente, mas depende dos produtos da fase clara, que requer luz

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184
Q

O que é autofagia? E qual a sua funcao e sua organela é responsavel?

A

É o processo em que a célula digere partes do seu próprio conteúdo, como organelas envelhecida
A sua função é reciclar componentes celulares e manter o equilíbrio interno (homeostase) e sua organela responsavel sao os lisossomos

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185
Q

Em que situações a autofagia ocorre com mais frequência?

A

Durante jejum, falta de nutrientes ou renovação celular

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186
Q

O que é heterofagia? E qual a sua funcao e sua organela é responsavel?

A

É o processo de digestão de substâncias vindas do meio extracelular, após endocitose
Sua funcao é obter nutrientes e destruir partículas externas, como bactérias e sua organela sao os lisossomos, que se fundem com vesículas contendo material externo

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187
Q

Diferenca de autofagia e heterofagia

A

Autofagia digere componentes internos da célula; heterofagia digere substâncias englobadas do meio externo

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188
Q

O que acontece após a digestão na heterofagia?

A

Os nutrientes são absorvidos e o restante é eliminado por exocitose

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189
Q

Quimiossintese

A

Processo de produção de matéria orgânica usando energia obtida de reações químicas inorgânicas e nao é um processo que depende de luz e ela nao produz o2

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190
Q

Diferença de quimiossintese e fotossintese

A

A quimiossíntese usa energia de reações químicas; a fotossíntese usa luz solar

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191
Q

Quem realiza quimiossintese?

A

Bactérias autotróficas, como as nitrificantes, sulfurosas e ferrosas
Obs: quimiossintese ocorre apenas em procariontes

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192
Q

Reagente da quimiossintese

A

Compostos inorgânicos (como amônia, nitrito, enxofre) + CO₂ + água

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193
Q

Produtos da quimiossintese

A

Substâncias orgânicas (como glicose) + compostos oxidados (ex: NO₃⁻)

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194
Q

Objetivo final da respiração celular?

A

Produzir ATP, a principal molécula energética da célula

195
Q

O que é e onde ocorre a respiração celular?

A

Processo de obtenção de energia a partir da quebra da glicose, com liberação de ATP e ocorre no citoplasma (glicólise) e na mitocôndria (ciclo de Krebs e cadeia respiratória)

196
Q

O que acontece na glicolise? E onde ocorre?

A

A glicose (6C) é quebrada em duas moléculas de piruvato (3C), com pequeno ganho de ATP e NADH
Ocorre no citoplasma

197
Q

O que acontece no ciclo e krebs? E onde ocorre

A

O piruvato é convertido em CO₂ e transferido para NADH e FADH₂
Ocorre na matriz mitocondrial

198
Q

O que acontece na cadeia transportadora de eletrons? E onde ocorre?

A

O NADH e o FADH₂ liberam elétrons, gerando grande quantidade de ATP com uso de O₂
Cristas mitoncondriais

199
Q

Qual é o saldo energético total da respiração aeróbica?

A

Aproximadamente 36 a 38 moléculas de ATP por molécula de glicose

200
Q

Quais são os produtos finais da respiração celular aeróbica?

A

CO₂, H₂O e ATP

201
Q

A respiração celular ocorre em organismos procariontes?

A

Sim, mas apenas no citoplasma e membrana plasmática, pois não têm mitocôndrias

202
Q

O que é fermentação e onde ocorre?

A

Processo anaeróbico de obtenção de energia pela quebra parcial da glicose, ocorre no citoplasma

203
Q

Qual é a primeira etapa da fermentação?

A

Glicólise, que transforma glicose em piruvato

204
Q

Qual é o saldo energético da fermentação?

A

2 ATP por molécula de glicose

205
Q

O que ocorre com o piruvirato na fermentação?

A

Ele é convertido em outros compostos, como etanol ou ácido lático, dependendo do tipo de fermentação

206
Q

Quais os tipos de fermentação:?

A

Fermentação alcoólica e fermentação lática

207
Q

Quais os produtos da fermentação alcoólica? E quais organismos realizam?

A

Etanol, CO₂ e ATP
Leveduras (fungos unicelulares) e algumas bactérias

208
Q

Quais os produtos da fermentação lática?

A

Ácido lático e ATP (sem liberação de CO₂)

209
Q

Onde ocorre fermentação lática no corpo humano?

A

Em músculos em atividade intensa e sem oxigênio suficiente

210
Q

Por que a fermentação é menos eficiente que a respiração celular?

A

Porque produz bem menos ATP por glicose (2 contra 36-38 na respiração aeróbica)

211
Q

O que é o citoesqueleto?

A

Rede de filamentos proteicos no citoplasma que dá forma, sustentação e permite o movimento celular

212
Q

Quais são os principais componentes do citoesqueleto?

A

Microtúbulos, microfilamentos e filamentos intermediários

213
Q

Qual é a principal proteína dos microtúbulos?

214
Q

Qual a função dos microtúbulos?

A

Sustentação, transporte intracelular e formação de estruturas como centríolos, cílios e flagelos

215
Q

Qual a principal proteína dos microfilamentos?

216
Q

O que são centríolos?

A

Organelas cilíndricas formadas por microtúbulos, responsáveis pela formação do fuso mitótico e organização dos cílios e flagelos

217
Q

Onde os centríolos se localizam?

A

Onde os centríolos se localizam?

218
Q

O que são cílios e flagelos?

A

Prolongamentos da membrana plasmática formados por microtúbulos, usados na locomoção ou movimentação de substâncias

219
Q

Como ocorre o movimento celular por pseudópodes?

A

Pela reorganização dos microfilamentos de actina (ex: amebas e glóbulos brancos)

220
Q

O que é o núcleo interfásico? E quais sao as estruturas?

A

É o núcleo durante a interfase, com carioteca visível e cromatina descondensada
Carioteca, nucleoplasma, nucléolo e cromatina

221
Q

O que é carioteca?

