Biology 10th Grade Flashcards
Diferença entre fatores bioticos e fatores abioticos
fatores bióticos: os seres vivos e as relações que estabelecem entre si.
Fatores abioticos: Luz, temperatura, humidade, solo
o fluxo de energia é ———— e o fluxo de matéria é ———. Explica cada um dos fluxos.
O fluxo de energia é unidirecional e o fluxo de matéria é cíclico. A energia passam pelos vários animais e abandona o sistema tornando-se irrecuperável. O fluxo de matéria
Tabela dos reinos
Monera - proca - uni - autotróficos (2) e heterotróficos (absorção) - 1 e 3
Protista - eucariontes - uni e pluri - autotróficos (foto) e heterotróficos (2) - 1, 2 e 3
Fungi - euca - pluri e uni - heterotroficos (absorção) - 3
Plantae - euca - pluri - autotróficos (foto) - 1
animalia - euca - pluri - heterotroficos (injestão) - 2
Teoria celular
unidade básica, estrutural e funcional
células provêm de células pré-existentes
unidade de reprodução, desenvolvimento e hereditariedade.
Constituição que todos os tipos de células têm?
DNA, citoplasma, membrana celular e ribossomas
Moléculas orgânicas e inorgânicas
Moléculas orgânicas - próvidos, glícidos, lípidos e ácidos nucleicos
Moléculas inorgânicas - água e sais minerais
Prótidos:
- tipos de ligação;
- compostos;
- tipos;
- tipos de ligação - peptídica
- compostos - 4 - C, O, H e N
- tipos - aminoácidos, péptidos (2-20) e proteínas com estrutura tridimensional (desnaturação)
Glícidos:
- tipos de ligação;
- compostos;
- tipos;
- tipos de ligação - glicosídica
- compostos - 3 - H, C e O
- tipos - monossacarídeos, oligossacarídeos (2-10)e polissacarídeos
Diferença entre holoproteínas e heteroproteínas
holoproteínas - formadas apenas por aminoácidos
heteroproteínas - aminoácidos + porção não proteica
Lípidos:
- tipos de ligação;
- compostos;
- tipos;
- tipos de ligação - éster
- compostos - 3 - H, C e O
- tipos - glicéridos (reserva) e fosfolípidos (estrutural )
- ácidos gordos e glicerol
Ácidos nucleicos:
- tipos de ligação;
- compostos;
- tipos;
- tipos - DNA e RNA
Bases azotadas - C, U, G, A, T
Monómeros - nucleótidos
+ grupo fosfato
diferença entre glicéridos saturados e insaturados
saturados - ligações simples (- saudáveis)
insaturados - ligações duplas e triplas (+ saudáveis)
Processos de transporte (mediado ou não / ativo ou passivo)
Osmose - Hipo-hiper; passivo e não mediado
Difusão simples -
Qual a particularidade da minhoca no seu tudo digestivo?
tiflose - absorção intestinal (> and faster)
Qual a particularidade da planária e da hidra no seu sistema digestivo?
Tanto fazem digestão intracelular intracorporal como extracelular intracorporal. Não conseguem digerir todas as substâncias através do segundo processo por isso utilizam o primeiro processo
Reações de oxidação e redução
oxidação - perda de eletrões
redução - ganho de eletrões
Fotossíntese - fase fotoquimica:
fenómenos;
localização;
- conversão de energia luminosa em energia química (oxidação da clorofila)
- fotólise da água
- fotofosforilação de ADP+ em ATP
- fotoredução de NADP+ em NADPH
localização - membranas dos tilacoides
Fotossíntese - fase quimica:
fenómenos;
localização;
Ciclo de Calvin:
- fixação de CO2 (RUDP)
- desfotofosforilação do ATP em ADP - Aldeído fosfoglicérico
- NADPH - NADP - Aldeído fosfoglicérico
- regeneração do RUDP (6 RUDP) utilizando ATP
- 2pgal utilizados para converter compostos orgânicos (glicose)
Diferenças entre a fotosssíntese e a quimissíntese
Fonte de energia - energia solar ou oxidação de C.O
Fonte de protões e electrões - molécula de H20 ou oxidação de C.O
Transporte no xilema - descreve a hipótese da pressão radicular
- Continua acumulação de iões nas células da raíz (por T.A.)
