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      <title>Do micro ao macro by Joao Vinicius De Jesus Tomas</title>
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      <description>Carbono essencial e versátil</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2023-08-21 22:47:35 UTC</pubDate>
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         <title>Carbono 14</title>
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         <description><![CDATA[<ul><li>O carbono-14 <strong>é um isótopo radioativo de número de massa 14 que é assimilado por todos os organismos vegetais e animais</strong> e, por isso, é usado na datação de fósseis. A idade das múmias geralmente é determinada usando a técnica de datação pelo carbono-14O carbono-14 <strong>é um isótopo radioativo de número de massa 14 que é assimilado por todos os organismos vegetais e animais</strong> e, por isso, é usado na datação de fósseis. A idade das múmias geralmente é determinada usando a técnica de datação pelo carbono-14&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</li><li>Como comentamos, o carbono 14 é extremamente funcional na datação de fósseis, auxiliando os profissionais da área de Paleontologia a identificarem antigas relíquias. Isso acontece porque a meia vida de um radioisótopo é justamente o tempo necessário para que ocorra a desintegração da metade da sua massa.</li></ul><div><br></div><ul><li>O carbono 14 é&nbsp; encontrado em tecidos vivos (de animais, plantas, e do homem). É um isótopo radioativo instável, que decai a um ritmo lento a partir da morte de um organismos.</li></ul><div><br></div><ul><li>A descoberta da utilização do Carbono-14 para desvendar os mistérios de achados arqueológicos foi de extrema importância para a datação de fósseis.&nbsp;</li></ul><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-08-28 23:29:49 UTC</pubDate>
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         <title>Antoine Lavoisier </title>
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         <description><![CDATA[<div>Antoine-Laurent de Lavoisier foi um nobre e químico francês fundamental para a revolução química no século XVIII, além de ter grande influência na história da química e na história da biologia. Ele é considerado na literatura popular como o "pai da química moderna". Foi eleito membro da Royal Society em 1788.&nbsp;<br>Ele criou a sua lei mais famosa,&nbsp;a Lei de Conservação das Massas ou Lei de Conservação da Matéria, também chamada de Lei de Lavoisier. Atualmente, essa lei é mais conhecida pelo seguinte enunciado: “Na natureza nada se cria, nada se perde; tudo se transforma.”<br>Antoine Lavoisier&nbsp;foi o primeiro a observar que o oxigênio, em contato com uma substância inflamável, produz a combustão. Lavoisier é considerado o pai da química moderna&nbsp;porque fez descobertas fundamentais baseadas em observações detalhadas e planejamento preciso de experimentos.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-08-28 23:29:55 UTC</pubDate>
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         <title>Nanotubos de Carbono </title>
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         <description><![CDATA[<div>Os nanotubos de carbono são cilindros formados por átomos de carbono que possuem extraordinárias propriedades mecânicas, elétricas e térmicas.<br><br>Formados por alótropos do carbono com proporções nanométricas (1 nanômetro é igual à bilionésima parte de um metro (10⁹ m).<br><br>É como se fosse uma folha de papel enrolada, mas é formada por átomos de carbono e tem a espessura de apenas um átomo. Eles são 100 mil vezes mais finos que um fio de cabelo e invisíveis até para microscópios ópticos.<br><br>Os nanotubos de carbono podem ser feitos por um só desses cilindros, sendo classificados como nanotubos de parede única. Existem também os nanotubos de paredes múltiplas, são formados por vários cilindros que estão enrolados de maneira concêntrica, ou seja, com um centro em comum.<br><br>Se o nanotubo de carbono for condutor, ele poderá transmitir a eletricidade de uma forma até 1000 vezes mais eficiente que os fio de cobre.<br><br>Os semicondutores podem ser usados em circuitos eletrônicos refinados graças às suas dimensões que são muito reduzidas, podendo ser utilizados em nanoprocessadores para substituir os chips de silício atuais.<br><br>Se puderem ser adicionados aos polímeros sintéticos (plásticos), formando estruturas chamadas de nanocompósitos, os nanotubos podem endurecê-los ou torná-los condutores de eletricidade.