A

Envoltório nuclear formado por duas membranas, com poros para troca de substâncias com o citoplasma

222
Q

Qual a função do nucléolo?

A

Produzir e montar ribossomos

223
Q

O que é cromatina?

A

Conjunto de DNA e proteínas (histonas) presente no núcleo interfásico

224
Q

Qual a diferença entre eucromatina e heterocromatina?

A

Eucromatina é ativa e menos condensada; heterocromatina é inativa e mais condensada

225
Q

Composição quimica dos cromossomos?

A

DNA + proteínas histonas

226
Q

O que é replicacao de DNA?

A

Processo de duplicação do DNA antes da divisão celular

227
Q

Na sintese proteica, o que é transcrição?

A

Processo em que o DNA é usado como molde para formar o RNA

228
Q

Na sintese proteica, o que é tradução?

A

Processo em que o RNA mensageiro (mRNA) é traduzido em proteínas nos ribossomos

229
Q

Qual o caminho do fluxo de informação genética?

A

DNA → RNA → Proteína

230
Q

Onde ocorrem replicação, transcrição e tradução?

A

Replicação e transcrição: no núcleo; tradução: no citoplasma (ribossomos)

231
Q

Qual a principal função da mitose?

A

Crescimento, regeneração e reprodução assexuada (em organismos unicelulares)

232
Q

Qual a principal função da meiose?

A

Formação de gametas e redução do número de cromossomos (divisão reducional)

233
Q

A mitose gera células com quantos cromossomos?

A

Duas células-filhas diploides (2n), geneticamente idênticas à célula-mãe

234
Q

A meiose gera células com quantos cromossomos?

A

Quatro células-filhas haploides (n), com metade do material genético da célula-mãe

235
Q

O que acontece na prófase mitótica?

A

Condensação dos cromossomos, desaparecimento do nucléolo e início da formação do fuso

236
Q

O que ocorre na metáfase mitótica?

A

Cromossomos se alinham no centro da célula (placa equatorial)

237
Q

O que ocorre na anáfase mitótica?

A

As cromátides irmãs se separam e migram para os polos opostos

238
Q

O que acontece na telófase mitótica?

A

Reaparecimento da carioteca e nucléolos; cromossomos se descondensam.

239
Q

O que ocorre na meiose I?

A

Separação dos cromossomos homólogos → divisão reducional

240
Q

O que ocorre na meiose II?

A

Separação das cromátides irmãs → divisão equacional (semelhante à mitose)

241
Q

O que é crossing-over?

A

Troca de segmentos entre cromátides homólogas durante a prófase I da meiose, aumentando a variabilidade genética

242
Q

Em qual fase da meiose ocorre o crossing-over?

A

Prófase I

243
Q

Qual fase da meiose é responsável pela redução do número de cromossomos?

A

Anáfase I (separação dos pares homólogos)

244
Q

O que torna a meiose um processo importante para a variabilidade genética?

A

O crossing-over e a segregação independente dos cromossomos

245
Q

O que é digestao?

A

É o processo de quebra de macromoléculas alimentares em moléculas menores, que podem ser absorvidas pelas células

246
Q

O que é digestao intracelular?

A

Ocorre dentro da célula, geralmente em vacúolos digestivos com enzimas. É típica de organismos simples como esponjas

247
Q

Vertebrados realizam digestão intracelular?

A

Não. A digestão nos vertebrados é exclusivamente extracelular

248
Q

O que é digestao extracelular?

A

Ocorre fora das células, dentro de cavidades digestivas (como o estômago e intestino), com ação de enzimas
Ela é predominante em vertebrados

249
Q

Qual a função do estômago na digestão?

A

Produz suco gástrico com HCl e pepsina que digere proteínas

250
Q

Onde ocorre a maior parte da digestão e absorção?

A

Intestino delgado

251
Q

Qual é a principal função do sistema respiratório?

A

Realizar trocas gasosas entre o organismo e o ambiente, absorvendo O₂ e eliminando CO₂

252
Q

Onde ocorre a hematose?

A

Nos alvéolos pulmonares, por difusão simples

253
Q

Qual o tipo de respiração presente nos anfíbios?

A

Cutânea, pulmonar e bucofaríngea

254
Q

Como ocorre a ventilação pulmonar nos mamíferos?

A

Pela contração do diafragma e músculos intercostais, criando diferença de pressão

255
Q

Quais os tipos de respiração nos animais?

A

Cutânea (ex: minhocas), branquial (peixes), traqueal (insetos), pulmonar (répteis, aves, mamíferos)

256
Q

O que são pneumócitos tipo I e II nos alvéolos?

A

Tipo I: trocas gasosas; Tipo II: produzem surfactante pulmonar

257
Q

O que é o surfactante pulmonar?

A

Substância lipoproteica que reduz a tensão superficial dos alvéolos, impedindo o colapso

258
Q

Como o CO₂ é transportado no sangue?

A

Maior parte como íon bicarbonato (HCO₃⁻), também ligado à hemoglobina e dissolvido no plasma

259
Q

Como ocorre o controle da respiração?

A

Pelo bulbo (medula oblonga), que responde ao aumento de CO₂ no sangue (pH)

260
Q

Qual é a principal função do sistema circulatório?

A

Transportar gases, nutrientes, excretas e hormônios pelo corpo, além de atuar na defesa e na regulação térmica

261
Q

Qual a diferença entre circulação aberta e fechada?

A

Aberta: o sangue circula parcialmente fora dos vasos (ex: insetos)
Fechada: o sangue circula sempre dentro dos vasos (ex: anelídeos e vertebrados)

262
Q

Qual a diferença entre circulação simples e dupla?

A

Simples: o sangue passa uma vez pelo coração (ex: peixes)
Dupla: o sangue passa duas vezes pelo coração (ex: répteis, aves e mamíferos)

263
Q

O que caracteriza a circulação completa e incompleta?

A

Completa: não há mistura de sangue arterial e venoso (aves e mamíferos)
Incompleta: há mistura parcial (anfíbios e répteis)

264
Q

Qual é o caminho do sangue na pequena circulação?

