quinta-feira, 27 de maio de 2021

OS SERES VIVOS E A CLASSIFICAÇÃO DA ESPÉCIES- 3ª SÉRIES A, B, C, D, E, F. ESCOLA JOÃO LUIZ DE GODOY SEMANA 27 A 31 DE MAIO 2021

 

                     OS SERES VIVOS              E          A CLASSIFICAÇÃO DA ESPÉCIES





 

 

CLASSIFICAÇÃO BIOLÓGICA

Para facilitar o estudo dos seres vivos e suas inter-relações, estes foram organizados em grupos de acordo com sistemas de classificação.

CATEGORIAS TAXONÔMICAS E O ATUAL SISTEMA                 DE CLASSIFICAÇÃO BIOLÓGICA


O nome científico é aceito em todas as línguas, e cada nome aplica-se apenas a uma espécie

- Seria impossível todos os pesquisadores do mundo trocarem informações a respeito de um ser vivo se cada um der um nome diferente a ele.

Foi proposto para uniformizar a nomenclatura científica, pelo naturalista sueco Carl Von Linné- Lineu (1707-1778).

Carl von Linné, também conhecido como Lineu por nós, brasileiros,  apresentou, em 1735, um livro chamado Systema Naturae, onde propôs uma forma de classificação para os seres vivos, bem como regras para a nomenclatura biológica.



Os nomes científicos podem vir do nome do cientista que descreveu a espécie, de um nome popular desta, de uma característica que apresente, do lugar onde ocorre, etc. - Devem ser destacados do texto, sendo em itálico, sublinhado ou em negrito.

REGRAS PROPOSTAS POR CARLOS LINEU:

-        Fizeram com que ocorresse uma padronização na escrita dos nomes das espécies a fim de evitar confusões ao falarmos de um organismo para pessoas de diferentes regiões.

-        Boto-tucuxi-Sotalia fluviatilis –Nome científico do boto do rio Amazonas em extinção



Boto-tucuxi-Sotalia fluviatilis –Nome científico do boto do rio Amazonas em extinção

 

 - As regras propostas por Lineu ainda são utilizadas, entretanto, com algumas modificações.

TEMOS O SEGUINTE EXEMPLO:

* Algumas das regras utilizadas para a escrita dos nomes das espécies:

- Todos os nomes científicos devem ser escritos em latim ou latinizados;

 

- Todo nome científico de espécie é composto por dois nomes (daí o nome: nomenclatura binomial). 

 

O primeiro nome deve ter sua inicial maiúscula e diz respeito ao gênero.

 

-O segundo nome é o epíteto específico e deve ser escrito com inicial minúscula

 


 

 
Categorias Taxonômicas

As principais categorias taxonômicas ou táxons atuais, são em ordem decrescente:

REINO → FILO ou DIVISÃO → CLASSE → ORDEM → FAMÍLIA → GÊNERO → ESPÉCIE

Em alguns casos há variações dessas categorias utilizando os prefixos “super” e “sub” como superordens, subgêneros, entre outros.

 

CLASSIFICAÇÃO DOS SERES VIVOS


 


Também a fim de facilitar a compreensão, algumas categorias devem utilizar terminações determinadas.

Por exemplo, o nome das famílias dos animais recebe o sufixo idae e o da subfamília, inae: Felidae, Felinae, etc.

Nas plantas, utiliza-se, em geral, a terminação aceae para a família (Rosaceae, família da roseira e da macieira)

e ales para a ordem (Coniferales, ordem do pinheiro, da

sequoia, etc.)

 


Rose (Rosa sp), família Rosaceae

 


               família Rosaceae –

            macieira (Malus domestica)

 

 

Existem autores que consideram ainda uma categoria taxonômica acima de reino, os domínios.

 

Consideram-se três domínios, também chamados de super-reinos: Bactéria, Archaea e Eukarya.