<br><br>Apresentam extraordinárias propriedades mecânicas, pois são bastante resistentes à ruptura sob tração, sendo 100 vezes mais resistentes que o aço e possuindo apenas 1/6 de sua densidade.<br><br>Poderão ser usados na construção civil e até mesmo na construção da fuselagem de aviões, carros, foguetes e ônibus espaciais da NASA. Se forem adicionados a tecidos, os nanotubos poderiam torná-los indestrutíveis, sendo mais eficientes que o polímero Kevlar usado em coletes à prova de balas.<br><br>A extraordinária condução térmica, podendo ser usados em processos de conservação e transmissão de energia, como a energia solar, sendo muito mais eficientes que as células fotovotaicas usadas hoje em dia.<br><br>Os nanotubos possuem utilização na medicina. Por serem extremamente pequenos e leves, podem chegar ao interior de uma célula para serem utilizados como sensores para diagnósticos e tratamentos médicos. Entretanto, um fator que atrapalha essa aplicação dos nanotubos é que eles matam as células com as quais têm contato.&nbsp;<br><br>BRASIL ESCOLA</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-08-28 23:30:27 UTC</pubDate>
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         <title>Grafeno </title>
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         <description><![CDATA[<div> O grafeno é uma das formas cristalinas do carbono, assim como o diamante, o grafite, os nanotubos de carbono e fulerenos.&nbsp;<br> É o cristal mais fino conhecido e suas propriedades o fazem ser muito desejado. Esse material é leve, condutor de eletricidade, rígido e impermeável.&nbsp;<br> A aplicabilidade do&nbsp;grafeno&nbsp;está em diversas áreas. As mais conhecidas são: construção civil, energia, telecomunicações, medicina e eletrônica.&nbsp;<br> Esse material&nbsp;pode ser produzido por meio da extração de camadas superficiais da grafite, um mineral abundante na Terra&nbsp;e um dos mais comuns alótropos do carbono.&nbsp;<br>Se fizer jus ao seu potencial,&nbsp;o grafeno pode revolucionar tudo, desde computadores até armazenamento de energia.<br> Além disso, é&nbsp;transparente, elástico e conta com propriedades elétricas e óticas.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-08-28 23:31:11 UTC</pubDate>
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         <title>CARBONO</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>&nbsp; &nbsp; <strong>O QUE É O CARBONO?</strong><br><br> O carbono é um elemento químico de número atômico&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;(Z) igual a 6, o que significa que os átomos que o formam possuem seis prótons em seu núcleo. Sua massa molar é de 12,011 g/mol e na natureza são encontrados três isótopos do carbono, que são:<br><br></div><div><strong><em>• O carbono-12<br>• Carbono-13<br>• Carbono-14.<br><br>&nbsp; </em></strong><em>Também</em>é um elemento químico famoso por ser uma das principais causas das mudanças no clima, apesar de ser também um elemento-chave para a vida na Terra. Apresentado como o sexto átomo da tabela periódica e base de uma variedade de moléculas que compõem a química orgânica.<strong><em><br></em></strong><em><br>&nbsp; &nbsp;Ele também é encontrado na atmosfera, na terra, no mar e nos seres vivos. Nos vegetais é encontrado em maior quantidade nas folhas, mas está presente também nas frutas e nos legumes. Nos animais o carbono está presente em todas as estruturas do corpo, pois participa da estrutura das células.<br><br><br>&nbsp; </em><strong><em>&nbsp;POR QUE O CARBONO É IMPORTANTE? <br><br>&nbsp; &nbsp;</em></strong>O carbono é essencial para a existência de vida no planeta, pois, ao ser combinado com outros elementos, ele forma moléculas que são a estrutura básica para a existência de pessoas, animais, plantas, árvores e solos. O carbono também pode ser encontrado na sua forma pura ou quase pura, como diamantes e grafite.<br><br>&nbsp; &nbsp; <strong>ONDE O CARBONO É MAIS ENCONTRADO?<br><br>&nbsp;&nbsp;</strong>Ele é encontrado na atmosfera, na terra, no mar e nos seres vivos. Nos vegetais é encontrado em maior quantidade nas folhas, mas está presente também nas frutas e nos legumes. Nos animais o carbono está presente em todas as estruturas do corpo, pois participa da estrutura das células.<br><br>&nbsp; &nbsp; &nbsp;<strong>Por que carbono e a base da vida?<br><br>&nbsp; </strong>A vida escolheu o carbono por um motivo simples: é o único elemento com estrutura atômica adequada à formação de ligações químicas estáveis e variadas com um número grande de elementos químicos.