Biologia Flashcards

1
Q

Fotossíntese

A

H2O + C02 + Luz = C6H12O6 + O2

C6H12O6=Glicose –> Interesa para a planta
O2=Sub produto –> Não interesa para a planta

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Fase Fotoquímica

A

Precisa de luz
Produzir moléculas transportadoras de energia para fase química poder integrar no ciclo de calvin

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Fase Fotoquímica
Etapas: e Produtos:

A

Redução da clorofila (oxida perde elétrons)
Fotólise da água (energia separa se: O2 é libertado / Protões H+ e elétrons)
Fosforilação do ADP –>ATP (por causa dos elétrons que passam por fotossistemas )
Redução do NADP+ –>NADPH (possível pelos protões separados na fotólise)

Produtos: ATP e NADPH

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Fase Quimica
Etapas: e Produtos:

A

Não precisa de luz
Precisa de CO2, ATP, NADPH
Ciclo de calvin
-Fixação (CO2 fixa-se → pentose: 6 carbonos que se dividem em C3 e C3)
-Redução (ATP e NADPH sao oxidada → Fornecem elétrons final=glicose)
-Regeneração (Reduz-se a molécula outra vez e o ATP oxida-se)

Produtos: RuBP

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Processos para se produzir ATP

A

Precisa-se de glicose
Catabólicos e Anabólicos

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Processos Catabólicos

A

Desintegram as moléculas
Produzem energia
Processos que pegam na glicose e vão degradando para produzir ATP

> Respiração Aeróbica - tem O2
Respiração Anaeróbica - Não tem O2

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Glicolise
-Gasto
-Rendimento

A

1º Fase nos 2 processos (Aeróbica e Anaeróbica)

  • ATP oxidada → Para se reduzir a molécula de glicose
  • Molécula de glicose ativada
    Gasto 2 ATP
  • Redução de uma molécula de NAD+ → NADH
  • Produção de 4 ATP

Rendimento :2 ATP

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Respiração Anaeróbica
-Redução do ácido pirúvico
-Fermentação

A

Resulta da glicose
Redução do ácido pirúvico:
Acontece descarboxilação → Fermentação alcoólica produz álcool etílico
Não acontece descarboxilação → Fermentação láctica produz ácido láctico

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Respiração Aeróbica

A

Ver folha

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Onde ocorre a fotossíntese?

A

Nos cloroplastos, nos tilacoides e estomas.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Redução

A

ganho de elétrons

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Oxidação

A

perda de elétrons

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Fosforilação

A

adição de um grupo fosfato

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Desfosforilação

A

Remoção de um grupo fosfato

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Fenómenos que comprovam a existência da pressão radicular

A
  • Gutação: libertação de água nas folhas
  • Exsudação: saída da seiva bruta através de um corte efetuado no caule de uma planta.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Organização Biológica

A

Átomo - Molécula - Célula - Tecido - Orgão - Sistema de Órgãos - Organismo - População - Comunidade - Ecossistema - Biosfera

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Teoria Celular

A

A célula é a unidade estrutural e funcional de todos os organismos, e é da atividade interdependente das células que resultam todos os processos que ocorrem no organismo.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Qual a função da membrana plasmática?

A

Controla a entrada e saída de substâncias da célula.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Qual a função da parede celular?

A

Confere a forma à célula, protegendo-a e dando suporte estrutural.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

Qual a função dos cloroplastos?

A

Realizar a fotossíntese.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

Qual a função do complexo de golgi?

A

Responsável pela secreção celular.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

Qual a função da mitocôndria?

A

Responsável pela respiração celular.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

Qual a função do núcleo?

A

Comandar todas as atividades celulares.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

Qual a função do retículo endoplasmático?

A

Intervêm na síntese proteica.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Q

Qual a função dos vacúolos?

A

Armazenar água e resíduos tóxicos.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
26
Q

Qual a função dos centríolos?