A

Coração → pulmões → coração (oxigenação do sangue)

265
Q

Qual é o caminho do sangue na grande circulação?

A

Coração → corpo → coração (distribuição de O₂ e nutrientes)

266
Q

Quantas câmaras tem o coração dos vertebrados?

A

Peixes: 2; Anfíbios: 3; Répteis: 3 (com septo parcial); Aves e mamíferos: 4

267
Q

O que são artérias, veias e capilares?

A

Artérias: conduzem o sangue do coração para os tecidos;
Veias: conduzem sangue dos tecidos ao coração;
Capilares: realizam trocas com os tecidos

268
Q

Quais são os principais componentes do sangue e suas funções?

A

Hemácias (transportam O₂), leucócitos (defesa), plaquetas (coagulação) e plasma (transporte de solutos)

269
Q

Principal funcao do sistema excretor?

A

Eliminar substâncias tóxicas do metabolismo, como a amônia, ureia e ácido úrico, mantendo o equilíbrio hidrossalino e o pH do corpo

270
Q

Quais órgãos compõem o sistema excretor humano?

A

Rins, ureteres, bexiga urinária e uretra

271
Q

O que é o nefron?

A

Unidade funcional dos rins, responsável pela filtração do sangue e formação da urina

272
Q

Quais são as etapas da formação da urina?

A

Filtração glomerular, reabsorção tubular e secreção tubular

273
Q

O que é reabsorção tubular?

A

Processo em que substâncias úteis (água, glicose, sais) são reabsorvidas pelos túbulos renais e devolvidas ao sangue

274
Q

O que é secreção tubular?

A

Transporte ativo de substâncias do sangue para os túbulos, como íons H⁺, K⁺ e substâncias tóxicas

275
Q

Qual a função do hormônio ADH (vasopressina)?

A

Aumenta a reabsorção de água nos túbulos renais, reduzindo o volume da urina

276
Q

O que acontece na ausência de ADH?

A

A urina fica mais diluída, podendo causar poliúria, como ocorre no diabetes insipidus

277
Q

Qual é o principal excreta nitrogenado dos seres humanos?

277
Q

Como a aldosterona atua nos rins?

A

Estimula a reabsorção de sódio nos túbulos renais, aumentando a retenção de água

278
Q

Diferença entre amoniotélicos, ureotélicos e uricotélicos

A

-Amoniotélicos: eliminam amônia (ex: peixes ósseos)
-Ureotélicos: eliminam ureia (ex: mamíferos)
-Uricotélicos: eliminam ácido úrico (ex: aves e répteis)

279
Q

Por que os animais uricotélicos eliminam excretas pastosos?

A

Para economizar água, já que vivem em ambientes secos

280
Q

Qual a função da bexiga urinária?

A

Armazenar a urina antes da eliminação pela uretra

281
Q

Qual a importância dos rins no equilíbrio ácido-base?

A

Eles excretam íons H⁺ e reabsorvem bicarbonato (HCO₃⁻), ajudando a manter o pH sanguíneo estável

282
Q

O que é a alça de Henle e sua função?

A

Parte do néfron que concentra a urina, reabsorvendo água e sais

283
Q

Como o sistema excretor está relacionado à homeostase?

A

Regula a composição do sangue, equilíbrio de sais e água, e excreta produtos tóxicos

284
Q

Qual é o papel do fígado na excreção?

A

Converte amônia (tóxica) em ureia (menos tóxica), que será eliminada pelos rins

285
Q

O que é diurese?

A

Processo de eliminação da urina

286
Q

O que pode indicar a presença de proteínas na urina (proteinúria)?

A

Problemas renais como lesões nos glomérulos

287
Q

Quais são os órgãos do sistema nervoso central?

A

Encéfalo (cérebro, cerebelo e bulbo) e medula espinhal

288
Q

O que é sinapse?

A

Região de comunicação entre dois neurônios ou entre neurônio e músculo, onde ocorre liberação de neurotransmissores.

289
Q

Funcao da bainha de mielina

A

Aumentar a velocidade de condução do impulso nervoso

290
Q

O que é potencial de ação?

A

Despolarização da membrana do neurônio que gera o impulso nervoso

291
Q

Quais são os principais neurotransmissores?

A

Acetilcolina, dopamina, serotonina, noradrenalina, GABA, glutamato

292
Q

Quais são as divisões do sistema nervoso autônomo?

A

Simpático: ativa reações de luta ou fuga
Parassimpático: promove relaxamento e economia de energia

293
Q

Quais são as funções do cérebro?

A

Integração sensorial, pensamento, memória, linguagem, emoções e controle voluntário dos músculos

294
Q

Função do cerebelo

A

Coordenação motora, equilíbrio e postura

295
Q

Função do bulbo (tronco encefálico)

A

Controle de funções vitais como respiração, batimentos cardíacos e pressão arterial

296
Q

O que é arco reflexo?

A

Resposta rápida e involuntária a um estímulo, sem passar pelo cérebro, apenas pela medula

297
Q

O que são meninges?

A

Membranas que protegem o encéfalo e a medula: dura-máter, aracnoide e pia-máter

298
Q

O que é líquido cefalorraquidiano?

A

Líquido que circula no encéfalo e medula, protegendo contra choques e infecções

299
Q

Qual a diferença entre nervos cranianos e espinhais?

A

Cranianos ligam-se ao encéfalo (12 pares); espinhais à medula espinhal (31 pares)

300
Q

O que causa a esclerose múltipla?

A

Destruição da bainha de mielina, comprometendo a condução do impulso nervos

301
Q

Como os anestésicos locais atuam?

A

Bloqueiam os canais de sódio, impedindo a propagação do impulso nervoso

302
Q

Quais são as principais glândulas endócrinas?

A

Hipotálamo, hipófise, tireoide, paratireoides, pâncreas, suprarrenais, ovários e testículos

303
Q

O que é o hipotálamo e sua função endócrina?