<br><strong><br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; O que o carbono faz no planeta? <br><br></strong><br>&nbsp; &nbsp;Ele é encontrado na atmosfera, na terra, no mar e nos seres vivos. Nos vegetais é encontrado em maior quantidade nas folhas, mas está presente também nas frutas e nos legumes. Nos animais o carbono está presente em todas as estruturas do corpo, pois participa da estrutura das células.<br><br><strong>O que e formado o carbono?<br></strong><br>   O carbono, que é um elemento químico, também é formado por um conjunto de átomos iguais. Todos os átomos de carbono possuem seis prótons em seu núcleo.<br><br><strong>Quais são os 3 tipos de carbono?<br></strong><br>   O carbono pode ser classificado de acordo com o tipo de ligação que o une ao restante da cadeia carbônica. - Carbono saturado: ligado apenas por ligações simples, denominadas de sigma (σ). - Carbono insaturado: presença de uma ligação dupla - denominada de pi (π) - ou tripla entre carbonos.<br><br><strong>&nbsp;COMO PODEMOS USAR O CARBONO?<br></strong><br>   Devido à facilidade em formar compostos, o carbono possui várias utilizações, que vão desde usinas de produção de energia até a fabricação de joias. Na forma de combustíveis fósseis, o carbono é utilizado para abastecer máquinas em indústrias e usinas, além de abastecer meios de transporte.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-08-28 23:31:12 UTC</pubDate>
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         <title>                       Hidrocarbonetos</title>
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         <description><![CDATA[<div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br>&nbsp;-O QUE É ??-<br><br>&nbsp;   Os hidrocarboneto são um grupo de substâncias que possuem apenas carbono e hidrogênio em sua constituição. <br>&nbsp;São divididos em classes ,de acordo com as características da cadeia carbônica, podendo ser alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, cicloalcanos, cicloalcenos ou aromáticos.<br><br>-PRA QUE SERVE ??-<br>&nbsp;<br>   A principal utilização dos hidrocarbonetos é na produção de combustíveis, pois boa parte deles tem bom potencial energético. Por isso, estão presentes na constituição do gás natural, do gás liquefeito de propano (mistura de propano e butano), gasolina, diesel, além de combustível para aviação e navios.<br><br>-A PRINCIPAL FONTE DE HIDROCARBONETO-<br>&nbsp; &nbsp;<br><br>   A principal fonte de hidrocarboneto é o petróleo. Por conta disso, o hidrocarboneto está presente em vários derivados como querosene, parafina, gás natural, gasolina, vaselina, óleo diesel, GLP (Gás Liquefeito de Petróleo), polímeros (como, por exemplo o plástico e a borracha), dentre outros.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; <br>-QUAIS COMPOSTOS SÃO HIDROCARBONETO??-<br><br>&nbsp; &nbsp; &nbsp;Os hidrocarbonetos são compostos formados apenas por carbono e hidrogênio, com fórmula geral: C<sub>x</sub>H<sub>y</sub>. Trata-se de uma extensa quantidade de substâncias, cujo as mais conhecidas são constituintes do petróleo e gás natural.<br><br><br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-08-28 23:31:21 UTC</pubDate>
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         <title>Proteínas </title>
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         <description><![CDATA[<div>Qual é a principal função das proteínas?<br>As proteínas determinam a forma e a estrutura das células e coordenam quase todos os processos vitais. As funções das proteínas são específicas a cada uma delas e permitem às células manter sua integridade, defender-se de agentes externos, reparar danos, controlar e regular funções celulares, etc.<br><br>Quais são as 5 funções das proteínas?<br>As proteínas são macromoléculas que possuem como unidade básica os aminoácidos. Elas atuam nas mais variadas funções do organismo, estando relacionadas, por exemplo, com a defesa, aceleração de reações químicas, transporte de substâncias e comunicação celular.<br><br>Quais são os 4 tipos de proteínas?<br>As estruturas das proteínas podem ser primárias (principal), secundárias, terciárias ou quaternárias, que resultam de ligações entre moléculas ou em partes da molécula.<br><br>Qual é a composição das proteínas?<br>As proteínas, compostos orgânicos bastante abundantes, são constituídas por aminoácidos que formam cadeias entre si por intermédio de ligações peptídicas. Esses aminoácidos são formados por um carbono, um ácido carboxílico, uma amina e um radical, o qual varia de aminoácido para aminoácido.<br><br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-08-28 23:31:21 UTC</pubDate>