A

Intervêm na divisão celular.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
27
Q

Compostos orgânicos da célula

A

Glícidos, lípidos, prótidos e ácidos nucleicos.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
28
Q

Polimerização

A

Reação química responsável pela formação de polímeros.
Reação de condensação/síntese.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
29
Q

Reação de condensação/síntese

A

Ocorrem na polimerização, e que por cada ligação feita entre monómeros, verifica-se a formação de uma molécula de água.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
30
Q

Despolimerização

A

Separação de monómeros.
É uma reação de hidrólise.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
31
Q

Reação de hidrólise

A

Ocorre na despolimerização, e que por cada ligação quebrada, verifica-se o consumo de uma molécula de água.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
32
Q

Monómeros dos glícidos

A

Monossacarídeos

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
33
Q

Polímeros dos glícidos

A

Oligossacarídeos e Polissacarídeos

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
34
Q

Ligações químicas dos glícidos

A

Ligação glicosídica.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
35
Q

monómero glicosídico (exemplos)

A

Glicose

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
36
Q

Polímeros glicosídicos (exemplos)

A

Maltose, sacarose e lactose.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
37
Q

Monómeros dos lípidos simples

A

Ácidos gordos

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
38
Q

Monómeros dos lípidos complexos

A

Ácidos gordos, glicerol e ácido fosfórico

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
39
Q

Polímeros dos lípidos simples

A

Triglicerídeos

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
40
Q

Ligações químicas dos lípidos

A

Ligações de Éster

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
41
Q

Monómeros dos prótidos

A

Aminoácidos.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
42
Q

polímeros dos prótidos

A

Péptidos:
proteínas, polipéptidos,….

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
43
Q

Ligações químicas dos prótidos

A

Ligações peptídicas

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
44
Q

Monómeros dos ácidos nucleicos

A

Nucleótidos
DNA, ácido desoxirribonucleico
RNA, ácido ribonucleico

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
45
Q

Ligações químicas dos ácidos nucleicos

A

Ligações de Fosfodiéster (entre nucleótidos de uma mesma cadeia)
Ligações de hidrogénio ( entre bases nitrogenadas de cadeias complementares)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
46
Q

Anabolismo

A

Através de reações de síntese, transforma matéria simples em complexa, gastando energia.
Produz matéria orgânica a partir de matéria mineral/inorgânica, pela realização de fotossíntese ou quimiossíntese.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
47
Q

Catabolismo

A

Degradação de compostos orgânicos complexos em compostos mais simples, com libertação de energia.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
48
Q

Modelo do mosaico fluido

A

Admite o predomínio de um mosaico de moléculas proteicas inseridas numa bicamada fosfolipídica, assim como a existência de movimentos por parte destes, o que contribuí para a sua acentuada fluidez.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
48
Q

Permeabilidade seletiva

A

Capacidade da membrana plasmática “escolher” o que entra ou sai da célula

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
48
Q

Transporte não mediado

A

Não necessita a intervenção de moléculas transportadoras.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
49
Q

Meio hipertônico

A

Meio de alta concentração (em relação a outro)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
49
Q

Meio hipotônico

A

Meio com baixa concentração (em relação a outro)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
49
Q

Transporte mediado

A

Precisa da intervenção de moléculas transportadoras.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
50
Q

Osmose

A

Transporte passivo e não mediado.
Contra o gradiente de concentração, ou seja, a água movimenta-se de um meio hipotónico para um meio hipertónico, isto é, de um meio com baixa concentração para um com alta concentração.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
50
Q

Transporte ativo

A

Há gasto de energia.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
50
Q

Transporte passivo

A

Sem gasto de energia

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
51
Q

Pressão osmótica

A

Pressão exercida sobre um sistema para evitar que a osmose ocorra.
Quanto maior for a concentração de soluto numa dada solução, maior será a pressão osmótica.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
51
Q

Difusão simples

A

Transporte passivo e não mediado.
A favor do gradiente de concentração, ou seja, o soluto passa de um meio de maior concentração para um meio de menor concentração.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
52
Q

Endocitose

A

Transporte para o interior da célula por invaginações da menbrana.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
53
Q

Exocitose

A

É o processo de eliminação das partículas digeridas para fora da célula, por meio de vesículas exocíticas