- água entra por osmose
- acumulação de água cria pressão
- força a água a subir
Transporte no xilema - descreve a hipótese da tensão-coesão-adesão
- Perda de água por transpiração (folhas) cria défice e tensão negativo de H20
- adesão - moléculas de H20 estabelece ligações com as paredes xilémicas
- coesão - moléculas de H20 unem-se por pontes de hidrogénio
- ascensão da água
Tipos de células no xilema
- elementos condutores:
tracóides - tubos para a passagem de água e sais minerais
elementos de vasos - células mortas - rigidez - fibras lenhosas - células mortas - suporte
- parênquima lenhoso - células vivas - atividades metabólicas e reserva
Tipos de células no floema
- células dos tubos crivosos - especializadas, serie de orifícios
- células de companhia - células vivas - tubo crivoso
- fibras - suporte
- parênquima - células vivas - reserva
Descreve a fermentação
- without O2
- degradação parcial da glicose
- actor final de eletrões - moléculas orgânicas
- 1º etapa - glicólise - formação do ácido pirúvico
- 2º etapa - redução do ácido pirúvico - formação de produtos de fermentação
Descreve a respiração aeróbia
- oxidação completa da glicose
- produtos - H2O e CO2
- 1º etapa - glicólise
- 2º etapa - formação de acetil-coa
- 3º etapa - ciclo de Krebs
- 4º etapa - cadeia transportadora de eletrões e fosforilação oxidativa
Tipos de difusão e suas características
Difução direta - Hematose Traquial - rede de traqueias onde circula o ar
Difusão indireta:
- Hematose cutânea - tegumento, fluido circulante
- Hematose branquial - mecanismo contracorrente
- Hematose pulmonar - brônquios e parabrônquios
Descreve o mecanismo contracorrente
- O sangue flui no sentido contrário ao da água o que permite aumentar significamente a eficiência das trocas gasosas.
- A água está sempre mais saturada em O2 do que o sangue.
- O sangue está sempre mais saturado em CO2 do que a água.
O que é a retroalimentação?
- feedback negativo
- Face a um estímulo exterior agressivo, o sistema neuro-hormonal gera respostas de regulação
Qual o processo de transmissão de um I.N?
- Potencial da membrana - diferença de potencial elétrico
- neurónio em repouso -> -70mV
- despolarização - +35mV (potencial da ação):
- > permeabilidade da membrana ao K+
- < permeabilidade da membrana ao Ca2+
Queda de potencial da membrana - repolarização (valor de repouso again)
Descreve o processo de transmissão de um I.N? (sinapse)
1- Chegada do potencial de ação;
2- Abertura dos canais de Na+
3- Abertura dos canais de Ca2+
4- Entrada de Ca2+ causa a fusão de vesículas contendo neurotransmissores que são libertados na fenda sináptica;
5- Os neurotransmissores difundem-se na fenda e ligam-se a recetores da célula pós-sinática
6- Ativação dos recetores provoca a abertura de canais de Na+ - despolarização
7- Neurotransmissores são degradados por enzimas e transportados para a célula pré-sinóptica
O que é a termorregulação?
conjunto de mecanismos que regulam a temperatura corporal independentemente da temperatura do exterior
Tipos de seres - capacidade de regular a temperatura interna
Homeotérmicos - regulam a temperatura corporal independentemente da temperatura do exterior
Poiquilotérmicos - alteram a sua temperatura corporal de acordo com a temperatura do exterior
Tipos de seres - fonte de calor que determina a temperatura interna
Endotérmicos - produzem calor por processos metabólicos
Exotérmicos - o seu calor corporal é em grande medida proveniente do calor externo
O que é a osmorregulação?
processo que permite a manutenção do equilíbrio dos sais minerais e da água
Diferença entre seres osmorregulantes e osmoconformantes?
osmorregulantes - Apresentam uma concentração de sais muito diferente do que a do ambiente que os envolve
osmoconformantes - Não conseguem regular as concentrações de sais e por isso variam consoante a do meio ambiente
Diferença entre tropismo e nastias?
tropismo - movimento das plantas que envolve crescimento na duração do estímulo ou oposta
nastias - movimento das plantas que não envolve crescimento direcionado relativamente ao estímulo
Quais os tipos de tropismo?
- fototropismo (luz)
- Geotropismo (gravidade)
- Trignotropismo (contacto)
- Hidrotropismo (água)
- quimiotropismo (subs. química)
Características das fito-hormonas
- células não especializadas
- função varia de acordo com o orgão
Tipos de hormonas e funções
ácido abscísico - inibe a germinação de plantas
auxina - promove o alongamento dos caules e do enraizamento
Citosinina - Inibe a senescência foliar
Etileno - promove o amadurecimento do fruto e a abscisão foliar
Giberelina - promove a germinação da semente, o crescimento do caule e a floração e o desenvolvimento do fruto