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      <title>Carboidratos  by Julia Marques de Marins</title>
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      <description>Biologia 1</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2021-03-13 20:18:02 UTC</pubDate>
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         <title>Carboidratos: </title>
         <author>juliamdemarins</author>
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         <description><![CDATA[<div>-Chamados de açúcares ou glicídios, são a principal fonte de energia para a maior parte dos seres vivos existentes. <br>-São adquiridos pelos animais por meio da ingestão .</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-03-13 20:18:45 UTC</pubDate>
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         <title>Monossacarídeos: </title>
         <author>juliamdemarins</author>
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         <description><![CDATA[<div>-Açúcares simples, possuem uma única unidade de poli-hidroxialdeído ou de poli-hidroxicetona;<br>-Não podem ser quebrados em carboidratos menores; <br>-A quantidade de átomos de carbono determina o nome genérico do monossacarídeo: <em>trioses, tetroses, pentoses, hexoses, heptoses</em>. Dentre esses os mais comuns nos organismos vivos são as <mark>pentoses e as hexoses</mark>. <br>-Pentoses: ribulose tem função energética, enquanto a ribose e a desoxirribose constituem os ácidos nucleicos (RNA e DNA).<br>-Hexoses: glicose, dextrose, galactose e a frutose são energéticos. <br>-Todos os monossacarídeos com igual número de átomos são <mark>isômeros</mark>. </div>]]></description>
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         <pubDate>2021-03-13 20:23:35 UTC</pubDate>
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         <title>Ligação glicosídica:</title>
         <author>juliamdemarins</author>
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         <description><![CDATA[<div>Dois monossacarídeos podem se ligar por meio de uma ligação glicosídica, formando um <mark>dissacarídeo</mark>.<br>-Exemplo: Glicose + Frutose = Sacarose</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-03-13 20:36:34 UTC</pubDate>
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         <title>Oligossacarídeos: </title>
         <author>juliamdemarins</author>
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         <description><![CDATA[<div>-Por meio de ligações glicosídicas, os monossacarídeos (entre 2 e 10) formam os oligossacarídeos. <br>-O mais importante são os <strong>dissacarídeos</strong>, formados por 2 unidades:<br><mark>*Maltose</mark>- dois resíduos de glicose (presente em cereais);<br><mark>*Sacarose</mark>- um resíduo de glicose e outro de frutose (açúcar de cozinha);<br><mark>*Lactose</mark>- Um resíduo de glicose e um de galactose (presente no leite).<br>-Também ocorrem <em>trissacarídeos, tetrassacarídeos</em> e até <em>decassacarídeos</em>. </div>]]></description>
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         <pubDate>2021-03-13 20:40:08 UTC</pubDate>
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         <title>Polissacarídeos: </title>
         <author>juliamdemarins</author>
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         <description><![CDATA[<div>-Quando se tem mais de dez unidades de monossacarídeos ligados entre si por meio de ligações glicosídicas.<br>-Podem desempenhar várias funções nos seres vivos, como de reserva ou estruturais. <br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-03-13 20:51:08 UTC</pubDate>
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         <title>Polissacarídeos de reserva:</title>
         <author>juliamdemarins</author>
         <link>https://padlet.com/juliamdemarins/usbh3s5fqv5x9dm5/wish/1305952884</link>
         <description><![CDATA[<div><mark>*Amido</mark>- principal substância de reserva da célula vegetal, é formada por mais de 1400 resíduos de glicose. É uma importante fonte de energética para muitos seres vivos;<br><mark>*Glicogênio</mark>- é o principal açúcar de reserva em fungos e animais, formado por cerca de 30 000 resíduos de glicose. Em animais, o fígado e os músculos estriados acumulam grandes quantidades de glicogênio.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-03-13 20:53:31 UTC</pubDate>
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         <title>Polissacarídeos estruturais: </title>
         <author>juliamdemarins</author>
         <link>https://padlet.com/juliamdemarins/usbh3s5fqv5x9dm5/wish/1305960869</link>
         <description><![CDATA[<div><mark>*Quitina</mark>- encontrado em vários organismos, como no rostro da solitária, cerdas dos anelídeos, exoesqueleto dos artrópodes e paredes celulares, formada por um derivado da glicose.<br><mark>*Celulose</mark>- mais abundante na natureza. É uma substância rígida que forma a parede celular das células vegetais, conferindo resistência e flexibilidade, formada por cerca de 1000 resíduos de glicose. </div>]]></description>
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         <pubDate>2021-03-13 21:00:50 UTC</pubDate>
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         <title>Açúcares simples e complexos: </title>
         <author>juliamdemarins</author>
         <link>https://padlet.com/juliamdemarins/usbh3s5fqv5x9dm5/wish/1305968555</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>-Simples</strong>: são homopolímeros ou heteropolímeros e envolvem apenas resíduos de monossacarídeos.<br><strong>-Compostos</strong>: envolvem outros componentes além de monossacarídeos, como grupamentos amina ou mesmo proteínas ligadas a eles. </div>]]></description>
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         <pubDate>2021-03-13 21:07:54 UTC</pubDate>
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         <title>Açúcares complexos:</title>
         <author>juliamdemarins</author>
         <link>https://padlet.com/juliamdemarins/usbh3s5fqv5x9dm5/wish/1305973783</link>
         <description><![CDATA[<div><mark>*Glicosaminoglicanas</mark>- açúcares que se apresentam ligados a grupamentos amina. Como heparina (potente inibidor da coagulação sanguínea) e o ácido hialurônico (fundamental para os tecidos conjuntivos), além disso, muitos agem também como lubrificantes nas articulações; <br><mark>*Ácido condroitinossulfúrico</mark>- junto com ácido hialurônico, desempenha função de cimentante celular em tecidos conjuntivos, especialmente no tecido cartilaginoso;<br><mark>*Glicolipídios</mark>- se ligam externamente à membrana celular com outras substâncias, como os fosfolipídios e o colesterol. Auxiliam na proteção da membrana plasmática em situações desfavoráveis como pH baixo;<br><mark>*Glicoproteínas</mark>- em conjunto com outras substâncias, as glicoproteínas formam o glicocálix e contribuem para o reconhecimento celular. Quando não fazem parte da membrana plasmática, as glicoproteínas compõem a estrutura de enzimas, proteínas, hormônios, anticorpos etc.  <br><mark>*Proteoglicanas</mark>- são normalmente formadas por glicosaminoglicanas. Elas são uns dos mais importantes componentes dos tecidos conjuntivos e estão presentes em cartilagens, nos tendões, na pele e no líquido sinovial (que lubrifica as articulações).</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-03-13 21:12:26 UTC</pubDate>
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