sábado, 5 de abril de 2014

Transporte nas plantas (2)

Caraterísticas e estruturas que permitiram ás plantas adaptarem-se ao meio terrestre ( por forma a impedir a perda de água e a permitir um melhor aproveitamento desta ):

  • Raízes- fixam as plantas ao solo de onde absorvem água e sais minerais;
  • Cutina, substância impermeável- reveste a superfície externa da epiderme, dos caules e das folhas das plantas, evitando perdas de água excessivas;
  • Estomas nas folhas- permitiu o controle das trocas gasosas entre a planta e o meio;
  • Estruturas de suporte e de um sistema de tecidos condutores (feixes vasculares) de substâncias (água, sais minerais e compostos orgânicos resultantes da fotossíntese) até aos locais onde são necessárias;
  • Sementes- os seus constituintes, protegem o embrião contra a dissecação e o nutrem;
  • Flor- polinização cruzada ( permitindo a troca de informação genética ) ---- sucesso evolutivo das Angiospérmicas

A diferenciação de tecidos condutores ( ou vasculares ) foi muito importante na evolução das plantas terrestres e permitiu o aparecimento e o sucesso das plantas de grande porte.

Angiospérmicas, as plantas com flor 

Monocotiledónia
                    
http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Reinos4/angiospermas2.php               http://309botanica.blogspot.pt/

  • Um só cotilédone;
  • Raiz fasciculada;
  • Folhas longilíneas com nervuras paralelas.
Dicotiledóneas 
             

  • Dois ou mais cotilédones;
  • Raiz aprumada;
  • Folhas arredondadas, com nervuras ramificadas.
Comparação dos cotilédones:

Como são constituídas as plantas ?
  • Raízes;
  • Caules;
  • Folhas.

Raízes:
_ Tipicamente encontra-se abaixo da superfície do solo.


Duas funções principais:
  • Fixação;
  • Absorção;
  • Armazenamento.
Caule:

Duas funções Principais:
  • Suporte;
  • Transporte ( raízes e folhas ).
Folha:

Várias funções:
  • Intercâmbio gasoso;
  • Regula a transpiração;
  • Realiza a fotossíntese.
Bibliografia:
  • Manual de Biologia 10º ano " Biologia 10 "

Transporte nas plantas (1)

Transporte nas plantas

http://forum.netxplica.com/viewtopic.php?t=12876&sid=fc39fca419e5098f51e4913c62967eaa

Distribuição de matérias nos seres vivos
_Qual é a importância do desenvolvimento de um sistema de transporte? 

Obtenção de matéria nas plantas
Nas plantas circulam:

  • Absorção:
_ Água;
_ Sais Minerais.
  • Transporte
  • Fotossíntese:
_Compostos orgânicos
  • Transporte (ocorre novamente)
Evolução das Plantas

Algas Verdes (ancestral comum)

O que permite apoiar a ideia de que as plantas teriam origem nas algas verdes ?
_ Pigmentos fotossintéticos (iguais);
Amido (substância de reserva);
Celulose (paredes celulares);
Tilacóides (organizados em graus).

  • No meio aquático, os seres fotossintéticos têm dissolvidas, na água, as substâncias de que necessitam e a fotossíntese pode realizar-se em quase todas as células, não havendo necessidade de um sistema de transporte ( de água, sais minerais, e matéria orgânica).
Quais as principais dificuldades que surgiram ás plantas na ocupação do meio terrestre ?
_ Água: 
  • Disponibilidade de água;
  • Perda excessiva de água;
  • Manter a superfície húmida por trocas gasosas;
  • Reprodução quando existe pouca água.
_Transporte:
  • Transporte de substâncias.
_ Variações ambientais:
  • Suportar a planta contra a força da gravidade;
  • Resistir a flutuações mais bruscas de temperatura, humidade, vento, luz;
  • Excesso de radiações UV.

Conquista do meio terrestre
_ Estruturas morfológicas;
_ Mecanismos fisiológicos.
  • Sucesso evolutivo 
Existem dois tipos de plantas :
  • Plantas vasculares Traquiófitas;
  • Plantas avasculares Briófitas.
Briófitas- Plantas avasculares


  • Sem tecidos especializados;
  • Sem tecidos condutores;
  • Zonas húmidas.
_Como ocorre o transporte de substâncias ?
    - Transporte simples (não envolvem gastos de energia) :
  • Água > Osmose
  • Solutos > Difusão
Traqueófitas - Plantas vasculares

  • Sistema Radicular:
- Fixação;
- Absorção;
- Armazenamento de reservas.