A

Região do encéfalo que controla a hipófise e produz hormônios como ADH e ocitocina

304
Q

Quais são os hormônios da neuro-hipófise?

A

ADH (antidiurético) e ocitocina. Ambos são produzidos no hipotálamo e armazenados na neuro-hipófise

305
Q

Quais hormônios a adeno-hipófise produz?

A

GH, TSH, ACTH, FSH, LH, prolactina

306
Q

Função do GH (hormônio do crescimento)

A

Estimula crescimento dos ossos e tecidos

307
Q

Função do TSH

A

Estimula a tireoide a produzir T3 e T4

308
Q

Função do ACTH

A

Estimula o córtex das suprarrenais a liberar cortisol

309
Q

O que o FSH e o LH fazem?

A

FSH: estimula produção de espermatozoides e maturação dos folículos ovarianos
LH: estimula produção de testosterona e ovulação

310
Q

O que a prolactina faz?

A

Estimula a produção de leite nas glândulas mamárias

311
Q

Hormônios da tireoide e suas funções

A

T3 (triiodotironina) e T4 (tiroxina) → regulam o metabolismo
Calcitonina → reduz o cálcio sanguíneo, estimulando depósito nos ossos

312
Q

Qual a função das paratireoides?

A

Produzem PTH (paratormônio), que aumenta o cálcio no sangue

313
Q

Funções do pâncreas endócrino

A

Produzir insulina (reduz glicose no sangue) e glucagon (aumenta glicose no sangue)

314
Q

O que é diabetes mellitus?

A

Doença causada por deficiência na produção ou ação da insulina, resultando em hiperglicemia

315
Q

Quais são as porções das glândulas suprarrenais?

A

Córtex (externo) e medula (interno)

316
Q

Quais hormônios o córtex da adrenal produz?

A

Cortisol, aldosterona e andrógenos

316
Q

Qual a função do cortisol?

A

Aumenta a glicose sanguínea e atua no estresse e resposta anti-inflamatória

317
Q

Qual a função da aldosterona?

A

Regula os níveis de sódio e potássio, controlando a pressão arterial

318
Q

Quais hormônios a medula da adrenal secreta?

A

Adrenalina e noradrenalina (ação do sistema simpático: aumento dos batimentos, respiração, glicose etc.)

319
Q

Hormônios sexuais produzidos pelos ovários e testículos

A

Ovários: estrogênio e progesterona.
Testículos: testosterona

320
Q

O que caracteriza o feedback negativo hormonal?

A

Um hormônio inibe sua própria produção ou a de outro hormônio em um eixo regulador

321
Q

Exemplo de feedback negativo:

A

Aumento de T3/T4 inibe o TSH e o TRH, controlando a atividade da tireoide

322
Q

Exemplo de distúrbio endócrino relacionado à hipófise

A

Gigantismo ou nanismo (excesso ou deficiência de GH)

323
Q

Doença de Addison e de Cushing:

A

Addison: deficiência de cortisol
Cushing: excesso de cortisol

324
Q

Qual é a função principal do sistema tegumentar?

A

Proteger o organismo contra agressões físicas, químicas, biológicas e perda de água, além de participar da termorregulação e percepção sensorial

325
Q

Quais são as camadas da pele humana?

A

Epiderme (mais externa), derme e hipoderme (ou tecido subcutâneo)

326
Q

Qual é a célula predominante da epiderme e sua função

A

Queratinócito – produz queratina, que impermeabiliza e protege

327
Q

Como o sistema tegumentar participa da homeostase?

A

Regula a temperatura (sudorese e vasoatividade) e evita desidratação

328
Q

O que é o esqueleto axial e o esqueleto apendicular?

A

Axial: cabeça, coluna vertebral, costelas e esterno

Apendicular: membros superiores e inferiores + cinturas escapular e pélvica

329
Q

Quais são as principais células ósseas e suas funções?

A

-Osteoblastos: produzem matriz óssea
-Osteócitos: mantêm o tecido ósseo
-Osteoclastos: reabsorvem o tecido ósseo

330
Q

Qual a composição do tecido ósseo?

A

Matriz mineral rica em fosfato de cálcio (rigidez) + fibras de colágeno (flexibilidade)

331
Q

O que é medula óssea e quais seus tipos?

A

Medula vermelha: hematopoiese (formação de células do sangue)
Medula amarela: rica em gordura

332
Q

Quais os principais tipos de cartilagem?

A

Hialina (mais comum, lisa – articulações, traqueia)
Elástica (orelha, epiglote)
Fibrosa (discos intervertebrais, meniscos)

333
Q

O que são articulações e quais seus tipos?

A

Conexões entre ossos
Tipos:
Fibrosas (sem movimento – crânio)
Cartilaginosas (pouco movimento – vértebras)
Sinoviais (movimento livre – joelho, ombro)

334
Q

O que é líquido sinovial?

A

Substância lubrificante presente nas articulações sinoviais, reduz o atrito entre ossos

335
Q

Qual hormônio regula a absorção de cálcio nos ossos?

A

Paratormônio (PTH) estimula a liberação de cálcio dos ossos para o sangue; calcitonina faz o oposto

336
Q

Como ocorre a ossificação?

A

Substituição de cartilagem por tecido ósseo (ossificação endocondral) ou diretamente de tecido conjuntivo (ossificação intramembranosa)

337
Q

Diferença entre os esqueletos de peixes/cartilaginosos e peixes ósseos?

A

Peixes cartilaginosos (tubarão): esqueleto de cartilagem
Peixes ósseos (salmão): esqueleto de ossos calcificados

338
Q

Qual a principal função dos discos intervertebrais?

A

Absorver impactos e permitir flexibilidade da coluna

339
Q

Ligamentos e tendões: qual a diferença?

A

Ligamentos: ligam ossos entre si
Tendões: ligam músculos aos ossos

340
Q

Quais são os três tipos de tecidos musculares?