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
54
Q

Fagocitose

A

Uma das formas de endocitose em substâncias sólidas.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
55
Q

Pinocitose

A

Uma das formas de endocitose em substâncias líquidas.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
56
Q

Lise celular

A

A “quebra” celular (somente da animal)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
57
Q

Turgência

A

Quando as células são colocadas em um meio hipotónico, e a água entra para dentro destas levando ao aumento do volume celular. As células ficam turgidas.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
58
Q

Plasmólise

A

Perda de água por osmose pelas células, quando colocadas em um meio hipertónico. As células ficam plasmolisadas.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
59
Q

Pressão de turgescência

A

É a força exercida no interior da célula contra a parede celular. A penas em células vegetais.

60
Q

Difusão facilitada

A

É um transporte passivo e mediado, ou seja, através de proteínas transportadoras, as permeases.
Ocorre a favor do gradiente de concentração

61
Q

Potencial de membrana

A

Quantidade de energia gerada pela diferença de cargas elétricas entre o interior e o exterior da membrana celular.

62
Q

Como se movimentam os iões nos nerónios?

A

Através de canais proteicos (difusão facilitada) podendo estes se encontrar abertos ou fechados.
Através de bombas, sendo a mais importante a bomba sódio-potássio (transporte ativo), onde que por cada 3 sódios retirados da célula, introduz-se 2 potássios.

63
Q

Como funciona o neurónio?

A
  • Neurónio encontra-se em repouso.
  • Ocorre um estimulo
  • Os canais de sódio abrem se e o sódio entra para a célula, ocorrendo a despolarização, onde o meio externo que antes era positivo passa a ser negativo, e o meio intracelular que antes se encontrava negativo passa a positivo.
  • Os canais de potássio abrem, libertando potássio para o lado extracelular, fazendo com que ocorra a repolarização, voltando novamente as cargas iniciais. (meio extracelular positivo e intracelular negativo).
  • A bomba sódio-potássio começa a realizar transporte ativo, gastando energia, ATP, onde a cada 3 sódio que saem da célula, entram 2 potássios.
  • Neurónio em repouso novamente.
64
Q

Potencial de ação

A

Modificação brusca do potencial da membrana.

65
Q

Sistema digestivo incompleto

A

Apresenta apenas uma abertura.

66
Q

Sistema digestivo completo

A

Apresenta um tubo digestivo com duas aberturas independentes.

67
Q

Características do sistema digestivo do ser humano

A
  • Sistema digestivo completo
  • Digestão intracorporal e extracelular.
  • A absorção dá-se a nível do intestino delgado, onde o processo é facilitado pela existência de projeções vascularizadas, tais como as vilosidades e microvilosidades.
68
Q

Seres autotróficos

A

Seres que conseguem produzir seu próprio alimento

69
Q

Tipos de seres autotróficos

A
  • Seres fotoautotróficos : utilizam energia luminosa
  • Seres quimioautotróficos: utilizam energia libertada da oxidação de certas substâncias.
70
Q

O que transporta o floema e para onde?

A

Transporta seiva elaborada, constituída por água e substâncias orgânicas que resultam da fotossíntese, e transporta-a para todas as partes da planta.

71
Q

O que transporta o xilema e para onde?

A

Transporta seiva bruta, constituída por água e sais minerais, e transporta-a das raízes para o resto da planta.

72
Q

Tranlocação

A

Transporte da seiva bruta pelo xilema

73
Q

Constituição do floema

A
  • Células dos tubos crivosos (vivas): circula água e substâncias orgânicas
  • Células de companhia (vivas): encontram-se junto aos tubos crivosos
  • Parênquima floémico (vivas): função de reserva
  • Fibras (mortas): função de suporte
74
Q

Constituição do xilema

A
  • Tracoides e elementos de vaso (mortas): circula água e sais minerais
  • Fibras lenhosas (mortas): função de suporte
  • Parênquima lenhoso (vivas): atividades metabólicas, tais como a fotossíntese, armazenamento e secreções, e função de reserva.
75
Q

Hipótese da pressão radicular

A

Hipótese para o transporte no xilema
Ocorre em plantas de pequeno porte
- Ocorre o transporte ativo de sais para dentro da raiz
- Acumulação de sais na raiz
- O interior da célula fica hipertónico
- Entrada de água por osmose
- Gera-se uma força osmótica, que vai ser responsável pela subida da água e dos sais.

