Mostrando postagens com marcador 1 ANO - física e biologia. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador 1 ANO - física e biologia. Mostrar todas as postagens

segunda-feira, 22 de novembro de 2010

Biologia e Física 4-bi simulado

pois é, duas semanas para o termino das aulas.
São duas semanas, de varias processuais, provas, e muita felicidade.
meu computador ta uma lerdeza, essa internet não ta ajudando em nada.
Eu NÃO vou fazer o resumo pra sexta, por que matemática é muita coisinha chata, e eu não sei explicar ¬¬ desculpem...
bem o resumo de biologia ta aqui, pela falta de internet nas duas ultimas semanas(eu to zen galera, to tão calma que minha mãe ficou preocupada o.o) as imagens são digitalizadas do livro.

aqui o ultimo resumo de biologia e física(que vem depois ou amanhã{conteúdo ainda não acabado}).


BIOLOGIA
  • Caracterizar o tecido epitelial.
O tecido epitelial tem origem do ectoderme, mesoderme e endoderme.
Características: células unidas umas as outras(justas-postas), pouca ou nenhuma substancia intracelular, inervado, não vascularizado, acentado sobre uma membrana basal, sustentado e nitrido pelo tecido conjuntivo subjacente.
As células epiteliais apresentam-se envoltas por uma camada glicoproteica com função adesiva, que contribui para a união entre elas. Na zônula de oclusão, há junção da membrana plasmática de células adjacentes nas áreas mais próximas do pólo apical, as macrocelulas só podem penetrar passando pelo interior das células, o que possibilita o controle do que entra nas diferentes estruturas revestidas por epitélios.
Na zônula de adesão, células vizinhas estão firmemente unidas por uma substancia intracelular adesiva.
Desmossomos: são formados por duas partes que se unem, sendo uma delas localizada em uma célula e a outra, na célula vizinha.

  • Reconhecer os tipos de tecido epitelial, os locais do corpo onde se localizam e suas funções.
Tipos de tecidos epiteliais:
+Epiteliais de revestimento
Podem ser classificados quanto:
#ao numero de camadas celulares:
-simples: uma só camada de células;
> simples pavimentoso: ocorre em locais do corpo onde a proteção mecânica não é fundamental, nos vasos sanguíneos e linfáticos. Permite passagem de substancias.
>simples cúbico: ocorre nos túbulos renais. Função de absorção de substancias úteis presentes na urina.
> simples prismático: ocorre revestindo o estomago e os intestinos. Absorção.

- estratificado: várias camadas de células; ocorre na cavidade nasal, na traquéia e nos brônquios, onde possui cílios e glândulas mucosas unicelulares.
>estratificado pavimentoso: ocorre em áreas de atrito, como na pele e nas mucosas bucal e vaginal. Proteção mecanca e proteção contra a perda de água.
>estratificado de transição: ocorre revestindo a bexiga urinaria.
- pseudoestratificado: uma camada de células com núcleos em alturas distintas, dando uma falsa impressão de ser formado por mais de uma camada. Ocorre na cavidade nasal, na traquéia e nos brônquios, onde possui cílios e glândulas mucosas unicelulares. Transporte.

            #à forma das células presentes na camada superficial:
- pavimentoso: suas células são achatadas;
- cúbico: formado por células cúbicas;
-prismático: suas células são altas, em forma de prisma.

+Epitelial glandular
 
As glândulas multicelulares originam-se sempre dos epitélios de revestimento por proliferação de suas células para o interior do tecido conjuntivo subjacente e posterior diferenciação.
Tipos de glândulas multicelular:
- glândulas exócrinas: apresentam a porção secretora associada a ductos que lançam suas secreções para fora do corpo ou para o interior de cavidades do corpo.
Como as: glândulas sudoríparas, lacrimais, mamárias, sebáceas e salivares
- glândulas endócrinas: não apresentam ductos associados à porção secretora. As secreções são denominadas hormônios. Exemplos: hipófise, glândula tireóide, glândula paratireóide e glândulas adrenais.
- glândulas mistas: apresentam regiões endócrinas e exócrinas ao mesmo tempo.
Exemplo: pâncreas.

  • Caracterizar o tecido conjuntivo
Origem: mesoderme.
Características: células separadas com grande quantidade de material extracelular e é vascularizado.
-substancias extracelular
> fibras: colágenas, elásticas, reticulares
> substancia fundamental amorfa: uma parte fibrosa, de natureza protéica, que são fibras do conjuntivo.
Os diferentes tipos de tecidos conjuntivos têm diferentes funções: preenchimento de espaços entre órgãos, sustentação, defesa e nutrição.

  • Reconhecer os diferentes tipos de tecido conjuntivo, os locais do corpo onde se localizam e suas funções.
TECIDOS CONJUNTIVOS PROPRIAMENTE DITOS
- tecido conjuntivo frouxo: preenche espaços não-ocupados por outros tecidos, apoia e nutre células epiteliais, envolve nervos, músculos e vasos sanguíneos linfáticos.
-tecido conjuntivo denso não- modelado esta representado pela derme, que faz parte da pele, o maior órgão de nosso corpo.
-tecido conjuntivo denso modelado é rico em fibras colágenas dispostas em feixes com orientação fixa, dando ao tecido características de maior resistência à tensão do que a dos tecidos não-modelado e frouxo, ocorre nos tendões.