A

Esquelético (estriado voluntário)

Cardíaco (estriado involuntário)

Liso (não estriado, involuntário)

341
Q

O que é a unidade funcional do músculo esquelético?

A

Sarcômero – onde ocorre a contração muscular

342
Q

Qual é o papel do cálcio na contração muscular?

A

Permite a ligação entre actina e miosina ao se ligar à troponina, liberando os sítios de ligação

343
Q

Qual estrutura armazena cálcio nos músculos?

A

Retículo sarcoplasmático

344
Q

O que é o tônus muscular?

A

Estado de leve contração contínua dos músculos, mesmo em repouso, mantendo a postura

345
Q

O que são tendões?

A

Estruturas fibrosas que ligam músculos aos ossos

346
Q

O que são músculos antagonistas?

A

ares musculares que realizam movimentos opostos, como bíceps (flexor) e tríceps (extensor)

347
Q

Diferença entre contração isotônica e isométrica

A

Isotônica: há movimento (encurtamento do músculo)
Isométrica: tensão sem mudança no comprimento

348
Q

Como o impulso nervoso chega ao músculo esquelético?

A

Pela junção neuromuscular (ou placa motora), onde ocorre a liberação de acetilcolina

349
Q

Qual a função do músculo liso?

A

Controlar movimentos involuntários de órgãos internos (ex: trato digestivo, vasos sanguíneos)

350
Q

Qual a característica do músculo cardíaco?

A

Contração rítmica e involuntária; possui discos intercalares que permitem sincronia

351
Q

Por que o músculo esquelético é estriado?

A

Pela disposição alternada dos filamentos de actina e miosina

352
Q

Quais animais apresentam músculos esqueléticos?

A

Animais vertebrados e alguns invertebrados mais complexos (como moluscos e artrópodes)

353
Q

Qual é a diferença na locomoção entre animais com exoesqueleto e endoesqueleto?

A

Exoesqueleto (artrópodes): músculos se inserem na parte interna do esqueleto externo
Endoesqueleto (vertebrados): músculos se ligam a ossos internos

354
Q

Como o sistema muscular contribui na respiração?

A

Com a contração do diafragma e músculos intercostais, promovendo a ventilação pulmonar

355
Q

Insuficiência renal – o que é e sintomas?

A

Perda da função dos rins; sintomas incluem inchaço, fadiga, pressão alta e acúmulo de ureia no sangue (uremia)

356
Q

Cálculo renal (pedra nos rins) – o que causa e sintomas?

A

Acúmulo de sais e cristais no sistema urinário; causa dor intensa (cólica renal), sangue na urina e náusea

357
Q

Infecção urinária (ITU) – sintomas e agente comum?

A

Ardência ao urinar, vontade frequente e febre; geralmente causada por Escherichia coli

358
Q

Briofitas

A

Pequenas, sem vasos condutores (avasculares), dependem da água para a reprodução.
Ex: Musgos

359
Q

Fase dominante das briofitas

A

Gametófito (haploide) – diferentemente das outras plantas

360
Q

Pteridofitas

A

Primeiras com vasos condutores (xilema e floema), sem sementes.
Ex: Samambaias, avencas

361
Q

Fase dominate das pteridofitas

A

Esporófito (diploide) – como nas demais plantas vasculares

362
Q

Gimnospermas

A

Sementes nuas (sem frutos), polinização pelo vento, não possuem flores verdadeiras.
Ex: Pinheiros, araucárias

363
Q

Qual estrutura reprodutiva é típica das gimnospermas?

A

Estróbilos (ou cones)

364
Q

Angiospermas

A

Possuem flores e frutos, sementes protegidas, polinização variada
Maior grupo de plantas

365
Q

Qual estrutura garante a fecundação nas angiospermas?

A

Flor, que contém os órgãos reprodutivos masculino (estame) e feminino (carpelo)

366
Q

Fruto

A

Estrutura derivada do ovário da flor que protege a semente

367
Q

Como ocorre a reprodução das plantas com sementes?

A

Polinização → fecundação → formação da semente → desenvolvimento do fruto (em angiospermas)

368
Q

O que é a dupla fecundação nas angiospermas?

A

Um núcleo espermático fecunda a oosfera (zigoto) e outro o núcleo polar (endosperma 3n – reserva nutritiva)

369
Q

Função do xilema e do floema:

A

Xilema: transporta água e sais minerais da raiz para as folhas.
Floema: transporta seiva elaborada (açúcares) das folhas para o resto da planta

370
Q

Quais são os tecidos das plantas?

A

Meristemas: crescimento (apical/lateral)

Parênquima: preenchimento e fotossíntese

Colênquima e Esclerênquima: sustentação

Xilema/Floema: condução

371
Q

O que é alternância de gerações?

A

Ciclo de vida com duas fases:

Gametófito (n) → produz gametas
Esporófito (2n) → produz esporos

372
Q

Poriferos

A

Ex: Esponjas

Sem tecidos verdadeiros (parazoários), aquáticos
Filtração de água para alimentação
Reprodução: assexuada (brotamento) e sexuada
Sem simetria verdadeira

373
Q

Cnidarios

A

Ex: Águas-vivas, anêmonas, corais

Possuem cnidócitos (células urticantes)
Diblásticos, com simetria radial
Ciclo: pólipo (séssil) e medusa (livre)
Cavidade gastrovascular

374
Q

Platelmintos

A

Ex: Planária, tênia, esquistossomo

Acelomados, simetria bilateral, corpo achatado
Sistema digestório incompleto (exceto tênia: ausente)
Alguns são hermafroditas.