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         <title>Fulereno</title>
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         <description><![CDATA[<ul><li><strong>OQUE É?</strong></li></ul><div><br>O fulereno é a terceira estrutura molecular de carbono mais estável conhecida hoje. Pode ter a forma esférica, elíptica, de tubo ou de anel, eles são conhecidos como a terceira forma molecular conhecida mais estável de carbono, depois do diamante e da grafite.<br>Bom, os fulerenos são muito importantes atualmente na biomedicina. Eles podem atuar em atividade antiviral (a aplicação mais importante delas contra a AIDS, que ainda não tem cura), atividade antimicrobiana contra micro-organismos específicos e muitos outros.<br><br></div><ul><li><strong>QUANDO FOI ENCONTRADO?</strong></li></ul><div><br>Em 1992, os fulerenos foram encontrados em uma família de minerais conhecidos como Shungites em Karelia, Rússia. A quantidades mínimas dos fulerenos, na forma de C 60, C 70, C 76, C 82 e C 84 moléculas, são produzidas na natureza, escondida em fuligem e formado por descargas elétricas na atmosfera.<br><br><br></div><ul><li><strong>ESTRUTURA DO FULERENO</strong></li></ul><div><br>Sua estrutura é em geral esférica, formada por hexágonos interligados por pentágonos, sendo estes últimos responsáveis pela curvatura da molécula e, consequentemente, por sua forma tridimensional. O representante mais conhecido da família dos fulerenos é o C60 (com 60 carbonos), um icosaedro truncado de simetria Ih, e um diâmetro de aproximadamente 1nm (namo-metro). Devido à sua forma tridimensional, suas ligações insaturadas e sua estrutura eletrônica, os fulerenos apresentam propriedades físicas e químicas únicas que podem ser exploradas em várias áreas da bioquímica e da medicina. Dentre a vasta gama de aplicações biomédicas dos fulerenos.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-08-28 23:31:21 UTC</pubDate>
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         <title> Carbono quaternário</title>
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         <description><![CDATA[<div><br>O carbono, uma vez presente em uma cadeia carbônica, pode se classificar em carbono primário, secundário, terciário ou quaternário. A ilustração a seguir auxilia nessa classificação.<br><br>Primários: Carbonos ligados diretamente a somente um carbono. Identifique na figura acima os carbonos circulados em vermelho, repare que eles se encontram nas extremidades da cadeia.<br><br>Secundários: Carbonos ligados diretamente a dois outros carbonos. Os quadrados verdes destacam os carbonos que recebem esta classificação.<br><br>Terciários: Carbonos ligados diretamente a três carbonos. O pentágono violeta identifica o carbono que se encontra entre outros três carbonos.<br><br>Quaternários: Carbonos ligados a quatro carbonos. Os triângulos amarelos destacam a presença do carbono quaternário.<br><br>É importante lembrar que todo carbono tem a capacidade de fazer quatro ligações, mas em uma cadeia carbônica se classificam levando em consideração a quantidade de carbonos a ele ligados.<br><br>&nbsp;• Como identificar um carbono quaternário? 🤔<br>Quaternários: Carbonos ligados a quatro carbonos. Os triângulos amarelos destacam a presença do carbono quaternário. É importante lembrar que todo carbono tem a capacidade de fazer quatro ligações, mas em uma cadeia carbônica se classificam levando em consideração a quantidade de carbonos a ele ligados.<br><br>• Qual e a função do carbono? 👀<br>carbono possui várias utilizações, que vão desde usinas de produção de energia até a fabricação de joias. Na forma de combustíveis fósseis, o carbono é utilizado para abastecer máquinas em indústrias e usinas, além de abastecer meios de transporte.<br><br>• Porque o carbono é tão importante para a vida? 🌿💧<br>o carbono é um elemento essencial para os seres vivos, uma vez que faz parte da estrutura das moléculas orgânicas. O gás carbônico é utilizado para alguns organismos realizarem a fotossíntese. O gás carbônico é um gás do efeito estufa.<br><br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-08-28 23:32:09 UTC</pubDate>
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         <title>Alotropia do Carbono</title>