TECIDOS CONJUNTIVOS DE PROPRIEDADES ESPECIAIS
- tecido conjuntivo adiposo: a substancia intracelular é reduzida, e as células, ricas em lipídios, são denominadas células adiposas. Ocorre principalmente sob a derme da pele formando a hipoderme, e também ao redor de alguns órgãos, como os rins e coração.
- tecido conjuntivo reticular: é constituído por fibras e células reticulares, exclusivas desse tipo de tecido. Ele pode ser encontrado nos órgãos que têm função hemocitopoiética, representados pela medula óssea vermelha, onde recebe o nome de tecido mieloide, e órgãos linfáticos como o timo, o baço e os linfonodos, onde recebe o nome de tecido linfóide.

TECIDOS CONJUNTIVOS DE COSISTÊNCIA RÍGIDA
- tecido conjuntivo cartilaginoso: apresenta consistência firme, mas não é o tecido mais rígido do nosso corpo. Tem função de sustentação, reveste superfícies articulares facilitando os movimentos e é fundamental para o crescimento de ossos longos. Há dois tipos de células nas cartilagens: os condroblastos, que produzem as fibras colágenas e reticulares e a substancia fundamental, e os condrócitos, células com baixa atividade metabólica, situadas no interior de lacunas no tecido.
-tecido conjuntivo ósseo:é mais rígido que o cartilaginoso, tem função de sustentação e ocorre nos ossos do esqueleto. A rigidez do tecido ósseo deve-se à presença de substancia fundamental rica em sais de cálcio e fósforo.
Quando um osso é serrado, percebe-se que ele é formado por duas partes: uma sem cavidades, chamada osso compacto, e outra com muitas cavidades que se comunicam, chamada osso esponjoso.
A estrutura é composta de fibras colágenas dispostas em lamelas paralelas entre si ou em conjuntos de lamelas concêntricas em torno de um canal central ou canal interno(canal de Havers).
Os canais centrais comunicam-se entre si, com a cavidade medular e com a superfície externa do osso por meio de canais transversais ou oblíquos, chamados canais perfurantes. Por esses canais também passam vasos sanguíneos e nervos.
  • Identificar os diferentes tipos de células do tecido conjuntivo e suas funções.

As fibras elásticas são formadas por proteínas fibrosas associadas a elastina e recebem esse nome em função de sua boa elasticidade.
As fibras colágenas são formadas pela proteína filamentosa colágeno e são muito resistentes a tração.
As fibras reticulares também são formadas por colágeno, mas são mais finas e podem se ramificar.
Os principais tipos celulares encontrados nesse tecidos conjuntivos(propriamente ditos) são os fibroblastos e os macrófagos. Os fibroblastos produzem as fibras e a substancia fundamental e, ao terem sua atividade reduzida, passam a se chamar fibrocitos.
Melanócitos derivam da crista neural do embrião e invadem a pele entre a 12ª e a 14ª semana de gestação. São células grandes que produzem melanina, pigmento marrom-escuro que tem função protetora contra a ação dos raios ultravioleta.

  • Caracterizar e definir as funções das células sanguíneas.

Hemácias: atuam no transporte de gases respiratórios, em especial do oxigênio.
Leucócitos: são células cuja função principal é a defesa.
 imagem...
(devido a  falta de internet, e o mal computador, só tive uma solução... digitalizar do livro :s)
{ps: a imagem não carregou, Etiene, entra aqui e coloca uma tabela dos tipos de sangue por favor :) cobrem dela... )
Plaqueta: são fragmentos anucleados de células e participam dos processos de coagulação do sangue.

  • Caracterizar o tecido muscular, identificar sua localização no corpo e suas funções


As células dos tecidos musculares são alongadas e recebem o nome de fibras musculares ou miocitos. São ricas em dois tipos de filamentos protéicos: os de actina e os de miosina, responsáveis pela grande capacidade de contração dessas células.
-tecido muscular estriado esquelético: é formado por miocitos cilíndricos multinucleados, que possuem, além das estrias longitudinais, estrias transversais, devido a disposição dos filamentos protéicos. Esse tipo de tecido ocorre nos músculos esqueléticos, que são os que apresentam contração voluntária.
-tecido muscular estriado cardíaco: esse tecido ocorre apenas no coração e apresenta contração independente da vontade do individuo. As células musculares cardíacas são capazes de autoestimulação, não dependendo de um estimulo nervoso para iniciar a contração.
-tecido muscular liso ou não-estriado nessas células a contração é involuntária e lenta. Ocorre nas artérias, sendo responsável por sua contração, o tecido muscular liso do esôfago, do estomago e dos intestinos permite o peristaltismo nesses órgãos.

  • Caracterizar o tecido nervoso, identificar sua localização no corpo e suas funções.