 

BACTÉRIA  -UNICELULAR – PROCARIONTE - HETERÓTROFA – EUBACTÉRIA


CIANOFÍCEAS OU CIANOBACTÉRIAS- UNICELULAR –PROCARIONTE- AUTÓTROFA –DOMÍNIO EUBACTÉRIA

 

              PARAMECIUM- UNICELULAR-                      EUCARIONTE- HETERÓTROFO- DOMÍNIO-EUKARYA


CLASSIFICANDO ALGUNS SERES VIVOS DO REINO ANIMAL


 

ORGANIZANDO PARA A CLASSIFICAÇÃO DOS   


                       SERES VIVOS                              




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quarta-feira, 26 de maio de 2021

TRANSFERÊNCIA DE ENERGIA- NÍVEL TRÓFICO DE ENERGIA 1TMA- FLAVIO XAVIER- 22 a 25 de Fevereiro de 2022

 

Manutenção da vida: fluxo de energia e matéria - Cadeia e Teia Alimentar




Na cadeia alimentar:

- Organismos estabelecem relação de alimentação em um ecossistema.

- A cadeia alimentar é composta por produtores, consumidores e decompositores. 

No meio ambiente, os seres vivos interagem entre si, transferindo matéria e energia por meio de nutrição. 

- A interação entre os seres vivos em que um serve de alimento para o outro  recebe o nome de cadeia alimentar ou  teia alimentar quando são cadeias alimentares interligadas uma a outra.






NÍVEL TRÓFICO no Ecossistema

- São etapas da cadeia alimentar:





*O primeiro nível trófico é representado pelos produtores, são seres autotróficos fotossintetizantes ou quimiossintetizantes, representados pelas:

- Por plantas e as bactérias do solo;


- Produzem sua própria matéria orgânica que será utilizada pelos herbívoros;

 

 * O segundo nível trófico são:

- Os consumidores primários;

- Representantes principais são os herbívoros;

Exemplo: As capivaras, que dependem diretamente dos vegetais para sua nutrição;




-Os consumidores primários servem de alimento, ou, são a presa para os carnívoros.

        O terceiro             nível trófico, compreendem:

- Os consumidores secundários, que são carnívoros e predadores como a onça, por exemplo.

Teia alimentar pode ser visto assim, apresenta cadeias alimentares conectadas. 

 

 


 Os onívoros

 

-Participar tanto como consumidores primários, quanto como secundários, uma vez que se alimentam de vegetais e animais (caso do homem, por exemplo).

 

- A seguir, todos os próximos consumidores serão

 

carnívoros e se alimentarão do nível trófico anterior.

 

Finalizando a cadeia alimentar:

·       Ocupa o último nível trófico;

·       São os decompositores, que são os seres sapróbios ou saprófagos, representados por:

- Fungos e bactérias que vivem no solo e na água e são responsáveis por reciclar a matéria orgânica, (dejetos dos seres detritívoros (como a minhoca e urubus) e cadáveres. 

 

Uma molécula de GLICOSE:

        -  (C6H12O6) ;

 

Com a Respiração celular ocorre (C6H12O6+6O2→6CO2+6H2O);

 

- Acontece a liberação de substâncias minerais (gás carbônico e água) utilizadas pelos produtores (plantas) na fotossíntese.



Ecossistemas aquáticos:

- Principais produtores (algas microscópicas, que formam o fitoplâncton)

- Servem de alimento para o zooplâncton (são os consumidores primários - representados pelos protozoários, pequenos invertebrados, dentre outros).

 

- Os peixes são (consumidores secundários).

 - Consumidores terciários, encontram-se peixes maiores e até mesmo o homem.

  - Assim como no ecossistema terrestre, no ambiente aquático os decompositores são os fungos e as bactérias.

 


 

 

 As substâncias Tóxicas

 Ao longo da cadeia alimentar, algumas substâncias tóxicas e não biodegradáveis se acumulam nos seres vivos, como metais pesados, que são (mercúrio e chumbo).

 

 Conforme os níveis tróficos vão aumentando:

- Há uma elevada concentração dessas substâncias no organismo dos seres vivos;

 

- Processo denominado bioacumulação ou magnificação trófica.

 

Nos seres humanos

 

·       O efeito dessas substâncias tóxicas provoca:

- Diversas doenças como câncer, esterilidade e danos aos sistemas nervoso e muscular.

 

 


 

 

 

 

 

A energia solar

-  Captada pelos produtores;

- Vai-se dissipando ao longo das cadeias alimentares sob a forma de calor;

- Essa energia não é utilizável pelos seres vivos imediatamente;

- À medida que esta energia é dissipada pelo ecossistema, ocorre uma permanente compensação com a utilização de energia solar fixada pelos produtores;

- Passando depois para todos os outros elementos vivos do ecossistema.