76
Q

Hipótese da tensão-coesão-adesão

A

Hipótese para o transporte no xilema
A tensão é criada pela a transpiração das plantas, o que causa uma diminuição da pressão da água nas folhas. Esta diminuição de tensão “puxa” a água em direção das folhas superiores, criando uma tensão que ajuda a água a mover.
ACABAR

77
Q

Hipótese do fluxo de massa

A

Hipótese acerca do transporte no floema.
Nas folhas, a glicose é transformada em sacarose

78
Q

Sistema circulatório aberto

A

O fluido circulante abandona os vasos e mistura-se com o fluido intersticial, recebendo a denominação de hemolinfa.

79
Q

Sistema circulatório fechado

A

O fluído circulante (sangue) circula permanentemente dentro de vasos

80
Q

Vantagens de um sistema circulatório fechado

A

O sangue ao mover-se mais rapidamente, garante uma maior eficácia ao nível do transporte de nutrientes e oxigénio e da remoção de metabolitos e, assegura, consequentemente, uma taxas metabólicas mais elevadas.

81
Q

Circulação simples

A

O sangue passa apenas uma vez no coração.
Circulação dos peixes

82
Q

Circulação dupla

A

O sangue passa duas vezes pelo coração.
Circulação dos répteis, anfíbios e mamíferos.

83
Q

Características da circulação dupla completa

A
  • Coração com 4 cavidades (duas aurículas e dois ventrículos)
  • Septo interventricular completo
  • Não há mistura de sangue venoso com sangue arterial.
  • Presente nas Aves e mamíferos.
84
Q

Características da circulação dupla incompleta

A
  • Coração com 3 cavidades (2 aurículas e 1 ventrículo)
  • Existe mistura de sangue no ventrículo, sendo esta menos evidente nos répteis dado que estes apresentam um septo incompleto.
  • Presente nos anfíbios e répteis.
85
Q

Características do coração de um vertebrado com circulação simples

A
  • Coração com 2 cavidades (uma aurícula e um ventrículo) atravessado apenas por sangue venoso.
86
Q

Desvantagens da circulação dupla incompleta

A

A mistura parcial de sangues que ocorre ao nível do ventrículo afeta o teor de oxigénio no sangue, e consequentemente, nos tecidos, o que interfere negativamente com o metabolismo dos seres vivos.

87
Q

Desvantagens da circulação simples

A

Este apresenta uma baixa velocidade e pressão, o que faz com que a chegada do oxigénio às células e a remoção de metabolitos seja pouco eficiente, comprometendo o seu metabolismo.

88
Q

Artérias

A

Vasos sanguíneos que levam o sangue (venoso ou arterial) para fora do coração.

89
Q

Veias

A

Vasos que conduzem o o sangue se regresso ao coração.

90
Q

Níveis Taxonómicos

A

Reino-Filo-Classe-Ordem-Família-Género-Espécie

91
Q

Critérios de classificação dos reinos

A

-Organização Estrutural
-Nutrição
-Interação nos ecossistemas

92
Q

Monera

A

-Procariontes / Unicelulares

-Autotrofico / Heterotrofico por Absorção

-Produtores / consumidores

93
Q

Protista

A

-Eucariontes/ Unicelular, ou Plc de baixo grau de diferenciação

-Autotrófico fotossintético (algas) / Heterotrófico Ingestão (protozoário) ou absorção

-Produtores (algas)/ macroconsumidores (protozoários)

94
Q

Fungi

A

-Eucariontes / Pluricelulares de baixo grau de diferenciação

-Heterotrófico por absorção

-Microconsumidores (decompositores)