No tecido nervoso a substancia intracelular praticamente não existe.
Os neurônios tem a propriedade de receber e transmitir estímulos nervosos, permitindo ao organismo responder a alterações do meio.
Os dendritos são prolongamentos ramificados da célula e especializados em receber estímulos.
O axônio é uma expansão celular fina, alongada e de diâmetro constante, com ramificações em sua porção final. É uma estrutura especializada na transmissão de impulsos nervosos para outros neurônios.
O impulso nervoso é sempre transmitido no sentido dendrito> corpo celular> axônio
A membrana de um neurônio em repouso apresenta-se com carga elétrica positiva do lado externo e negativa do lado interno. Chama-se polarizada.
Quando um estimulo químico, mecânico ou elétrico chega ao neurônio, pode ocorrer alterações da permeabilidade da membrana, permitindo grande entrada de sódio na célula. Com isso, ocorre uma inversão das cargas ao redor dessa membrana, que fica despolarizada.
O impulso nervoso proporciona a liberação de vesículas que contem medidores químicos, denominados neurotransmissores. Os mais comuns são acetilcolina, noradrenalina, serotonina e dopamina.

segunda-feira, 18 de outubro de 2010

PROVÃO: Biologia e Física 4-b

Hey gente, eu estava com problema na internet e só consegui acessar agora, desculpem o atraso, beijoos

BIOLOGIA
  • Caracterizar e exemplificar as principais formas de reprodução assexuada e sexuada em animais.
 Nos animais pode haver reprodução sexuada e assexuada, mas o padrão geral é a reprodução sexuada com meiose gamética.
O gameta masculino, chamado espermatozóide, se une com o feminino, chamado óvulo, formando a célula-ovo ou zigoto que é diplóide.
Apesar de a imensa maioria dos espermatozóides dos animais ser flagelada existem espermatozóides que não apresentam flagelo. É o caso dos espermatozóides dos nematódeos, animais vermiformes cujo representante mais conhecido é a lombriga.
ASSEXUADA( sem participação de gametas)
biparticipação ou divisão binária
brotamento(esponja-do-mar)
regeneração(estrela-do-mar; quando gera um individuo)
estrobilação(Taenia soluim)

  • Reconhecer as classificações da reprodução sexuada

SEXUADA( com participação de gametas ou células, onde ocorre a fusão de núcleos)
Ser Humano: - Fecundação ( tuba uterina)
                        - nidação( útero-endométrio)
                        - desenvolvimento(útero)
Tipos de fecundação
a)      externa, quando ocorre fora do corpo, no meio ambiente. Ex: peixes.
b)      Interna, quando ocorre dentro do individuo que produz os óvulos. Ex: nós.
c)      Cruzada. Ex: Minhoca.

Desenvolvimento:
a)      direto: não passam por um estagio de larva no ciclo da vida. Ex: nós.
b)      Indireto: apresentam uma ou mais fases larvais no ciclo da vida. Ex: anfíbios.

·        Identificar as partes que formam os sistemas reprodutores humanos: feminino e masculino e suas respectivas funções.

Sistema genital feminino
Consiste em:
 -Dois ovários, responsáveis pela formação dos ovócitos e pela produção dos hormônios sexuais femininos estrógeno e progesterona.
-duas tubas uterinas, que condutos que vão desde a região do ovário até o útero.
-útero, onde ocorre o desenvolvimento embrionário e cuja parede descama na menstruação.
- vagina.
- vulva,estrutura externa do sistema genital feminino.

O gameta feminino é liberado do ovário antes do termino da meiose, penetra na tuba uterina e é deslocado em direção ao útero por ação dos cílios da parede interna desse orgão. A fecundação ocorre na tuba uterina.

Sistema genital masculino
Consiste em:
- dois testículos, que produzem os espermatozóides e também o hormônio sexual masculino testosterona;
- dois epidídimos;
- dois ductos deferentes;
- dois ductos ejaculatórios;
- uretra;
- pênis;
- glândulas anexas: próstata, duas glândulas vesiculosas e duas glândulas bulbouretrais;

Os espermatozóides produzidos nos testículos passam para o epidídimos, onde ficam armazenados até serem eliminados na ejaculação.

  • Identificar e compreender as etapas da gametogênese humana.

- espermatogênese:
A espermatogênese inicia-se durante o desenvolvimento embrionário. Nos testículos do embrião, células diplóides denominada germinativas primordiais passam a sofrer sucessivas divisões mitóticas, dando origem a varias espermatogônias.





O espermatozóide já diferenciado pode ser dividido em três regiões: cabeça, peça intermediaria e cauda.
Na cabeça do espermatozóide situam-se o núcleo e o acrossomo. Esse capuz é uma transformação do complexo golgiense e onde estão as enzimas que irão digerir os envoltórios do ovócito II na fecundação.
A peça intermediaria apresenta muitas mitocôndrias, responsáveis pela liberação da energia necessária à movimentação do espermatozóide.


- Ovogênese ou ovulogênese
A ovulogênese também se inicia no período embrionário. Células germinativas primordiais do ovário dividem-se por mitoses sucessivas, formando varias ovogônias.


Na mulher a gametogênese esta relacionada com modificações hormonais que também preparam o útero para uma eventual gravidez.

 FISICA
  • Movimento circular uniforme

É um movimento uniforme cuja trajetória é uma circunferência ou um arco de circunferência.
V= velocidade escalar
Wm= velocidade angular media
Formulas:
- relação de velocidade escalar com velocidade angular:
V=w.R
-relação entre velocidade angular e período no M.C.U.:
W=2p
       T
Velocidade média angular: wm= Dj
                                                      Dt
-aceleração centrípeta: ac=w².R

  • Força centrípeta

A aceleração tangencial tem:
-direção tangente a trajetória;
-sentido do movimento( se este for acelerado) ou sentido oposto(se for retardado)
-modulo igual ao valor absoluto da aceleração escalar ‘a’.
A aceleração centrípeta tem:
-direção normal a trajetória;
- sentido apontado para o centro da trajetória;
- modulo ac= v²=w².R
                       R