 

As Plantas Clorofiladas

- São os produtores

- Possuem o nível energético mais elevado, nos ecossistemas terrestres

- O resto do ecossistema fica inteiramente dependente da energia captada por eles, depois de transferido e armazenada em compostos orgânicos.

O nível imediato é constituído pelos herbívoros.

* Um herbívoro obterá, menos energia das plantas clorofiladas do que estas recebem do Sol.

 O nível seguinte corresponde ao dos carnívoros. 

* Apenas parte da energia contida nos herbívoros transitará para os carnívoros e assim sucessivamente.

 

UMA REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DE TRANSFERÊNCIA DE ENERGIA NOS ECOSSISTEMAS

- É denominada pirâmide de energia;

- Cada nível trófico é proporcional á quantidade de energia disponível

- O retângulo que representa a quantidade de energia que transita dos produtores para os consumidores de primeira ordem é maior do que aquele que representa a energia que transita destes para os consumidores de segunda ordem e assim sucessivamente.

 

 

- As cadeias alimentares estão limitadas a 4 a 5 níveis trófico;

 - Há perdas de energia muito significativas nas transferências entre os diferentes níveis.

A quantidade de energia que chega aos níveis mais elevados:

·       Já não é suficiente para suportar ainda outro nível trófico

  

 

 

Calculando:

- Uma superfície de 40000m2

- Pode produzir, em condições adequadas, arroz em quantidade suficiente para alimentar 24 pessoas durante um ano.

- Se esse arroz, em vez de servir de alimento ao Homem, fosse utilizado para a criação de gado, a carne produzida alimentaria apenas uma pessoa nesse mesmo período.

- Quanto mais curta for uma cadeia alimentar, maior será, portanto, o aproveitamento da energia.

- Em países com falta de alimentos, o Homem deve optar por obtê-los através de cadeias curtas.


Para cálculo da eficiência nas transferências de energia de um nível para o outro.

- Há necessidade de avaliar a quantidade de matéria orgânica ou de energia existente em cada nível trófico;

- É necessário conhecer a produtividade ao longo de todo o ecossistema.

 

 


 

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domingo, 9 de maio de 2021

1ª ATIVIDADE DO 2º BIMESTRE 2021 O CICLO BIOGEOQUÍMICO 1º TMA – FLÁVIO XAVIER DATA: 6 A 13 DE MAIO DE 2021

 

CICLOS BIOGEOQUÍMICOS



 Os ciclos biogeoquímicos compreendem os processos pelos quais os organismos retiram os elementos químicos ou compostos da natureza para serem utilizados por eles, devolvendo-os em seguida ao ambiente. Assim, a matéria no ambiente, embora sofra rearranjos, mantém-se, de certa forma, constante, pois está sendo constantemente reciclada. Dentre os principais ciclos biogeoquímicos, podemos destacar os ciclos da água, do oxigênio, do nitrogênio e do carbono.

Ciclo da água

A água é um dos elementos essenciais para a vida no planeta. Ela está presente na natureza em três estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Em seu ciclo ela passa da fase líquida, presente em rios e mares, por exemplo, para o estado de vapor por meio da evaporação. Em camadas mais altas da atmosfera, o vapor da água condensa-se e volta à superfície na forma líquida, num processo denominado precipitação. Entretanto, quando o resfriamento do vapor de água ocorre excessivamente, após a condensação, ele solidifica-se e volta à terra na forma de neve ou granizo.

 



 Quando a água cai sobre o ambiente terrestre, ela infiltra no solo, indo parar nos lençóis freáticos. Os seres vivos ingerem ou absorvem a água do ambiente e utilizam-na em diversas reações que ocorrem em seus organismos. A água pode ser devolvida ao ambiente por meio dos seres vivos em processos de respiração, transpiração e excreção.