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         <description><![CDATA[<div>• A <em>alotropia do carbono</em> consiste na união de vários átomos de carbono que podem formar diferentes substâncias. Rearranjo entre átomos origina diferentes compostos.<br><br>• A alotropia do carbono consiste na união de vários átomos de carbono que podem formar diferentes substâncias. Rearranjo entre átomos origina diferentes compostos.<br><br>• A alotropia é um fenômeno que ocorre com certos elementos químicos que podem formar mais de uma substância simples.<br><br>• Existem pelo menos sete alótropos do carbono, que são: grafita (alfa e beta), diamante, lonsdaleíta (diamante hexagonal), caoíta, carbono (VI) e os fulerenos. Entre esses, somente duas formas alotrópicas são naturais: grafita e diamante.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-08-30 17:47:09 UTC</pubDate>
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         <title>Nanômetro </title>
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         <description><![CDATA[<div><strong>O que é?&nbsp;<br>&nbsp; &nbsp;&nbsp;</strong>Nanômetro (nm) é uma unidade de medida que equivale a um bilionésimo de 1 metro, o mesmo que 0,000000001 m ou 1×10-9 m, em escala numérica e notação científica,e que tem grande relevância na indústria de semicondutores. Essa é a escala usada para medir dimensões no interior de qualquer microchip: módulos de memória, SSDs, processadores e GPUs.<br><br><strong>Para que os nanômetros são utilizados nos processadores? </strong><br>&nbsp; &nbsp;Os fabricantes usam a medida em nanômetros para indicar a distância entre os transistores que compõem o chip. Quanto menor a distância entre os transistores, mais unidades podem ocupar o mesmo espaço. Se há mais transistores, o desempenho do chip tende a aumentar.<br><br>&nbsp;<strong>Quanto menos nanômetros, melhor?</strong><br>&nbsp; &nbsp; &nbsp;Normalmente, sim. Se a distância entre os transistores é menor, mais unidades podem ser colocadas no mesmo espaço,favorecendo&nbsp; a construção de chips com mais núcleos. Ajuda na fabricação de processadores menores, que são úteis em celulares e outros eletrônicos com limitação de espaço físico.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-08-30 17:47:12 UTC</pubDate>
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         <title>DNA 🧬</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div><br>O DNA (ácido desoxirribonucleico) é um tipo de ácido nucleico relacionado com o armazenamento e transmissão das informações genéticas.<br>O DNA (ácido desoxirribonucleico) é um tipo de ácido nucleico que possui destaque por armazenar a informação genética da grande maioria dos seres vivos. Essa molécula é formada por nucleotídeos e apresenta, geralmente, a forma de uma dupla-hélice. Nos organismos eucarióticos, o DNA é encontrado no núcleo da célula, nas mitocôndrias e nos cloroplastos. Nos procariontes, o DNA está localizado em uma região que não é delimitada por membrana, denominada de nucleoide.<br><br><br>COMPOSIÇÃO DO DNA_______________________<br><br>O DNA é composto por nucleotídeos, os quais são compostos por três partes:<br><br>• Um carboidrato de cinco carbonos (pentose)<br><br>• Uma base nitrogenada<br><br>• Um ou mais grupos fosfato<br><br><br><br><br>ONDE SE ENCONTRA O DNA NO CORPO HUMANO ______________________________<br><br>O DNA do ser humano é formado por 3 bilhões de pares dessas bases. Dentro do núcleo da célula, esse DNA se organiza de forma compactada em estruturas chamadas de cromossomos. Nós, humanos, temos 46 cromossomos (recebemos 23 da mãe e 23 do pai).<br><br><br>FUNÇÃO DO DNA _________________________<br><br>O DNA é uma molécula extremamente importante para os seres vivos. São funções do DNA:<br><br>• Armazenar e transmitir as informações genéticas.<br><br>• Funcionar como molde para a síntese da molécula de RNA. O DNA, portanto, é fundamental para a síntese de proteínas, uma vez que contém as informações que comandam a síntese de RNA, e o RNA coordena a produção desses polipeptídeos (DNA → RNA → Proteína).<br><br><br><br><br><br><br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-08-30 17:49:43 UTC</pubDate>