Força centrípeta = m.
                                   R
Força tangencial= m.a



segunda-feira, 30 de agosto de 2010

SIMULADO: Biologia e Física 3-bi

Hey, gente. Gente de nova unidade por aqui? Sejam bem vindos :)
OK, eu tava jururu essa semana, (¬¬), o estresse subiu minha cabeça. Resolvi colocar cedo por que tenho bastante coisa pra fazer, tipo, preciso ler o Quintas lá, fazer as questões de física, descansar, e terminar de ler Ever indo pro submundo e descobrindo que ela vai morrer de novo,(vaca, devia ter ficado com o guri ali do lado dele, meldeus) pagina 205, lua azul :s

To escutando Jonas, se alguém quiser, seilá dar de presente pra mim, um ingresso pro show deles em POA, eu agradeceria sabe HAUSAUSHAHSA é ..............não :S
duas coisas:
Biologia o resumo ta uma porcaria, é tanta coisa e nem sei o que é protozoário ainda ¬¬ , é neh, o que séria somente umas doenças...
Física: o melhor conteúdo do ano inteiro, pelo menos num simulado eu vou bem de física :(
anh... alguém já sabe o que vai fazer da vida? isso não é pressão, somente a merda de uma pergunta que praticamente todos perguntam agora,e bem eu tenho duas opções( passo em química direto a partir de hoje, ou viro bolsinha na esquina ;D) hehe -n
Sem aniversários hoje :)
ATENÇÃO: algumas imagens não estão carregando, volto depois pra coloca-las.

FISICA
  • Leis de Newton (conceitos e aplicações)
Inércia ocorre quando um corpo tende a continuar fazendo o que fazia anteriormente , isto é, um corpo em repouso tende a permanecer em repouso, e , um corpo que esta em movimento retilíneo uniforme tende a continuar em movimento retilíneo uniforme até que uma ou mais forças externas o tiram dessa condição.

  • Aplicações da 2ª lei de Newton
A segunda lei de Newton estabelece:
- a resultante das forças aplicadas a um ponto material é igual ao produto de sua massa pela aceleração adquirida.
Fr=m.a

Significa que a força resultante(Fr) produz uma aceleração a, com mesma direção e mesmo sentido da força resultante e suas intensidades são proporcionais.
*o peso de um corpo é a força de atração que a Terra exerce sobre ele. Ele adquire uma aceleração denominada aceleração da gravidade e é representada pela letra g, sendo m a massa do corpo.
P= m . g
A massa é uma propriedade invariante do corpo, já o peso depende do valor local de g, e varia, ainda que pouco, de  um local para outra na Terra.
O aparelho que é utilizado para medir forças é o dinamômetro.
Veja os exercícios do livro, na pagina 113: A14, A19, A20, A21 e A29. Para os blocos em contato na horizontal, unidos por corda na horizontal e vertical e plano inclinado.

  • Força de atrito.

Constata-se , que sempre que um corpo exerce força sobre outro, o segundo também o fará sobre o primeiro com mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto.
As forças envolvidas na interação de dois corpos são muitas vezes chamadas de ação e reação.
*a cada ação corresponde de uma mesma reação de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto.

Obs: as forças de ação e reação, apesar de serem forças de mesmo modulo, mesma direção e sentido opostos, NUNCA se anulam, por que são aplicadas em corpos diferentes.

            - Força de atrito estático e dinâmico(conceitual)
Atrito: existe sempre.
Força de atrito: nem sempre.

BIOLOGIA
  • Compreender a importância da sistemática e reconhecer as principais regras de nomenclatura.

Os sistemas de classificação que não se baseiam em relações de parentesco evolutivo entre os grupos de seres vivos são considerados artificiais, enquanto os sistemas que procuram compreender essas relações são chamados naturais.
No sistema de Lineu a unidade básica da classificação é a espécie, entendida como grupos de seres vivos semelhantes a um tipo ideal e imutável. Espécies semelhantes são agrupadas em um mesmo gênero. Gêneros semelhantes são agrupados em uma mesma família. Famílias são agrupadas em ordens, que são agrupadas em classes, que são agrupadas em filos ou divisões, que são agrupadas em reinos.
Assim, espécies de um mesmo gênero são mais aparentadas entre si do que com espécies de outros gêneros.
Atualmente, são sete categorias obrigatórias hierárquicas.


O nome da espécie é sempre duplo, formado por duas palavras escritas em itálico ou sublinhadas. Usam-se sempre palavras em latim, que era a língua das pessoas cultas na época de Lineu. A primeira palavra corresponde ao gênero e sempre deve ser escrita com  letra inicial maiúscula. A segunda palavra corresponde ao epíteto especifico, e deve sempre começar com letra minúscula.
Como Homo sapiens .

Conceito biológico da espécie: grupos de populações naturais real ou potencialmente intercruzantes, que são reprodutivamente isolados de outros grupos de organismos.
Essa definição estabelece que o isolamento reprodutivo é fundamental para se considerar populações dentro de uma espécie.
Machos e fêmeas de uma espécie são atraídos por estímulos sensoriais que não tem efeito sobre machos e fêmeas de outra espécie.

  • Caracterizar vírus e reconhecer as principais doenças humanas provocadas por vírus.

Eles são parasitas intracelulares o obrigatórios, pois só se reproduzem no interior de uma célula hospedeira.
Os vírus são menores que as menos bactérias conhecidas. Os vírus são morfologicamente muito simples. Muitos apresentam basicamente uma cápsula protéica envolvendo o material genético. Dependendo do tipo de vírus, o material genético pode ser o DNA ou o RNA.