Ciclo do carbono Pode ser dividido em biológico e geológico, como veremos a seguir: Ciclo biológico do carbono Pela fotossíntese, os organismos autotróficos assimilam os compostos carbonatos, transforma-os em matéria orgânica e transferem-na aos organismos heterotróficos por meio da cadeia alimentar. Organismos que realizam a quimiossíntese também utilizam o carbono para a produção de compostos orgânicos. O carbono retorna ao ambiente, na forma de dióxido de carbono (CO2), pelos seres vivos em processos de respiração e decomposição. O homem contribui com o aumento do CO2 na natureza por meio de ações como desmatamento, queimadas e uso de combustíveis fósseis.




 

Ciclo geológico do carbono Pela difusão ocorre a troca de CO2 entre a hidrosfera e a atmosfera até que se obtenha um equilíbrio entre os dois meios. O CO2 presente na atmosfera pode dissolver-se na chuva e produzir uma substância ácida, o H2CO3, que atuará na erosão de rochas silicatadas, liberando, no meio, íons Ca2+ e HCO3-. Esses íons são utilizados, nos oceanos, por organismos para a construção de suas conchas, que, após a sua morte, acumulam-se no sedimento. Esse material pode migrar para regiões de alta pressão e temperaturas, onde os carbonatos serão parcialmente fundidos. A ação de vulcões liberará o CO2 novamente para a atmosfera.

 

Ciclo do oxigênio A principal forma de produção de oxigênio é pelo processo de fotossíntese, realizado pelos organismos autotróficos fotossintetizantes, como plantas e algas. Esses organismos assimilam o dióxido de carbono (CO2) para a produção de matéria orgânica e liberam no ambiente, como um dos produtos finais do processo, o gás oxigênio (O2). O oxigênio liberado na atmosfera será utilizado por alguns organismos no processo de respiração celular. Um dos produtos finais da respiração celular é o dióxido de carbono, que será liberado no ambiente. Assim, podemos observar como os ciclos do oxigênio e do carbono estão interligados. É importante destacar que o oxigênio produzido também participará da formação da camada de ozônio.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciclo do nitrogênio


O nitrogênio está presente nas moléculas de aminoácidos, constituintes das proteínas, sendo, assim, um elemento essencial para os seres vivos, e constitui cerca de 78% da atmosfera. O ciclo do nitrogênio pode ser dividido em três etapas: Fixação: O processo de fixação corresponde à retirada de nitrogênio da atmosfera (N2) e à sua transformação em amônia (NH3), a qual poderá ser assimilada pelos seres vivos. 






Esse processo pode ser realizado pelas cianobactérias, em meio aquático; por bactérias que vivem no solo, como as do gênero Azotobacter; e por bactérias do gênero Rhizobium, que vivem em nódulos presentes nas raízes de plantas leguminosas.

 Pode ocorrer também a fixação atmosférica do nitrogênio, por meio de descargas elétricas, no entanto, esse processo ocorre em menor escala. Nitrificação: A amônia produzida anteriormente, bem como a liberada pelos processos de excreção de animais e decomposição, é convertida, no solo, em nitritos (NO-2) e nitratos (NO-3), substâncias mais facilmente absorvidas e assimiladas pelas plantas. Esse processo é realizado por bactérias denominadas nitrificantes, do gênero Nitrosomonas e Nitrobacter. Desnitrificação: Nessa etapa, bactérias, denominadas desnitrificantes, retiram o nitrogênio de compostos nitrogenados, como nitrito e nitrato, e devolvem-no à atmosfera na forma gasosa.


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terça-feira, 27 de abril de 2021

FUNÇÃO DE TRANSPORTE DE SUBSTÂNCIAS NA MEMBRANA

 

TRANSPORTE DE MEMBRANA - AULA PARA - 3 A, B, C, D. e F  DE 05 A 12 DE ABRIL- ESCOLA JOÃO LUIZ DE GODOY

Acompanhe o conteúdo, Interprete-o e responda as questões que estarão disponíveis abaixo do conteúdo.
Esta atividade deve ser respondida no link de questionário até a data: 18/05/2020

COMO A MEMBRANA CONTROLA A ENTRADA E SAÍDA DA ÁGUA NA CÉLULA?

Através do processo de OSMOSE

Ocorre quando as moléculas de água estão no meio  de maior concentração, estas tendem a migrar-se para o meio de menor concentração.