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         <title>Carboidratos </title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>O que é?<br>Os carboidratos são biomoléculas muito abundantes na natureza e estão relacionadas, entre outras funções, ao fornecimento de energia para nosso corpo.<br><br>Pelo o que é formado?<br><br>Os carboidratos conhecidos também como hidratos de carbonos, glicídios, ou açúcares, formadas fundamentalmente por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. São as biomoléculas mais abundantes na natureza e sua maioria apresenta a seguinte fórmula geral:<br><br>(CH2O)n<br><br>Qual a sua função ?<br><br>A principal função dos carboidratos é a de fornecer energia ao organismo. É através deles que as nossas células conseguem energia para exercer as suas funções metabólicas<br><br>Classificações:<br><br>De acordo com o tamanho, os carboidratos podem ser classificados em três classes: Monossacarídeos, Oligossacarídeos e Polissacarídeo&nbsp;<br><br>Monossacarídeos<br>São os compostos mais simples e menores dentro dos carboidratos, servindo como monômeros para a síntese das moléculas mais complexas.<br><br>Oligossacarídeos<br>Dois ou mais monossacarídeos podem se unir, formando uma cadeia mais complexa de carboidratos. Quando, em uma estrutura, tem-se até dez monossacarídeos ligados, forma-se um oligossacarídeo.<br><br>Polissacarídeos<br>São moléculas complexas, tendo em sua composição grande número de monossacarídeos (mais de dez). Diferente dos monossacarídeos e dissacarídeos, os polissacarídeos são insolúveis em água e possuem a função de armazenamento e função estrutural, sendo alguns digeridos pelo organismo humano, enquanto outros não.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-08-30 17:57:47 UTC</pubDate>
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         <title>BIOSFERA </title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div><br>-&gt; Definição<br><br>A biosfera pode ser definida como o conjunto de todos os ecossistemas da Terra, ou seja, diz respeito às regiões habitadas do nosso planeta. Geralmente o termo biosfera relaciona-se com os seres vivos que aqui vivem, entretanto, o termo pode ser ampliado e usado para falar dos ambientes.<br><br>→ Divisões do planeta Terra<br><br>O planeta Terra pode ser dividido em quatro camadas esféricas interligadas: litosfera, hidrosfera, atmosfera e biosfera. Essas quatro divisões englobam praticamente todas as características importantes do nosso planeta. Litosfera, por exemplo, é o nome dado à parte sólida formada a partir das rochas. Já a hidrosfera relaciona-se com a porção constituída por água, e a atmosfera é a camada de ar que envolve a Terra.<br><br>Por fim, temos a biosfera, que diz respeito às regiões do planeta que possuem seres vivos e está intimamente relacionada com as outras, uma vez que sem as outras partes do planeta, provavelmente, não existiria vida. Alguns autores preferem dizer que a biosfera seria formada pela litosfera, hidrosfera e atmosfera e que o melhor termo para descrevê-la seria ecosfera.<br><br>→ Que ambientes estão englobados na definição de biosfera?<br><br>TOdos os ambientes incluídos como parte da biosfera, desde o ponto mais alto do planeta até a porção mais funda dos oceanos. Em virtude dessa grande quantidade de ambientes, a biosfera é complexa e possui uma constituição variável.<br><br>É importante lembrar que a biosfera é uma pequena porção do planeta, uma vez que, à medida que nos afastamos de sua superfície, as condições necessárias à vida tendem a diminuir. Estima-se que a biosfera não passe de 13 km de espessura, e isso porque os seres vivos, em sua maioria, necessitam de água, luz, calor e matéria.<br><br>→ Complexidade da biosfera<br><br>Quando falamos em biosfera, devemos destacar a sua complexidade, a qual é resultado de vários fenômenos químicos, físicos e biológicos. Por causa desses vários fenômenos, podemos concluir que a biosfera está em constante modificação e que os seres vivos exercem papel fundamental nessas mudanças. Em relação ao homem, o quadro é ainda pior, uma vez que ele causa alterações, muitas vezes, irreversíveis no ambiente.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-08-30 17:57:57 UTC</pubDate>
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         <title>QUÍMICA ORGÂNICA</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/joaotomas3/ghieskgfll94tjn7/wish/2678635780</link>
         <description><![CDATA[<div>O que é<br><br>A Química Orgânica estuda os compostos orgânicos, que são moléculas formadas pelo átomo de carbono. É até mesmo comum se referir à Química Orgânica como a química do carbono. A importância desse elemento químico está associada com o fato de que o carbono faz parte de uma imensa quantidade de compostos.<br><br>Qual a Importância<br><br>A Química Orgânica tem importância fundamental para a sociedade, pois as reações orgânicas são responsáveis pela síntese de polímeros, borrachas, fertilizantes, agroquímicos, tecidos, solventes, corantes, alimentos, fármacos e muitos outros produtos de uso diário.&nbsp;</div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-08-30 17:59:23 UTC</pubDate>