Alguns vírus são chamados envelopados, por que apresentam um envelope lipoprotéico que envolve o nucleocapsídeo.

  • Caracterizar procariontes e reconhecer as principais doenças humanas provocadas por bactérias.

O termo monera pode ser usado apenas como coletivo a todos os procariontes e deixa de ter o valor de reino.
Apenas poucas espécies de bactérias provocam doenças nos seres humanos e em outros organismos.
Os procariontes são fundamentais para a manutenção da vida em nosso planeta:
- algumas espécies atuam como decompositoras, degradando organismos mortos e, com isso, contribuindo para a reciclagem da matéria orgânica.
- outras espécies são fotossintetizantes, como as cianobactérias;
-algumas espécies são quimiossintetizantes
- certas espécies vivem em associação com outros organismos, trazendo-lhes benefícios, como é o caso das bactérias que ocorrem na nossa flora intestinal  e que produzem vitamina K;
- algumas espécies são usadas na industria de alimentos para a produção de iogurtes e outros produtos.

Uma das explicações mais prováveis para entender como os procariontes podem atingir grandes dimensões não tendo organelas membranosas em seu interior é a existência nesses organismos  de grandes mesossomos, que aumentam a relação supercifie-volume da célula.
As formas mais comuns de células procarióticas são:
- cocos
-bacilo
- espirilo
- espiroqueta
-vibrião

Parede Celular
Quase todos os procariontes apresentam parede celular. No domínio bacteriana, a parede celular é sempre de peptideoglicano.

Reprodução nas bactérias
Elas apresentam alto poder de reprodução assexuada por bipartição.
Para as demais bactérias, três mecanismos são bem conhecidos:
- conjugação: duas bactérias se unem e estabelecem entre si um ponte de transferência. Uma delas, chamada doadora, duplica parte do seu DNA e doa essa parte para a outra bactéria, que é chamada de receptora.
-transformação: uma bactéria absorve moléculas de DNA disponíveis no meio e as incorpora ao seu DNA. Essas bactérias ficam então com constituição genética modificada e são chamadas transformadas.
- transdução: transferência de genes de uma bactéria para outra por intermédio de vírus. Estes, quando se formam dentro de uma bactéria, podem incorporar ao seu próprio DNA pedaços do DNA bacteriano ou incorporar somente trechos do DNA da bactéria.
Ao infectar outra bactéria, transmitem esses genes. Caso essa bactéria sobreviva a infecção viral, passará a apresentar novas características.


  • Caracterizar algumas viroses e bacterioses: AIDS, gripe, dengue, febre amarela, cólera, leptospirose e tuberculose.


Doença               agente                transmissão          sintomas         medidas profiláticas
AIDS*
HIV
Contato sexual sem preservativos, com pessoas portadora do HIV.
De mãe pra filho...
Usualmente o HIV não manifesta sintomas de sua presença logo que se instala no organismo.
Fadiga, febre, inchaço crônico dos gânglios linfáticos,, surgimento de pequenos pontos vermelhos na pele e distúrbios do sistema nervoso central.
Implantar controles rígidos em bancos de sangue; usar apenas seringas descartáveis; usar preservativos.
GRIPE
Influenzavirus
São transmitidas de uma pessoa para outra , por gotículas de secreção, como a saliva, espalhadas pelo ar.
Esses vírus afetam o trato respiratório, provocando diferentes sintomas: como coriza, tosse, dificuldade para respirar, febre, dor de cabeça, dores musculares e fraqueza.

Esses vírus são mutagênicos e não a vacina que confira imunidade permanente. **
DENGUE
Aedes aegypti
Picada do mosquito, lembrando que só as fêmeas são hematófagas.
Febre alta,  dor de cabeça, dores nas juntas, fraqueza, falta de apetite, manchas vermelhas na pele e pequenos sangramentos.
Combatendo o mosquito, não deixando água parada.
FEBRE
AMARELA
Aedes aegypti e Haemagogus e Sabethes
Picada do mosquito.
Afeta principalmente o fígado, o que dá o aspecto amarelado a pele do doente.
Vacinação.
COLERA
Vibrio cholerae
Ingestão de água ou alimentos contaminados pela bactéria.
Diarréia, vômitos e cãibras.
Ingerir somente água potável, lavar bem verduras e legumes.
LEPTOSPIROSE
Bactérias do gênero Leptospira.
Ingestão de alimentos contaminados por ratos.
Febre alta, dor de cabeça, dores musculares, náusea, vômitos, aumento do fígado.
Prevenção de enchentes; tratamento de lixo;tratamento de água.

**só o chazinho de mamãe mesmo :s


  • Caracterizar protozoários.
O termo protista deriva do grego e significa primeiro de todos. Algas são os seres fotossintetizantes oxigenos que vivem em ambientes aquáticos ou terrestre úmido e que não apresentam organização complexa do corpo, podendo ser procariontes ou eucariontes.
Nos eucariontes atuais é possível detectar a presença de genes dos cloroplastos e das mitocôndrias incorporadas ao DNA nuclear, indicando que houve transferência desses genes para o núcleo.
Duas linhagens evolutivas surgiram: a que derivou por endossimbiose secundaria, com algas verdes e a que derivou por endossimbiose secundaria com algas vermelhas, como mostra o esquema.