TRANSPORTE ATIVO DE MEMBRANA:
É realizado por PROTEÍNAS TRANSPORTADORAS de membrana;
-Estas proteínas são responsáveis por levar solutos do meio menos concentrado para o meio de maior concentração;
- Portanto: para o funcionamneto dessas proteínas transportadoras, a célula despende Energia;
- Quando ocorre diferença de Concentração interna de potássio (K+) no interior da célula, e para regular é preciso entrar em ação as proteínas transportadoras, com gasto de Energia.
- Então teremos que: Iguala-se as Concentrações dos íons (Na+) Sódio e (K+) Potássio, com a ação das proteínas Transportadoras;
- Portanto: Para manter a diferença de Concentração, as proteínas transportadoras com gasto de Energia, bombeiam rapidamente os íons Sódio  para o meio extracelular, e o íon Potássio para o Citoplasma, desequilibrando as Concentrações;
-Essas proteínas são conhecidas como Bombas de Sódio e Potássio (K+).





TRANSPORTE ATRAVÉS DE ENDOCITOSE E EXOCITOSE
ENDOCITOSE:  Incorpora materiais.
EXOCITOSE: Elimina resíduos.

A ENDOCITOSE tem 2 tipos:
FAGOCITOSE  e        PINOCITOSE

FAGOCITOSE: Realizada por organismos unicelulares. 
Ex: a Ameba ( este ser vivo emite pseudopodes para englobar o alimento ( pode ser partículas grandes) ou outro microorganismo ou bactéria.
As células de Defesa fagocitam bactérias, destruindo-as num processo de defesa da nossa saúde, são responsáveis pelos macrófagos e certos glóbulos brancos do sangue. Ex: os Neutrófilos.


PINOCITOSE
A célula ingere moléculas menores dissolvidas em água.



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segunda-feira, 26 de abril de 2021

ENERGIA DOS ALIMENTOS INÍCIO DA CADEIA ALIMENTAR - 1 TM A - ESCOLA FLÁVIO XAVIER ARANTES- PROFª CIDA FERNANDES- BIOLOGIA- ATIVIDADES DE 22 A 28 DE ABRIL DE 2021.

 

ENERGIA DOS ALIMENTOS



INÍCIO DA CADEIA ALIMENTAR  - 1 TM A - ESCOLA FLÁVIO XAVIER ARANTES- PROFª CIDA FERNANDES- BIOLOGIA- ATIVIDADES DE 22 A 28 DE ABRIL DE 2021.


ENERGIA DOS ALIMENTOS




Principalmente pela respiração aeróbia (Não depende de Luz).

Ex: A quebra da molécula de glicose em presença de O2, ocorre no interior da célula;
Pela Respiração aeróbia: Formam-se água (H2O)  e Dióxido de Carbono (CO2) e Liberação de Energia.
OS SERES VIVOS: Utilizam as substâncias produzidas pela fotossíntese   através da Respiração Aeróbia (Glicose e Oxigênio).
Portanto, a Energia Solar transforma-se em Energia Química na fotossíntese ( Fica armazenada nas ligações químicas das moléculas orgânicas produzidas) e liberadas no processo da Respiração Celular.
A FOTOSSÍNTESE: É reação endotérmica/ indergônica-  Incorporação de Energia na matéria orgânica.

A RESPIRAÇÃO AERÓBIA: É reação exorgânica ou exotérmica, por meio dela ocorre a Liberação de Energia contida na matéria orgânica.
A quebra da glicose em substâncias mais simples e liberação de Energia.
A RESPIRAÇÃO AERÓBIA
Ocorre na presença de Oxigênio (O2);
São:  Glicólise: Quebra de glicose no Citoplasma;
Ciclo de Krebs:  Ocorre a quebra e transformação na Matriz Mitocondrial;
Cadeia Respiratória: Ocorre nas cristas Mitocondriais.

Os Produtos formados são : Dióxido de Carbono (CO2) e Água (H2O);
Com rendimento Energético de 38 Mols de ATP ( Adenosina Trifosfato), para cada Mol de Glicose que inícia o processo. O rendimento líquido é de 36 mol/ATP.
Portanto: A Fotossíntese e a Respiração aeróbia: São realizadas por mecanismos bioquímicos diferentes, com várias etapas e reações químicas complexas. Também participam da Respiração celular, outras moléculas orgânicas derivadas da degradação de lipídios e proteínas.




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