  • Sistema de duplo transporte :
- Xilema;
_ Floema.

Xilema- Tecido condutor da seiva bruta desde a raiz aliás folhas.
Floema- Tecido condutor da seiva elaborada desde as folhas até aos restantes zonas / órgãos da planta.

Bibliografia:
_ Manual de Biologia 10ºano "Biologia 10"

quinta-feira, 3 de abril de 2014

Obtenção de matéria pelos seres autotróficos

Obtenção de matéria pelos seres autotróficos

Seres autotróficos- Transformam a matéria mineral em matéria orgânica.

http://biogilde.wordpress.com/2009/04/14/autotrofia/

Seres autotróficos utilizam fontes de energia:
- Luz ( seres fotoautotróficos ou fotossintéticos )
- Compostos químicos ( seres quimioautotróficos ou quimiossintéticos ) 

Seres fotossintéticos:
- Cianobactérias;
- Algas;
- Plantas.


http://www.colegioweb.com.br/trabalhos-escolares/biologia/reino-protista-protozoarios-e-algas.html

Os seres fotoautotróficos são a base de sobrevivência dos seres heterotróficos nos ambientes iluminados (produzem a matéria orgânica).

Seres quimiossintéticos:
- Bactérias sulfurosas;
- Bactérias ferrosas;
- Bactérias nitrificantes.

http://biologia.laguia2000.com/microbiologia/monera/formas-de-nutricin-de-las-bacterias

Os seres quimioautotróficos são a base de sobrevivência dos seres heterotróficos nos ambientes não iluminados.

Luz e Compostos químicos produzem o ATP ( molécula rica em energia facimente utilizável ), onde transforma os compostos inorgânicos em compostos orgânicos.

Os seres autotróficos obtém energia do meio.

A molécula de Adenosina Trifosfato- ATP

http://www.monografias.com/trabajos13/metaener/metaener.shtml

É uma molécula presente nos seres vivos, que permite armazenar temporariamente pequenas quantidades de energia. 

Hidrólise do ATP e Síntese do ATP

http://www.netxplica.com/figuras_netxplica/exanac/


Na Hidrólise do ATP:

  • O ATP é desfosforilado;
  • O ATP origina o ADP;
  • A reação é exoenergética.
Na síntese do ATP:
  • O ADP é fosforilado;
  • O ADP origina ATP;
  • A reação é endoenergética.
O Processo Fotossintético
Fotossíntese:

A Fotossíntese é um processo anabólico (reações que envolvem a transformação de produtos químicos em compostos químicos.

Captação da luz:
As moléculas responsáveis pela captação da luz são os pigmentos fotossintéticos.

Cada tipo de pigmento tem uma cor caraterística do tipo de pigmento.


A luz solar é constituída por diferentes espectros, consoante o comprimento de onda e o nível de energia dos fotões que constituem o raio luminoso. O olho humano apenas consegue receber um conjunto limitado de radiações. A luz que o ser humano consegue visualizar chama-se luz visível. 


O gráfico que se segue relaciona o espectro de absorção de cada um dos tipos de pigmentos com o espectro de acção da fotossíntese. Como se pode observar, quanto maior a capacidade de absorção de radiação dos pigmentos, maior a taxa fotossintética. Estes dados confirmam que a luz e os pigmentos fotossintéticos são fundamentais para a ocorrência da fotossíntese. 


Localização dos pigmentos
Nas cianobactérias os pigmentos fotossintéticos encontram-se em lamelas, provenientes de invaginações da membrana celular.


O processo fotossintético divide-se em duas fases :
- Fase fotoquímica;
- Fase química.

Fase fotoquímica

Nesta fase ocorre:
  • Fotólise da água, libertando oxigénio, eletrões e hidrogeniões ( iões de hidrogénio );
  • Fotofosforilação de ADP, ocorrendo a transformação da energia química;
  • Transferência de eletrões e redução de NADP+ a NADPH.
Fase química

Nesta fase ocorre:
  • Fixação de CO2;
  • Utilização do ATP e NADPH produzidos na fase fotoquímica;
  • Produção de compostos orgânicos, a partir do PGA ou do PGAL.
Quadro- Resumo


Bibliografia:
Manual de Biologia 10ºano " Biologia 10 "

quarta-feira, 2 de abril de 2014

Digestão intracelular e Digestão extracelular

Digestão intracelular-importância do sistema membranar

Apesar de grande importância, a membrana plasmática não é a única em contacto com a célula. O plasmalena encontra-se em contacto com um sistema de membranas ( membrana do invólucro nuclear, retículo endoplasmático e complexo de Golgi ). Este sistema de membranas funciona como uma unidade denominada sistema endomembranar.
O sistema endomembranar está relacionado com os processos de digestão celular, verificando-se que existe uma relação funcional entre os constituintes.