Antigamente os protozoários eram classificados em:
-Filo Sarcodina : se deslocam por meio de pseudópodes.
- Filo Flagellata : se deslocam por meio de flagelos.
- Filo Ciliophora: se deslocam por meio de cílios.
- Filo Sporozoa: não apresentam nenhuma estrutura especial para deslocamento.

  • Identificar as principais protozooses e o ciclo de vida dos principais protozoários parasitos humanos(malaria e doenças de Chegas)
Doença       agente etiológico   transmissão                 sintomas         medidas profiláticas
Malaria
Plasmodium, Plasmodium vivax
Picada de fêmeas do mosquito do gênero Anopheles
Acessos febris cíclicos
Eliminar criadouros do inseto vetor, evitar deixar água acumulada.
Doença de Chagas
Trypanosoma cruzi
É transmitido pelos insetos conhecidos como barbeiro e chupança.
Hipertrofia de órgão afetados pelo parasita.
Impedir a proliferação do barbeiro, cuidados nas transfusões de sangue.

É classificado antigamente como:
Malaria: Filo Sporozoa; e doença de Chagas: de Filo Flagellata 


segunda-feira, 2 de agosto de 2010

PROVÃO: Biologia e Física 3-b ATUALIZADO

Oiiiii, primeiro dia de aula, e parabéns pro garoto que passou raspando no ENEM, lá... :/
E.... como foi as férias de vocês? A minha foi ótima, ao contrario das minhas colegas(que ficaram em casa, se matando a estuda) eu fui pra DISNEY!!!1!!!! -n
AHUSHUAHSHUAHUSHUAHUSA é neh, mas foi bem legal, nem sai de casa, fique vendo uns filmezinho de cachorro, com a companhia de pessoas não tão companheiras, e minha mãe feliz da vida *o*
Quem já leu o livro do Cristo, do Moacyr? PODEM LER, é interessante, e só no final, SÓ no final, o livro fica legal.
Então neh, devo dizer que alguns critérios de biologia(o segundo e o ultimo) eu não fiz. Bem, se alguém me ajudar a completar...  mas amanhã eu trago eles completos(vou tirar duvidas com a professora :D)
+ mudei de novo o visual do blog, viu o que o tédio dá? +

FíSICA
  • O estudo de vetores

Grandeza vetorial e escalar

Escalar: volume, massa, tempo, densidade...
Vetorial: sentido e direção...

Característica de vetor: modulo, direção, sentido.
Modulo: é o valor numérico, graficamente é o tamanho do vetor.
Direção: é dada pela reta suporte do vetor.
Sentido: é dado pela extremidade do vetor.

Adição de vetores:
Regra do polígono: desenham-se os vetores unindo-se a extremidade de um na origem de outro. Após colocados todos os vetores, o vetor soma(resultante) terá a sua origem no primeiro vetor desenhado. É a sua extremidade, na extremidade do ultimo vetor.
 S=a+b(com as flechas em cima)

Regra do paralelogramo:aconselhável para dois vetores
|s|²=|a|²+|b|²+2|a|.|b|.cos alfa


Casos particulares:  vetores que são perpendiculares entre si( alfa=90º)
|s|²=|a|²+|b|²

- os vetores possuem a mesma direção e mesmo sentidos(alfa=0º)
|s|=|a|+|b|

Os vetores tem a mesma direção e sentidos opostos(alfa=180º)
S=|a|-|b|




Decomposição de vetores ou projeção de vetores

Horizotal.
Lembrem de trigonometria em matemática. Peguem por exemplo o triangulo onde o ângulo está destacado. Pra descobrir o valor de ax é preciso fazer :
Ax:a.cos B
Ax: o vetor
A: a tangente
E o cos B.
Com ângulo: cos
Sem ângulo: sen 
Se o ângulo estiver do outro lado do vetor(tangente) a conta fica diferente:


Vertical.




  • Lançamento obliquo



Para movimento retilíneo uniforme: onde o g(ou aceleração) é nula.
X=vx.t
(para as posições ao longo do eixo x)
A velocidade é vx é a projeção de v0 no eixo 0x, sendo constante e dada por:
Vx=v0.cosO-

Para o eixo Y , a velocidade inicial v0y é a projeção de v0 no eixo 0y, sendo expressada por:
V0y=v0.senO-
Velocidade varia de acordo com a expressão: vy=v0y-gt
V²=vx²+vy²
MRUV= VERTICAL
MRU=HORIZONTAL           .
Na horizontal
ALCANCE TOTAL: x=vx.t
  • Lançamento horizontal.( INCOMPLETO!)


O ângulo de tiro do lançamento é nulo, então vx=v0 e v0y=0
X=vxt-> alcance horizontal  
Y=g.t²
       2
Vy=g.t



Biologia
  • Identificar o núcleo interfásico, seus componentes e funções

Núcleo interfásico: período em que o núcleo não se divide.



CARIOTECA: a carioteca separa o material nuclear do citoplasma. A membrana externa da carioteca se comunica com o reticulo endoplasmático granuloso, e com ele, apresenta ribossomos aderidos em sua superfície.
CROMATINA: a cromatina consiste em DNA associado a proteínas histonas e é o material que forma cada um dos cromossomos.
NUCLEOPLASMA: é constituído de substancias dissolvidas em água.
NUCLEOLO: na região do interior do núcleo, hpa uma região mais densa, não delimitada por membrana, que se cora mais intensamente com corantes básicos.