375
Q

Nematelmintos

A

Ex: Lombriga (Ascaris), oxiúros, ancilostomídeos

Pseudocelomados, corpo cilíndrico
Sistema digestório completo
Reprodução geralmente dioica

376
Q

Moluscos

A

Ex: Caracol, polvo, lula, ostra

Corpo com cabeça, massa visceral e pé
Possuem rádula (raspagem de alimentos – exceto bivalves)
Sistema circulatório aberto (exceto cefalópodes)
Respiração: branquial ou pulmonar

377
Q

Anelideos

A

Ex: Minhoca, sanguessuga

Corpo segmentado (metameria)
Sistema circulatório fechado
Sistema excretor: nefrídios
Importância ecológica: aeração do solo

378
Q

Artropodes

A

Ex: Insetos, aracnídeos, crustáceos, quilópodes, diplópodes

Corpo segmentado com exoesqueleto de quitina
Crescimento por muda (ecdise)
Sistema nervoso ventral, olhos compostos (insetos)
Grande diversidade e adaptação

379
Q

Equinodermos

A

Ex: Estrela-do-mar, ouriço-do-mar

Exclusivamente marinhos
Simetria radial (adulto) e bilateral (larva)
Sistema ambulacrário (locomoção e alimentação)
Sem cabeça ou coração

380
Q

Cordados

A

Ex: Peixes, anfíbios, répteis, aves, mamíferos

Características:

Notocorda
Tubo neural dorsal
Fendas faringianas
Cauda pós-anal
Subfilo: Vertebrata

381
Q

Quais são os principais órgãos das plantas vasculares?

A

Raiz, caule, folha, flor, fruto e semente

382
Q

Quais são os tipos de sistemas radiculares?

A

Pivotante (dicotiledôneas) e fasciculado (monocotiledôneas)

383
Q

Quais são as funções da raiz?

A

Fixação, absorção de água e sais, armazenamento e transporte

384
Q

Quais os tipos de raízes modificadas?

A

Tuberosas (mandioca), aéreas (milho), suporte (figueira), respiratórias (mangue)

385
Q

Qual é a função principal do caule?

A

Sustentação e condução de seiva

386
Q

Tipos de caules aéreos modificados

A

Estolão (morango), colmo (cana), espinhos (limoeiro)

387
Q

Tipos de caules subterrâneos modificados

A

Rizoma (gengibre), tubérculo (batata-inglesa), bulbo (cebola)

388
Q

Como as folhas são classificadas?

A

Quanto ao limbo (simples/composta), nervuras (pinnada/palmada/parallelinérvea), e filotaxia (oposta/alternada/verticilada)

389
Q

Tipos de folhas modificadas

A

Espinhos (cactos), gavinhas (ervilha), catactantes (plantas carnívoras), brácteas (bougainville)

390
Q

O que são tecidos meristemáticos?

A

Tecidos embrionários com células indiferenciadas: responsáveis pelo crescimento

391
Q

Tipos de meristemas

A

Primários (crescimento em extensão), secundários (espessura: câmbio e felogênio)

392
Q

O que são tecidos permanentes?

A

Tecidos com células diferenciadas: parênquima, colênquima, esclerênquima, xilema e floema

393
Q

Função do parênquima

A

Fotossíntese (clorofiliano), reserva (aquífero/amilífero), preenchimento

394
Q

Diferença entre colênquima e esclerênquima

A

Colênquima: células vivas, flexibilidade
Esclerênquima: células mortas, rigidez

395
Q

Xilema vs. Floema

A

Xilema: conduz seiva bruta (água e sais)
Floema: conduz seiva elaborada (produtos da fotossíntese)

396
Q

O que são estômatos?

A

Estruturas nas folhas que regulam trocas gasosas e transpiração

397
Q

Onde ocorre a fotossíntese nas folhas?

A

Principalmente no parênquima clorofiliano do mesófilo (paliçádico e esponjoso)

398
Q

O que são tricomas e sua função?

A

Prolongamentos epidérmicos com funções de proteção, redução de perda d’água ou secreção

399
Q

O que são tecidos de proteção?

A

Epiderme (com cutícula) e súber (cortiça – felogênio)

400
Q

Transpiração vegetal

A

É a perda de água em forma de vapor pelas plantas, principalmente pelos estômatos

401
Q

Tres tipos de transpiração vegetal

A

Estomática (principal), cuticular (pela cutícula) e lenticelar (por lenticelas do caule)

402
Q

Função da transpiração vegetal

A

Resfriamento da planta, arraste da seiva bruta e manutenção da absorção de água

403
Q

O que controla a abertura e fechamento dos estômatos?

A

A turgência das células-guarda em resposta à luz, concentração de CO₂ e disponibilidade de água

404
Q

Onde ocorre a absorção de água nas plantas?

A

Principalmente pelos pelos absorventes das raízes

405
Q

Quais são os dois principais mecanismos de absorção de água

A

Osmose (entrada de água por diferença de concentração) e capilaridade (movimento em espaços estreitos)

406
Q

O que é pressao de raiz?

A

Força osmótica gerada pela absorção de íons que promove a entrada de água nas raízes

407
Q

Como a água é translocada até as folhas?

A

Pelo xilema, através do mecanismo de tensão-coesão-adesão e transpiração

408
Q

O que é coesão e adesão no transporte de água?

A

Coesão: ligação entre moléculas de água
Adesão: interação da água com a parede do xilema

409
Q

Seiva bruta/elabora

A

Seiva bruta: água + sais minerais (no xilema)
Seiva elaborada: açúcares e outras substâncias orgânicas (no floema)

410
Q

Como a seiva elaborada é conduzida?

A

Pelo floema, através do modelo de fluxo de pressão (hipótese de Munch)

411
Q

Gutação

A

Liberação de gotículas de água líquida pelos hidatódios, geralmente à noite ou em alta umidade

412
Q

Como o ambiente influencia a transpiração?

A

Transpiração aumenta com temperatura alta, baixa umidade e vento
Reduz com umidade alta, estômatos fechados e luz ausente

413
Q

Por que a condução da seiva bruta é unidirecional?

A

Porque segue o gradiente da transpiração das raízes até as folhas

414
Q

Qual tecido vegetal participa da condução de água?

A

Xilema – formado por elementos traqueais (traqueídes e elementos de vaso)

415
Q

Auxina (AIA – Ácido Indolacético)

A

→ Promove alongamento celular, dominância apical e formação de raízes.
→ Responsável pela fototropismo (resposta à luz) e geotropismo (resposta à gravidade).
→ Alta concentração pode inibir o crescimento.