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         <title>Glicose</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/joaotomas3/ghieskgfll94tjn7/wish/2678636269</link>
         <description><![CDATA[<div>A&nbsp;glicose&nbsp;é um tipo de&nbsp;carboidrato&nbsp;utilizado como&nbsp;fonte de energia&nbsp;pelos seres vivos, sendo um dos principais nutrientes da célula. Esse&nbsp;monossacarídeo&nbsp;também participa da formação de carboidratos complexos, como o amido.<br>A glicose é um&nbsp;monossacarídeo, ou seja, um carboidrato simples que apresenta fórmula molecular&nbsp;C6H12O6.&nbsp;Ela é constituída por seis carbonos, sendo, portanto, um tipo de hexose.<br>A&nbsp;velocidade do transporte&nbsp;de glicose aumenta consideravelmente devido à ação da insulina, entretanto, no caso do transporte juntamente aos íons sódio, o transporte ocorre de maneira independente da ação da insulina.<br><br>Função da glicose&nbsp;<br><br>A glicose é um carboidrato que apresenta como função primordial&nbsp;fornecer energia aos organismos vivos.&nbsp;Um dos processos de obtenção de energia realizados pela maioria dos seres vivos é a&nbsp;respiração celular. Nesse processo, as células conseguem obter essa energia com base em uma série de reações que levam à degradação da glicose.<br><br>Glicose e saúde humana&nbsp;<br><br>&nbsp;A glicose constitui uma&nbsp;importante fonte de energia para os seres vivos. Ela é obtida por meio da nossa alimentação, e os níveis que ela apresenta em nosso&nbsp;sangue&nbsp;são chamados de&nbsp;glicemia.&nbsp;Essa concentração de glicose no sangue é regulada pela insulina e pelo glucagon, dois importantes hormônios produzidos no&nbsp;pâncreas.&nbsp;<br><br>A&nbsp;insulina&nbsp;é o hormônio responsável por garantir que a glicose presente no sangue entre nas células, promovendo, desse modo, a&nbsp;redução de glicose no sangue.&nbsp;<br>Tipos de açúcares&nbsp;<br><br><br>A glicose pode ser encontrada na sua forma livre ou combinada com outros carboidratos. Quando combinada com outros monossacarídeos, a exemplo da frutose e da galactose são formados, respectivamente, a sacarose e a lactose, dois&nbsp;dissacarídeos.&nbsp;<br><br><br>A junção de duas moléculas de glicose forma a maltose. Outras combinações da glicose podem formar os&nbsp;polissacarídeos, que são açúcares de cadeia longa. Fazem parte desse grupo, o amido, o glicogênio e a celulose.&nbsp;<br><br><br>Veja abaixo as principais características desses açúcares:&nbsp;<br><br><br>-&nbsp;Frutose: esse composto orgânico se diferencia da glucose pela presença do grupo cetona no lugar do aldeído. Na natureza, ela pode ser encontrada nas frutas, cereais e no mel;&nbsp;&nbsp;<br><br>-&nbsp;Galactose: obtido por dissociação eletrolítica da lactose, também é um constituinte importante dos glicolípidos, dos proteoglicanos e das glicoproteínas;&nbsp;&nbsp;<br><br>-&nbsp;Sacarose: esse composto corresponde ao açúcar comum (demerara, mascavo, refinado, cristal, etc) e pode ser encontrado na cana de açúcar, na beterraba e em algumas frutas;&nbsp;&nbsp;<br><br>-&nbsp;Lactose: popularmente é identificado como açúcar do leite, pois é no leite de mamíferos. Para os bebês e crianças é a principal fonte de energia, já para os adultos não possui a mesma importância nutricional;&nbsp;&nbsp;<br><br>&nbsp;-Maltose: essa açúcar não é obtido em livre na natureza, mas sim através do processo de digestão na quebra das moléculas de amido. Ele também é utilizado como principal ingrediente da cerveja;&nbsp;&nbsp;<br><br>-&nbsp;Glicogênio: é o principal carboidrato de armazenamento energético nas células animais, sendo sintetizado no fígado;&nbsp;&nbsp;<br><br>-&nbsp;Amido: esse composto é o principal carboidrato de reserva energética nos tecidos dos vegetais. Ele está presente, ricamente, em alimentos como trigo, arroz, batata e milho;&nbsp;&nbsp;<br><br>-&nbsp;Celulose: é o principal componente da parede celular, estrutura presente apenas nas células vegetais. Industrialmente, ela é utilizada na produção de tecidos e do papel.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-08-30 17:59:43 UTC</pubDate>