  • Caracterizar os diferentes tipos de cromossomos

os cromossomos são caracterizados em quatro tipos dependendo da posição do centrômero:

  • Compreender a importância do ciclo celular

A maior parte da vida da célula é representada pelo período entre uma divisão e outra, que é a interfase.
No ciclo células deve ser considerados dois momentos:
Interfase: em que a célula não esta se dividindo;
Mitose: em que a célula se divide em duas.

  • Identificas as etapas da mitose e definir os eventos que as caracterizam.

Mitose: um célula que dá origem a duas outras, é o tipo de divisão realizada quando a célula é assexuada. Formação de células cemanticas.
Onde ocorre: regeneração de células
-formação do embrião-feto
- em todo o corpo, com exceção das células sexuais.
ETAPAS:
1ªprófase
2ªmetáfase
3ªanáfase
4ªtelófase

PRÓFASE
Cada cromossomo formado por duas cromátides-irmãs unidas pelo centrômeros começa a se condensar, tornando-se individualizado e visível ao microscópio.
No citoplasma, cada centro celular organiza seu próprio arranjo radial de microtubulos. Aos poucos algumas das fibras de cada centrossomo  crescem, determinando o afastamento dos centros celulares, indo para os pólos da célula.
Resumo: os centríolos se multiplicam e se separam indo para os pólos da célula e a carioteca se rompe.

METÁFASE:
A metáfase começa logo depois do rompimento da carioteca quando deixa de existir limites físicos entre o citoplasma e o material nuclear.
Na união de alguns microtubulos das fibras polares e cinetócoros, possibilita e orienta o deslocamento dos cromossomos em direção à região equatorial da célula formando a placa equatorial.
Resumo:após os centríolos forem aos pólos os cromossomos se deslocam para o meio da célula.

ANÁFASE:
A anáfase inicia-se com a separação dos centríolos, permitindo a separação completa das duas cromátides-irmãs de cada cromossomos.
Os cromossomos-irmãos são puxados pelas fibras do fuso para os pólos opostos da célula. Quando atingem essa região, termina a anáfase.

TELÓFASE:
Na ultima parte da mitose, os cromossomos se descondensam, o cinetócoro e as fibras cromossômicas desaparecem, a carioteca e o núcleo são reorganizados.
Ao final da telófase, os dois núcleos-filhos apresentam o mesmo aspecto do núcleo interfásico e fica também concluída a divisão do núcleo ou cariocinese.

Mitose em células vegetais:
-não há centríolos
-não há formação de fibras do áster
-a citocinese é centrifuga(de dentro pra fora)

  • Identificar as etapas da meiose e caracterizar seus principais eventos e suas diferenças para com a mitose.

MEIOSE: uma célula que dá origem a outras quatro, cada uma com a metade do numero de cromossomos da célula inicial.
Onde ocorre:
-formação de células sexuais.
-ocorre nos ovários e testículos
-ocorre em plantas, animais...
Etapas:
Prófase I e II
Metáfase I e II
Anáfase I e II
Telófase I e II

PROFASE:
Na prófase I, cada um dos cromossomos formado por duas cromátides unidas pelos seus respectivos centrômeros, inicia a condensação, que só atinge seu maximo no final da metáfase I.
Duas cromátides homologas podem sofrer uma ruptura na mesma altura e os dois pedaços pode trocar de lugar realizando o que se denomina permulação ou crossing over.
O rompimento da carioteca marca o final da prófase I e o inicio da metáfase I.

METÁFASE:
Na metáfase I, as fibras polares passam a ocupar a região correspondente do núcleo. Os cinetócoros associam-se as fibras cromossômicas e os cromossomos passam a ocupar a região equatorial da célula. Os cromossomos atingem o maximo de condensação e os quiasmas mantém as cromátides homologas unidas.

ANÁFASE:
A anáfase I caracteriza-se pelo deslocamento dos cromossomos para os pólos opostos da célula. O par de cromossomos homólogos separa-se indo para cada pólo. Não ocorre separação de centrômero.
Díades: há cada pólo da célula n cromossomos, cada um deles com duas cromátides-irmãs ligadas pelo centrômero.

TELÓFASE:
Os cromossomos desepralizam-se, a carioteca e o nucléolo reorganizam-se e ocorre a citocinsese.

segunda-feira, 14 de junho de 2010

Biologia e Física-2bi simulado

oi gente...dia dificil hoje? é neh,  cada dia piora mais ¬¬ mas tudo bem. Alguém ansioso para o jogo de amanhã? é bem, já cansei de futebol, principalmente com aves em extinção narrando...
Tava pensando aqui, que o meu resumo de história de semana retrazada devia ta muito bom, bem neh, pra ALGUMAS pessoas gabaritarem e eu não .-. HSAUSHAUHUSAUHHSUUHSUHAS #aloka
é to sem nada pra falar aqui, mas só avisando que agora tem biologia, e fisica as 19:30 junto com o chat.
Todos são bem vindos ok? não, tenham medo por que só tem gente da minha turma, só falar que eu aceito ;D

Resumo de bio:

BIOLOGIA

  • Identificar as organelas citoplasmáticas relacionando-as às  funções que desempenham.


ps: o 12 e o 7(na figura ali em cima) eu não consegui localizar, então se alguém souber o que é cada um, só dizer ;D



Organelas e suas funções:

*Citoplasma:
- movimentos celulares;
- síntese, o armazenamento e o transporte de macromoléculas;
- o metabolismo energético das células, o que corresponde aos processos de obtenção de energia e o de liberação de energia.
*Citoesqueleto: é composto principalmente de três tipos de filamentos protéicos: os microtúbulos, os microfilamentos e os filamentos intermediários.
Microtúbulos: formados apenas pela proteína globular tubulina.
Microfilamentos: concentram-se principalmente na região do citoplasma próximo a membrana plasmática

*Centríolos: os centríolos são responsáveis pela organização de dois tipos de estruturas celulares: os cílios e os flagelos.