416
Q

Giberelina

A

→ Estimula o crescimento do caule e germinação de sementes.
→ Rompe dormência de sementes e frutos.
→ Usada para aumentar o tamanho de frutos (ex: uva sem sementes).

417
Q

Citocinina

A

→ Estimula a divisão celular.
→ Retarda o envelhecimento (senescência).
→ Atuam em conjunto com auxinas no desenvolvimento de gemas laterais.

418
Q

Etileno

A

→ Único hormônio gasoso.
→ Estimula amadurecimento dos frutos e queda de folhas (abscisão).
→ Resposta ao estresse.

419
Q

Ácido abscísico (ABA)

A

→ Inibe o crescimento.
→ Induz dormência de sementes e fechamento dos estômatos.
→ Atua em resposta à seca.

420
Q

Qual hormônio está envolvido no fotoperiodismo?

A

Fitocromo – pigmento que detecta luz (vermelha e vermelha distante)

421
Q

Plantas de dia curto (PDC)

A

→ Florescem quando a noite é longa (ex: morango, crisântemo).
→ Florescem no outono/inverno.

422
Q

Plantas de dia longo (PDL)

A

→ Florescem quando a noite é curta (ex: espinafre, alface).
→ Florescem na primavera/verão.

423
Q

Qual é a 1ª Lei de Mendel

A

Lei da segregação dos fatores: cada indivíduo carrega dois alelos para cada característica, que se separam durante a formação dos gametas

424
Q

O que é um gene e o que são alelos?

A

Gene é uma sequência de DNA que codifica uma característica. Alelos são as diferentes versões de um gene (ex: A e a)

425
Q

O que é diibridismo?

A

Cruzamento envolvendo dois pares de alelos (duas características diferentes) ao mesmo tempo (ex: AaBb × AaBb)

426
Q

Qual é a proporção fenotípica esperada no cruzamento diíbrido entre heterozigotos AaBb × AaBb?

A

9:3:3:1 (9 com os dois dominantes, 3 com um dominante e outro recessivo, 3 com o outro dominante e um recessivo, 1 com os dois recessivos)

427
Q

O que diz a 2ª Lei de Mendel?

A

Lei da segregação independente: os pares de alelos se separam de forma independente durante a formação dos gametas, desde que estejam em cromossomos diferentes

428
Q

O que indica um fenótipo recessivo na prole?

A

Que ambos os pais contribuíram com alelos recessivos → a presença de pelo menos um genótipo heterozigoto entre os pais

429
Q

Como calcular número de gametas diferentes para n pares de alelos heterozigotos?

A

2ⁿ
Ex: AaBbCc → 2³ = 8 tipos de gametas

430
Q

O que sao alelos multiplos?

A

Quando há mais de dois alelos possíveis para um gene em uma população. Cada indivíduo ainda terá dois alelos, mas o número total de variantes é maior
Ex:Sistema ABO de grupos sanguíneos: IA, IB e i → IA e IB são codominantes entre si e dominantes sobre o alelo i

431
Q

Como identificar herança autossômica recessiva em um heredograma?

A

Indivíduos afetados com pais não afetados (Aa × Aa). Pode “pular gerações”

432
Q

Como identificar herança autossômica dominante em um heredograma?

A

Indivíduo afetado tem pelo menos um dos pais afetados. Não pula gerações

433
Q

Como identificar herança ligada ao sexo (recessiva)?

A

Mais comum em homens
Mulher afetada → todos os filhos homens serão afetados
Pai afetado não passa para filhos homens, mas pode passar para filhas (portadoras)

434
Q

Como diferenciar entre dominante e recessiva apenas olhando o heredograma?

A

Se há indivíduos afetados com pais normais → herança recessiva
Se sempre que alguém é afetado, ao menos um dos pais também é → dominante

435
Q

O que é o Fator Rh?

A

É uma proteína (antígeno D) presente ou ausente nas hemácias.

Presente: Rh⁺
Ausente: Rh⁻
Controlado por dominância completa (D > d).

436
Q

Quais são os genótipos possíveis para o fator Rh?

A

Rh⁺: DD ou Dd

Rh⁻: dd

437
Q

Uma mulher Rh⁻ (dd) pode ter filhos Rh⁺?

A

Sim, se o pai for Rh⁺ heterozigoto (Dd), a chance do filho ser Rh⁺ é 50%.

438
Q

O que é eritroblastose fetal? Quando ocorre?

A

Doença hemolítica do recém-nascido, causada quando mãe Rh⁻ forma anticorpos contra o sangue Rh⁺ do feto, ocorre em uma segunda gestação (ou posteriores) de mãe Rh⁻ com feto Rh⁺, se ela tiver sido sensibilizada anteriormente

439
Q

Como prevenir a eritroblastose fetal?

A

Com a aplicação de imunoglobulina anti-Rh (RhoGAM) na mãe após o parto do primeiro filho Rh⁺

440
Q

O que é sistema MN

A

Sistema de grupos sanguíneos baseado em dois alelos codominantes: Lᴹ e Lᴺ
Esse sistema é usado para testes de paternidade

441
Q

Quais são os genótipos e fenótipos do sistema MN?

A

LᴹLᴹ → grupo M
LᴺLᴺ → grupo N
LᴹLᴺ → grupo MN (codominância)

442
Q

Genes letais e como identificar genes letais por proporção fenotípica?

A

Alelos que causam morte do indivíduo quando em certas combinações genotípicas, geralmente em homozigose
Proporção alterada. Ex: um cruzamento que deveria dar 1:2:1, mas dá 2:1 → indica morte dos homozigotos recessivos ou dominantes

443
Q

Como é determinada a diferença sexual em mamíferos?

A

Sistema XY

Macho: XY (heterogamético)

Fêmea: XX (homogamética)

444
Q

Como é determinada a diferença sexual em aves?