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         <title>Diamante </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/joaotomas3/ghieskgfll94tjn7/wish/2678645397</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>O que é?<br><br></strong>O diamante, também chamado de gema, é uma pedra preciosa<strong> formada por átomos puros de carbono</strong> em condições de cristalização. Pode ser encontrado em toda superfície da Terra e possui alto valor de mercado, sendo considerado uma das mais valiosas pedras preciosas.<strong><br><br>Origem e Surgimento&nbsp;<br><br></strong>O diamante pode ser encontrado na superfície terrestre, mas não é neste local que ele é formado. As pedras existem há bilhões de anos e há relatos de que suas primeiras aparições na natureza aconteceram na Índia, aproximadamente 800 anos antes de Cristo.<br><br></div><div>O surgimento de um diamante é resultado final de um fenômeno natural que acontece em regiões muito profundas da Terra. As pedras surgem abaixo do manto terrestre, pela união de dois fatores naturais: a<strong> pressão</strong> que existe abaixo da terra e a concentração de <strong>altas temperaturas</strong>.&nbsp;<br><br></div><div>Os diamantes chegam à superfície terrestre a partir de erupções vulcânicas, embora estas erupções não sejam a causa ao seu surgimento. Foi por esse motivo que, por muito tempo, acreditou-se que os diamantes eram originados pelos vulcões em atividade.<br><br><br><strong>Estrutura do Diamante<br><br></strong><br>Normalmente é encontrado na natureza na forma cúbica, com 8 lados (octaédrica). Podem chegar a ser encontrados cristalizados com até 48 lados (forma hexaquisoctaédrica). As pedras têm densidade aproximada de 3,5 gramas/cm<sup>3</sup> e um índice de refração de 2,4, que garante seu brilho intenso.<br><br>Normalmente é encontrado na natureza na forma cúbica, com 8 lados (octaédrica). Podem chegar a ser encontrados cristalizados com até 48 lados (forma hexaquisoctaédrica). As pedras têm densidade aproximada de 3,5 gramas/cm<sup>3</sup> e um índice de refração de 2,4, que garante seu brilho intenso.<br><br>.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-08-30 18:06:48 UTC</pubDate>
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         <title>GRAFITE DE CARBONO </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/joaotomas3/ghieskgfll94tjn7/wish/2678649859</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>O que é?<br></strong>O grafite é a forma mais pura do carbono, sendo considerado o melhor condutor térmico e elétrico entre os não metais. É um mineral macio, flexível, altamente refratário e quimicamente inerte. Essas propriedades combinadas fazem com que o grafite seja amplamente utilizado em diversas&nbsp;<br><br><strong>Quais são os materiais??<br>Grafite</strong> ou grafita é um<strong> mineral cinza escuro</strong>, <strong>metálico e macio</strong>, que ocorre na natureza em forma de cristais hexagonais com estrutura em camadas. É também chamado de chumbo negro ou grafita – nomenclatura usada pelos cientistas.<br><br></div><div>O grafite é o resultado de uma rede frouxa de átomos de carbono, que lhe permite maleabilidade. A base da formação do grafite é o carbono puro, que também forma o diamante e o fulereno.<br>&nbsp;<br><br><strong>Aplicação do grafite<br><br></strong>O grafite tem importantes aplicações na indústria: na fabricação de tijolos e peças refratárias, cadinhos para as indústrias de aço, latão e bronze, lubrificantes sólidos ou a base de óleo e água, tintas para proteção de estruturas de ferro e aço, catodos de baterias alcalinas, escovas de motores elétricos, eletrodos de lâmpadas elétricas de arco voltaico etc.<br><br></div><div>Uma das aplicações mais importantes do grafite é na utilização do lápis, e da lapiseira. Misturado com argila muito fina forma a mina do lápis, com diversos graus de dureza.<br><br></div><div><br><br><br><br></div><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-08-30 18:10:20 UTC</pubDate>
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         <title>Monoatômico </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/joaotomas3/ghieskgfll94tjn7/wish/2680159176</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp;• Quando se utiliza o termo "Íon monoatômico" significa dizer "íon formado por um único átomo", ou seja, um átomo que por ter perdido ou ganho életrons, passa a ter carga, já que um elemento em seu estado fundamental possui carga nula.<br><br>• Substâncias monoatômicas: possuem apenas um átomo na molécula, como é o caso dos gases nobres, que se apresentam de maneira isolada na natureza, por exemplo, o xenônio (Xe), o argônio (Ar), o hélio (He). Podemos citar, também como exemplo, alguns metais, como o alumínio (Al), o ferro (Fe), dentre outros.<br><br>•Oque significa monoatômico: Átomos solitários que ganham ou perdem elétrons.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-08-31 18:06:53 UTC</pubDate>
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