*Cílios e flagelos: os cílios e os flagelos tem a mesma estrutura interna. Os cílios são mais curtos e mais numerosos por célula do que os flagelos.
Essas estruturas ocorrem em seres multicelulares e também em muitos protistas, como é o caso dos ciliados e dos flagelados.

*Ribossomos: são estruturas encontradas tanto em células procariontes como eucariontes e participam do processo de síntese protéica.

*Reticulo endoplasmático: é composto de canais delimitados por membranas. Esses canais comunicam-se com a carioteca.
-Reticulo endoplasmático não granuloso(liso): síntese de esteroides, fosfolipídios outros lipídeos. Atua também na degradação do álcool.
-Reticulo endoplasmático granuloso(rugoso): síntese de proteína, que podem ou não ser enviados para o exterior da célula.

*Complexo de Golgi: é formado por vários conjuntos de sáculos lameliformes interligados denominados golgiossomos.

*Lisossomos: são pequenas vesículas membranosas arredondadas, que contêm grande quantidade de enzimas responsáveis pela digestão intracelular.

*Mitocôndrias: são organelas responsáveis pela respiração celular.

*Peroxissomos: sua função é a oxidação de certas substancias orgânicas.


RESUMÃO

- Mitocôndria:  respiração.
- Peroxissomo: degradação.
- Centríolos: formação de cílios e flagelos.
- Ribossomo: síntese protéica.
- Lisossomo: digestão intracelular.
- Complexo de Golgi: acumulo e eliminação de substancias, e síntese de alguns tipos de carboidratos.
-Reticulo endoplasmático granuloso: transporte de substancias dentro da célula e síntese de proteínas e lipídeos.
-Reticulo endoplasmático  não-granuloso: condução intracelular do impulso nervoso, inativação de substâncias nocivas ao organismo, síntese de esteroides...
*Vacúolo: participação no controle osmótico das células, armazenamento de substancias.
*Cloroplasto: fotossíntese.



Ciclose: são correntes citoplasmáticas capazes de deslocar organelas como mitocôndrias, vacúolos digestivos e cloroplastos. Movimento amebóide, alimentação.


  • Compreender o mecanismo de respiração aeróbica e fermentação.


- ANAERÓBIA: em que o aceptor final de hidrogênios na cadeia respiratória não é o oxigênio, mas outra substância, como sulfato nitrato;
- AERÓBIA: em que o aceptor final de hidrogênios na cadeia respiratória é o oxigênio.
 
A respiração aeróbica é realizada por muitos procariontes, protistas e fungos e por plantas e animais.
Pode ser realizado em quarto etapas: glicólise, ciclo de Krebs, cadeia respiratória e fosforilação oxidativa.
A glicólise não depende do oxigênio mas as outras etapas sim.




FERMENTAÇÃO: é um processo anaeróbio de sintese de ATP que ocorre na ausência de gás oxigênio e que não envolve cadeia respiratória. Na fermentação, o aceptor final de hidrogênios é um composto orgânico.
Fermentação lática: é realizada por algumas bactérias, protozoários e fungos e por células do tecido muscular humano.
Quando uma pessoa realiza atividade física muito intensa, há insuficiência de oxigênio para manter a respiração celular e liberar a energia necessária. Nesses casos as células degradam anaerobiamente a glicose em acido lático. Cessada a atividade física, o acido lático formado e transformado novamente em piruvato, que continua a ser degradado pelo processo aeróbico.




Fermentação alcoólica: ocorre principalmente em bactérias e leveduras. O levedo também é empregado para fazer pão. Nesse caso, o CO² é produzido por fermentação fica armazenado no interior da massa, em pequenas câmaras, fazendo-o crescer. Ao assar a massa, as paredes dessas câmeras se enrijecem, mantendo a estrutura alveolar.










FISICA:
  • Movimento Uniformemente variado.
-velocidade variável e diferente de zero;
-aceleração constante e diferente de zero;
-aceleração media= aceleração instantânea.

Gráficos:



A=deltaV
      DeltaT




S= so+vt



Torricelli:
V²=vo² + 2ª.delta S



  • Movimentos verticais.

- Queda Livre:O movimento vertical de um corpo nas proximidades da superfície da Terra, que ocorra  no vácuo é chamado de Queda Livre.
- Lançamento Vertical: é o movimento no qual o corpo tem velocidade inicial não nula, isto é, o corpo é lançado verticalmente para cima ou para baixo.
Tanto queda livre como o lançamento vertical são movimentos que se realizam sujeitos a uma mesma aceleração: a aceleração da gravidade constante nas proximidades da superfície terrestre.
Durante a queda livre(vo=0), o movimento é acelerado. No lançamento vertical(vo=/ 0)
O movimento é retardado durante a subida. No ponto de altura máxima, a velocidade do corpo se anula, e em seguida, inverte-se o sentido do movimento sendo que o corpo descerá em movimento acelerado.


*acelerado: quando a velocidade e a aceleração tiverem o mesmo sinal. E retardado quando tiverem sinais opostos.