Retículo endoplasmático
Grande parte da superfície membranar interna das células é constituída pelo retículo endoplasmático.
O retículo endoplasmático forma um sistema contínuo entre a membrana plasmática e o invólucro nuclear.
Existem dois tipos de retículos endoplasmáticos: o retículo endoplasmático liso e o retículo endoplasmático rugoso.

  
http://sesi.webensino.com.br/sistema/webensino/aulas/repository_data//SESIeduca/ENS_MED/ENS_MED_F01_BIO/083_BIO_ENS_MED_01_05/investigando_caminhos.html

Estes dois tipos de retículos podem coexistir na célula e comunicar entre si.
As ligações entre as diferentes cavidades do retículo não são permanentes, estabelecendo-se ou desaparecendo, conforme a atividade celular.

Complexo de Golgi
O complexo de Golgi é o conjunto de todos os dictiossomas de uma célula.
Os dictiossomas têm uma face convexa ( face de formação ), virada para o RE, e uma face côncava ( face de maturação ), onde se formam vesículas, virada para a membrana plasmática.

http://www.dicasfree.com/funcao-do-complexo-de-golgi/

Lisossomas 
Os lisossomas são pequenas vesículas, mais ou menos esféricas, delimitadas por uma membrana e que contêm vários tipos de enzimas.

http://www.mundovestibular.com.br/articles/15/1/CELULAS/Paacutegina1.html


Relação funcional de RER-Golgi-lisossomas e o seu papel na digestão intracelular 

http://jucaca.com.sapo.pt/Janeiro.html

Obtenção de matéria pelos seres heterotróficos pluricelulares 
Nos organismos unicelulares, todo o processo de obtenção, digestão e distribuição dos nutrientes é efetuado pela célula.
Nos seres heterotróficos pluricelulares o processamento de alimentos é efetuado pela ingestão, digestão e absorção:

  • Ingestão - consiste na entrada de alimentos para o organismo;
  • Digestão - conjunto de processos que permite a transformação de moléculas complexas em moléculas mais simples de alimentos;
  • Absorção - consiste na passagem dos nutrientes resultantes da digestão para o meio interno.  
A digestão extracelular ocorre em cavidades digestivas que, apesar de se encontrarem dentro do organismo, fazem parte do meio externo, pois não são mais do que prolongamentos desse meio para o interior do corpo.
A hidra é um animal muito simples, cujas paredes do corpo delimitam uma cavidade interna, designada Cavidade Gastrovascular.

http://interna.coceducacao.com.br/ebook/pages/689.htm

Tubo digestivo incompleto 

  • O tubo digestivo incompleto só possuem uma abertura;
  • Estes animais possuem uma faringe que se projeta da boca, de forma a ingerir o alimento;
  • Exemplos: Planária; Hidra de água doce.
Tubo digestivo completo

  • O tubo digestivo completo é mais complexo, ou seja, apresenta duas cavidades;
  • No Homem, a digestão extracelular inicia-se na boca, logo após a ingestão do alimento, que é triturado. O bolo alimentar é deglutido, passando, através do esófago, para o estômago. Depois de sofrer várias transformações ao longo do tubo digestivo, os resíduos são enviados para o ânus sendo, por conseguinte, expulsos.

http://www.infoescola.com/anatomia-humana/sistema-digestorio/

Vantagens do tubo digestivo completo face ao tubo digestivo incompleto

  • Os alimentos deslocam-se num único sentido, permitindo uma digestão e absorção sequenciais ao longo do tubo;
  • Os resíduos não se misturam com os alimentos, sendo expulsos pelo ânus;
  • A digestão ocorre em vários órgãos, permitindo um tratamento, mecânico e químico, dos alimentos diferenciados;
  • A absorção é mais eficiente, podendo ocorrer ao longo do tubo.


*As válvulas coniventes, as vilosidades e as microvilosidades aumentam a superfície interna do intestino, tornando a absorção intestinal mais eficaz.

Bibliografia:
Manual de Biologia  "Biologia 10" do 10ºano