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A biologia é a ciência da vida (do grego bios = vida e logos = estudo). A Biologia celular ou citologia é o ramo da biologia que estuda as células no que diz respeito à sua estrutura, suas funções e sua importância na complexidade dos seres vivos.

Com a invenção do microscópio ótico foi possível observar estruturas nunca antes vistas pelo homem, as células. Essas estruturas foram mais bem estudadas com o emprego de técnicas de citoquímica e o auxílio fundamental do microscópio eletrônico.

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Índice

[editar] Respiração

Quase todos os seres vivos respiram para conseguir energia, processo qual será brevemente explicado abaixo:

O objetivo de um ser vivo respirar é conseguir energia. A respiração com a utilização de Oxigênio é chamada de respiração aeróbia enquanto a respiração sem a utilização de Oxigênio é chamada de respiração anaeróbia.

O processo básico da respiração é a oxidação da glicose, que se pode expressar pela seguinte equação química:

C6H12O6 + O2 → CO2 + H2O + energia Este artigo centra-se nos fenómenos da respiração, que se processa segundo duas sequências básicas:

Glicólise e Oxidação do piruvato através de um de dois processos: a) Respiração aeróbica b) Respiração anaeróbica~~

Oxidação do piruvato

De acordo com o tipo de metabolismo, existem duas sequências possíveis para a oxidação do piruvato proveniente da glicólise:

[editar] Respiração aeróbica

A respiração aeróbia requer oxigênio. Cada piruvato que entra na mitocôndria e é oxidado a um composto com 2 carbonos (acetato) que depois é combinado com a Coenzima-A, com a produção de NADH e libertação de CO2. De seguida, inicia-se o ciclo de Krebs. Neste processo, o grupo acetil é combinado com compostos com 4 carbonos formando o citrato (6C). Por cada ciclo que ocorre liberta-se 2CO2, NADH e FADH2. No ciclo de Krebs obtém-se 2 ATPs. Numa última fase - cadeia transportadora de elétrons (ou fosforilação oxidativa) os elétrons removidos da glicose são transportados ao longo de uma cadeia transportadora, criando um gradiente protónico que permite a fosforilação do ADP. O aceptor final de elétrons é o O2, que, depois de se combinar com os elétrons e o hidrogênio, forma água. Nesta fase da respiração aeróbia a célula ganha 32 moléculas de ATP. Isso faz um total ganho de 36 ATP durante a respiração celular em que intervém o oxigênio.


[editar] Respiração anaeróbica

A respiração anaeróbica envolve um receptor de eléctrons diferente do oxigênio e existem vários tipos de bactérias capazes de usar uma grande variedade de compostos como receptores de eléctrons na respiração: compostos nitrogenados, tais como nitratos e nitritos, compostos de enxofre, tais como sulfatos, sulfitos, dióxido de enxofre e mesmo enxofre elementar, dióxido de carbono, compostos de ferro, de manganês, de cobalto e até de urânio.

No entanto, para todos estes , a respiração anaeróbica só ocorre em ambientes onde o oxigénio é escasso, como nos sedimentos marinhos e lacustres ou próximo de nascentes hidrotermais submarinas.

Uma das sequências alternativas à respiração aeróbica é a fermentação, um processo em que o piruvato é apenas parcialmente oxidado, não se segue o ciclo de Krebs e não há produção de ATP numa cadeia de transporte de eléctrons. No entanto, a fermentação é útil para a célula porque regenera o dinucleótido de nicotinamida e adenina (NAD), que é consumido durante a glicólise.

Os diferentes tipos da fermentação produzem vários compostos diferentes, como o etanol (o álcool das bebidas alcoólicas, produzido por vários tipos de leveduras e bactérias) ou o ácido láctico do iogurte.

Outras moléculas, como NO2, SO2 são os aceptores finais na cadeia de transporte de elétrons.

[editar] Respiração aeróbia

Divida em três etapas: A glicólise, Ciclo de Krebs, O ciclo respiratório.

Glicólise: é a etapa que ocorre no citosol(citoplasma da célula eucarionte) e onde a glicose (principal materia - prima da respiração) é tranformada em 2 moléculas de ácido pirúvico, 2 moléculas de NADH2, e 4 moléculas de ATP(adenosina Trifosfato). Sendo assim a célula nescessita de dar seguimento a respiração e "gasta" 2 ATPs para entrar na mitocôndria onde ocorre o 2º processo da respiração o clico de krebs.

OBS: Se o H fosse solto no citoplasma ele iria tornar a célula ácida, ocasionando sua morte, por isso o NAD se une ao mesmo para que esse processo não ocorra


Ciclo de Krebs: ocorre na membrana externa da mitocondria nos seres eucariontes e no citoplasma nos seres procariontes, entre a glicolise e o ciclo de krebs existe uma etapa intermediária onde o ácido piruvico ou piruvato é tranformado em acetil. Esta etapa é justamente para oxidar o acetil para poder liberar moléculas de NAD, FAD, CO2 e o GTP, (guanidina trifosfato), que dará origem a um ATP, posteriormente. O GTP é composto por uma molécula de G e três moléculas de Fosforo. para poder liberar uma molécula de ATP a Guanidina vai doar uma das suas moléculas de fosforo para o ADP(adenosina difosfato) para formar um ATP(adenosina trifosfato)

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A Biologia é a matéria da Ciência que estuda, como por exemplo, a célula. A célula é o menor compartimento envolvido por uma membrana que tem atividades metabólicas e reprodutivas que existe.

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[editar] Citoplasma

O citoplasma é o espaço intra-celular entre a membrana plasmática e o envoltório nuclear em seres eucariontes, enquanto nos procariotos corresponde a totalidade da área intra-celular. O citoplasma é preenchido por uma matéria coloidal e semi-fluída denominada hialoplasma, e neste fluído estão suspensos os organelos celulares. Nos eucariontes, em oposição ao protoplasma, o citoplasma não inclui o núcleo celular, cujo interior é formado por nucleoplasma. No geral, citoplasma é tudo o que compreende a célula menos o núcleo.

[editar] Componentes do citoplasma

O componente aquosa do citoplasma (cerca de 80%) é composta por íons e macromoléculas solúveis como enzimas, carboidratos, sais, proteínas e uma grande proporção de RNA. Este componente aquosa também é denominada de hialoplasma. O hialoplasma pode ter uma maior ou menor consistência gelificada, isso dependendo das condições do meio e da fase de atividade em que a célula se encontra. Quando mais viscoso é denominado citogel. Quando mais aquoso é denominado citosol, composto por líquido em movimento. Normalmente as regiões marginais da célula são mais viscosas que o interior. O componente não solúvel do citoplasma é constituido por organelos: mitocôndrias, cloroplastos, lisossomas, peroxissomas, ribossomas, vacúolos, citoesqueleto e outras estruturas membranares (Aparelho de Golgi e Retículo Endoplasmático).

[editar] Diferenças entre o citoplasma animal e vegetal

Enquanto todas as células possuem citoplasma, células de diferentes grupos biológicos podem divergir substancialmente nas características dos seus citoplasmas. nas células animais, o citoplasma ocupa cerca de metade do volume da célula, enquanto em células vegetais ele ocupa menos espaço devido à presença de vacúolos.

[editar] Função

Desempenha um papel estrutural, mantendo a consistência e a forma da célula. É também o local de armazenamento de substâncias químicas indispensáveis à vida. As reações metabólicas vitais têm lugar neste compartimento celular: glicose anaeróbia e a síntese proteica.

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