95
Q

Animalia

A

-Eucariontes Pluricelulares

-Heterotróficos por ingestão

-Macroconsumidores

96
Q

Plantae

A

-Eucariontes Pluricelulares

-Autotroficos fotossintéticos

-Produtores

97
Q

Darwinismo

A

-Variabilidade intraespecifica
-Sobrevivência diferencial
-Reprodução diferencial
-seleçao natural
(Não fala de Genes)

98
Q

Neodarwinismo

A

-Mutações genéticas \ Variabilidade genética
-Recombinação genética/

-Alteração do fundo genético
-Formação de novas espécies

99
Q

Bipartição

A

A célula divide-se em duas células aproximadamente iguais

100
Q

Gemulação

A

Aparecem pequenas saliência no progenitor que dá origem a uma célula de menores dimensões

101
Q

Esporulção

A

São esporos, e são muito resistentes

102
Q

Partenogenese

A

As fêmeas produzem ovulos, que sem serem fecundados dão origem a um descendente

103
Q

Fragmentação

A

Estrela do mar, planaria

104
Q

Multiplicação vegetativa

A

Multiplicação de plantas a partir de certos orgãos

105
Q

Mitose

A

Divisão do núcleo

106
Q

Citocinese

A

Divisão do citoplasma

107
Q

Profase

A

-Condensação de cromossomas
-Aparecimento do fuso acromático
-Desorganização do núcleo

108
Q

Metafase

A

-Máximo de condensação dos cromossomas
-Ligam-se pelos centromeros ao fuso acromático
-Os cromossomas alinham-se na placa equatorial

109
Q

Anafase

A

-Separação do centrómero
-Encurtamento das fibrilas do fuso acromático
-Ascenção polar dos cromatideos irmãos

110
Q

Telofase

A

-Descondensação dos cromossomas
-Aparecimento do invólucro nuclear
-Desfaz-se o fuso acromático

111
Q

O código genético esta escrito em…

112
Q

Pq o código genético é redundante?

A

Pois um aminoácido pode ser codificada por vários codões

113
Q

Pq o código genético não é ambíguo?

A

Pois um codão só codifica um aminoácido

114
Q

Interfase

115
Q

G1

A

Crescimento celular devido á sintese no seu interior, em especial a sintese protéica

116
Q

S

A

Replicação semiconservativa de DNA, Passando assim os cromossomas a ter 2 cromatideos unidos por um centromero

117
Q

G2

A

Celula atinge o maximo de volume e produs todos os componentes para entrar em divisão celular

118
Q

Gene

A

Porção DNA que contem a informação para a sintese de uma determinada proteina

119
Q

Genoma

A

Totalidade de genes necessarios para o desenvolvimento e a formação de um organismo completo

120
Q

Codão

A

Sequencia de 3 bases da molecula de RNAm que corresponde á informação para codificar um aminoacido

121
Q

Anticodão

A

Pertence ao RNAt, que ao ligar-se ao codão complementar permite a adição do aminoácido especifico

122
Q

Transcrição

A

-Ocorre no interior do Nucleo
-RNA polimerase abre a dupla hélice
-Sintese da molecula de RNAm
-Separação do RNAm e reconstituição da dupla hélice

123
Q

Tradução

A

-Ocorre no citoplasma
-Consiste na leitura da mensagem de RNAm proveniente do núcleo

124
Q

DNA

A

Acido desoxiribonucleico

-Constituido por nucleótidos
-Dupla hélice
-As pentoses são desoxiriboses
-Armazena informação genética

125
Q

Rna

A

Ácido ribonucleico

-Constituido por nucleótidos
-Possui bases azotadas de Uracilo
-Estrutura simples

RNAm/ RNAt / RNAr

126
Q

Replicação semi-conservativa do DNA

A

A DNA Polimerase desfaz a dupla helice e destroi as pontes de hidrogénio e dps liga cada uma das cadeias de nucleotidos

127
Q

Síntese protéica

A

-Transcrição dos nucleotidos
-Remoção de intrões (processamento)
-Migração do RNAm para o citoplasma
-Tradução dos exões (pelos ribossomoas)

128
Q

G0

A

Existem celulas que devido ao seu grande grau de diferenciação não se dividem, e ficam no estado estacionario de G0 (neurónios e fibras musculares)

129
Q

Seiva bruta

A

Contem água e sais minerais

130
Q

Seiva Elaborada

A

Contem agua e matéria orgânica produzida na fotossíntese

131
Q

Hemolinfa

A

Fluido circulante do sistema circulatório aberto

132
Q

Enzimas são….