A

Sistema ZW

Macho: ZZ (homogamético)
Fêmea: ZW (heterogamética) → sexo determinado pela mãe

445
Q

O que é herança ligada ao sexo?

A

Quando o gene está localizado no cromossomo sexual, especialmente no cromossomo X (mais comum em mamíferos)

446
Q

Características da herança ligada ao X (mamíferos)

A

Homens herdam o X da mãe

Mulheres precisam de dois alelos para expressar traço recessivo
Ex: daltonismo, hemofilia

447
Q

O que são interações gênicas?

A

Quando dois ou mais genes diferentes interagem para formar um único fenótipo

448
Q

Diferença entre interação gênica e pleiotropia

A

Interação gênica: vários genes → um caráter

Pleiotropia: um gene → vários caracteres

449
Q

O que é epistasia?

A

Quando um gene inibe ou mascara a ação de outro gene não alelo

450
Q

O que é epistasia dominante?

A

Um alelo dominante (ex: A_) inibe outro gene, independentemente do seu genótipo.
Ex: proporção fenotípica 12:3:1

451
Q

O que é epistasia recessiva?

A

Dois alelos recessivos (aa) mascaram outro gene.
Ex: cor de pelagem em labradores, proporção 9:3:4

452
Q

Como identificar interação gênica em problemas?

A

quando a proporção fenotípica foge do clássico 9:3:3:1 → indica interação entre genes

453
Q

Herança quantitativa

A

Caracteres determinados por vários genes (poligênicos) com efeito cumulativo. Ex: altura, cor da pele
E nao necessariamente tem dominancia, Os alelos atuam somando efeitos, muitas vezes sem dominância clara

454
Q

O que diferencia epistasia dominante da recessiva?

A

Dominante: A_ mascara outro gene → 12:3:1

Recessiva: aa mascara outro gene → 9:3:4

455
Q

Mutação

A

Alteração na sequência de DNA, podendo afetar genes ou cromossomos

456
Q

Tipos de mutações

A

Substituição
Inserção
Deleção

Podem causar: mutações silenciosas, missense ou nonsense

457
Q

Mutações cromossomicas

A

Afetam grandes porções do DNA ou cromossomos inteiros. Podem ser:

Numéricas (ex: trissomia 21)
Estruturais (ex: deleção, duplicação, translocação)

458
Q

Linkage

A

Genes localizados no mesmo cromossomo e herdados juntos, sem segregação independente

459
Q

O que causa recombinação entre genes ligados?

A

Crossing-over durante a meiose → quanto mais distantes, maior a chance de recombinação

460
Q

O que mede a frequência de recombinação?

A

A distância entre genes.
1% de recombinação = 1 unidade de mapa (cM – centiMorgan)

461
Q

Quais são as condições para o equilíbrio de Hardy-Weinberg?

A

População grande
Cruzamento ao acaso
Sem mutações
Sem migração
Sem seleção natural

462
Q

Fórmula de Hardy-Weinberg

A

Alelos: p+q=1
Genótipos: p2+2pq+q2=1

p= frequência do alelo dominante
q= frequência do alelo recessivo

463
Q

O que são organismos transgênicos?

A

Organismos que receberam genes de outras espécies por meio da engenharia genética

464
Q

O que diz a teoria da abiogênese (geração espontânea)?

A

A vida surge de matéria bruta de forma espontânea. Ex: surgimento de vermes em carne podre

465
Q

Quem refutou a abiogênese e como?

A

Louis Pasteur com o experimento do pescoço de cisne, mostrando que microrganismos vêm do ar.

466
Q

O que diz a biogênese?

A

“Omne vivum ex vivo” → Toda vida vem de outra vida preexistente

467
Q

Qual a principal hipótese científica sobre a origem da vida?

A

Hipótese da evolução química (Oparin e Haldane): vida surgiu a partir de compostos orgânicos formados em ambiente primitivo

468
Q

Experimento de Miller e Urey – o que mostrou?

A

Simulou a atmosfera primitiva e produziu aminoácidos, reforçando a hipótese da evolução química

469
Q

O que diz a hipótese heterotrófica?

A

Primeiros seres vivos eram heterótrofos fermentadores anaeróbios, que consumiam moléculas orgânicas do meio

470
Q

E a hipótese autotrófica?

A

Primeiro seres seriam quimiossintetizantes autotróficos, como algumas bactérias atuais

471
Q

A hipotese mais aceita?

A

Heterotrófica, por ser mais compatível com o ambiente primitivo da Terra

472
Q

O que Lamarck defendia?

A

Lei do uso e desuso
Herança dos caracteres adquiridos
Ex: pescoço da girafa alonga por uso constante

473
Q

O que Darwin propos na seleção natural?

A

Indivíduos com variações vantajosas têm mais chance de sobreviver e se reproduzir
As características vantajosas se acumulam ao longo das gerações

474
Q

Diferença Darwnismo e Neodarwinismo

A

Neodarwinismo incorpora a Genética Mendeliana e a mutação como fonte de variabilidade genética

475
Q

O que sao estruturas homologas?

A

Mesma origem embrionária, função diferente
Ex: asa do morcego e braço humano

476
Q

O que sao estruturas analogas?

A

Função semelhante, origem diferente
Ex: asa do inseto e asa do pássaro

477
Q

Embriologia comparada

A

Embriões de diferentes espécies apresentam semelhanças nas fases iniciais, sugerindo ancestral comum

478
Q

Deriva genetica

A

Alteração aleatória das frequências gênicas em populações pequenas

479
Q

Efeito fundador

A

Tipo de deriva genética: pequeno grupo se isola da população original → baixa variabilidade

480
Q

Seleção natural

A

Indivíduos mais adaptados têm maior sucesso reprodutivo. Pressão ambiental define quais características são mantidas

481
Q

Qual a ordem evolutiva dos principais hominídeos?

A

Australopithecus
Homo habilis
Homo erectus
Homo neanderthalensis
Homo sapien