133
Q

O ciclo celular compreende duas etapas fundamentais:

A
  • Interfase
  • Divisao celular ou fase mitotica
134
Q

A mitose decorre em 4 etapas sequencias:

A

“Profase”, “metafase”, “anafase” e “telofase”

135
Q

daqui para baixo

136
Q

Reprodução sexuada

A

Criação e a união de células especializadas - gametas

137
Q

Reprodução asexuada

A

Os descendentes têm origem num único progenitor
Não há intervenção de gâmetas
Descendentes geneticamente iguais ao progenitor ou clones dos progenitores

138
Q

Ciclo de vida Diplonte

A

Meiose pré-gamética
ex: todos os animais, humano, algumas algas e (protistas)

139
Q

Ciclo de vida Haplonte

A

Meiose pós-zigótica
ex: fungos, protistas e algas

140
Q

Ciclo de vida Haplodiplonte

A

Meiose pré-espórica
ex: todas as plantas e algumas algas (protista)

141
Q

2 Processos essenciais da reprodução sexuada

A

Fecundação e Meiose

142
Q

Meiose

A

Formação de gametas
1 célula diplóide 2n origina 4 células haploides

143
Q

Cromossomos homólogos

A

Tem forma e estrutura semelhantes e são portadores de genes para os mesmo caracteres

144
Q

Crossing over

A

Durante a prófase 1 , que conduz a recombinação dos genes

145
Q

Variabilidade genética

A

Separação ao acaso dos cromossomas homólogos, durante a anáfase 1
Aleatoriedade da escolha de parceiro sexual
União dos gametas durante a fecundação

146
Q

Vantagem e desvantagem da fecundação

A

Vantagem: Grande variabilidade genética, Maior facilidade de adaptação às mudanças, Favorece a capacidade evolutiva da espécie aparecimento de novas formas
Desvantagens: processo lento, grande desperdícios de energia

147
Q

Mutações

A

Genéticas → alteram a estrutura do dna
Cromossômicas → alteram a estrutura

148
Q

Ciclos de vida

A

Sequência de acontecimentos desde que um organismo se forma até se reproduzir
Processos: Fecundação e Meiose
Forma: ovo/zigoto , gametas e esporos

149
Q

Lamarkismo

A

-Alterações ambientais
-Novas necessidades
-Novos habitats (uso ou desuso de órgão)
-Novas características fenotípicas
-Transmissão de características à descendência
-Adaptação de espécie

Lei do uso ou desuso
Lei da transmissão dos caracteres adquiridas

150
Q

Estruturas Homólogas

A

-Mesma origem
-Mesma estrutura básica e posição no organismo
-Funções diferentes

151
Q

Estruturas Análogas

A

-Diferentes origens
-Diferentes estruturas e posição relativa no organismo
-Mesmas funções

152
Q

Evolução divergente

A

-Origem comum
-Divergem ao longo do tempo
-Evoluem de de forma diferente
-Desempenham funções diferentes

153
Q

Evolução convergente

A

-Origens diferentes
-Vivem em condições ambientais parecidas
-Pressões selectivas idênticas
-Evoluem de de forma semelhante
-Desempenham funções semelhantes

154
Q

Género
salmo trutta fario
chioglossa lusitanica

A

salmo
chioglossa

155
Q

Espécie ou restritivo especifico
salmo trutta fario
chioglossa lusitanica

A

trutta
lusitanica

156
Q

família
salmo trutta fario

A

Salmonidae
familia sao os dae

157
Q

populaçao

A

nao é nome
é o tipo de animal e onde vivem