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      <title>BIOMOLECULA E METABOLISMO ENERGETICO by </title>
      <link>https://padlet.com/elisangelajones/z88k7xwa1qvlgrfx</link>
      <description>Biomoléculas são moléculas presentes nas células dos seres vivos e que participam da estrutura e dos
processos bioquímicos dos organismos. Elas em geral são formadas por elementos como oxigênio,
hidrogênio, carbono, nitrogênio, enxofre e fosforo, que são chamados de bioelementos.
Metabolismo
celular é o conjunto de todas as reações químicas que ocorrem nas células e que são responsáveis pelos
processos de síntese e degradação dos nutrientes na célula e constituem a base da vida, permitindo o
crescimento e reprodução das células, mantendo as suas estruturas e adequando respostas aos seus
ambientes.</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2021-08-20 22:19:12 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2021-08-21 02:07:55 UTC</lastBuildDate>
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         <title>1.0 PROTEÍNAS</title>
         <author>elisangelajones</author>
         <link>https://padlet.com/elisangelajones/z88k7xwa1qvlgrfx/wish/1688574859</link>
         <description><![CDATA[<div>1.1 <strong>ESTRUTURA DAS PROTEÍNAS<br></strong><br>Proteína é um tipo de substância formada a partir de um<br>conjunto de aminoácidos ligados entre si (ligações<br>denominadas de peptídicas). Em outras palavras, as proteínas são compostas por moléculas de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio.<br><br>* Estrutura primária<br>É a cadeia principal de uma proteína, que ilustra a<br>sequência linear dos aminoácidos .<br><br>* Estrutura secundária<br>Equivale ao primeiro nível de enrolamento helicoidal, sendo<br>reconhecida pelos padrões repetitivos e regulares.<br><br>* Estrutura terciária<br>A proteína é caracterizada pelo formato tridimensional<br>específico, correspondendo ao dobramento (sobre ela mesmo) da cadeia polipeptídica.<br><br>* Estrutura quaternária<br>Equivale a duas ou mais cadeias polipeptídicas (não<br>importando se são idênticas ou não) agrupadas.<br><br>1.2 <strong>FUNÇÕES DAS PROTEÍNAS<br></strong><br></div><ul><li>Assumir o papel de enzimas, influenciando diretamente a aceleração de uma reação química;</li><li>Movimentar músculos (realizado pela miosina e actina);</li><li>Composição hormonal;</li><li>Composição de anticorpos;</li><li>Coagulação sanguínea;</li><li>O papel de enzimas, influenciando diretamente a aceleração de uma reação química;</li><li>Movimentar músculos (realizado pela miosina e actina);</li><li>Composição hormonal;</li><li>Composição de anticorpos;</li><li>coagulação sanguínea;</li><li>transporte de oxigênio (feito pela hemoglobina).</li></ul><div><br>1.3 <strong>SINTESE DA PROTEÍNA</strong><br><br>A síntese proteica é o processo de formação das proteínas. Esse processo é realizado por estruturas denominadas de<br>ribossomos, presentes tanto em células procarióticas quanto eucarióticas. Na molécula de DNA (ácido desoxirribonucleico) estão contidas todas as informações genéticas do indivíduo, assim, para que a síntese de uma determinada proteína seja realizada, é necessário que a região específica do DNA onde está contida essa informação seja decodificada.<br>Nesse processo ocorre a transcrição dos nucleotídeos dessa região em uma molécula de RNA (ácido ribonucleico), que irá direcionar a síntese proteica em um processo denominado de tradução. A molécula de RNA que carregará essa informação até o local onde ocorrerá a síntese de proteínas é denominada de RNAm (RNA mensageiro). Para que ocorra a síntese proteica, a informação genética fluirá do DNA para o RNA e, em seguida, para as proteínas. Esse princípio é conhecido como Dogma Central da Biologia<br>Molecular. Em células procarióticas, como não há núcleo<br>definido, o DNA não está separado das demais estruturas<br>envolvidas na síntese, e, assim, o processo de tradução inicia-se enquanto ainda ocorre a transcrição. Nas células<br>eucarióticas, o processo de transcrição ocorre no núcleo e o<br>RNAm é transportado para o citoplasma, no qual ocorrerá a<br>tradução.<br><br>1.4 <strong>OXIDAÇÃO PROTEICA<br></strong><br>Oxidação proteica é um conjunto complexo de reações<br>químicas que envolvem o ataque, de espécies de radicais livres, às proteínas e leva a modificações na composição química (aminoácidos oxidados), estrutura da proteína e sua<br>funcionalidade.<br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-20 22:28:02 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>3.0 LIPÍDEOS</title>
         <author>elisangelajones</author>
         <link>https://padlet.com/elisangelajones/z88k7xwa1qvlgrfx/wish/1688577844</link>
         <description><![CDATA[<div>3.1 <strong>ESTRUTURA DOS LIPÍDEOS<br></strong><br>Os lipídios, identificados como gorduras, são moléculas<br>orgânicas geradas a partir da associação entre ácidos graxos e um álcool. Esses compostos são formados, essencialmente, por átomos de hidrogênio, carbono e oxigênio, mas também podem conter fósforo, nitrogênio e enxofre.<br><br>3.2 <strong>FUNÇÕES DOS LIÍPIDEOS<br></strong><br></div><ul><li>&nbsp;Fontes energéticas&nbsp;</li></ul><div>&nbsp;Armazenamento de energia. Fornecem mais energia que os carboidratos, porém estes são preferencialmente utilizados pela célula. Toda vez que a célula eucarionte necessita de uma substância energética, ela vai optar pelo uso imediato de uma glicose, para depois consumir os lipídios.</div><div><br></div><ul><li>&nbsp;Estrutural</li></ul><div>Os fosfolipídios são os principais componentes das membranas celulares. Do ponto de vista químico, um fosfolipídio é um glicerídeo combinado a um grupo de fosfato. A sua molécula lembra um palito de fósforo, com uma “cabeça” polar, e uma haste apolar, constituída por duas cadeias de ácido graxo.<br><br></div><ul><li>Nas membranas biológicas, eles ficam organizados em duas camadas, que se incrustam com moléculas de certas proteínas.</li></ul><div><br></div><ul><li>Isolante térmico</li></ul><div>Auxiliam na manutenção da temperatura do corpo, pela<br>hipoderme, a qual protege o indivíduo contra as variações de temperatura mantendo a homeostasia corpórea.<br><br></div><ul><li>Proteção mecânica</li></ul><div>A gordura age como suporte mecânico para certos órgãos<br>internos , protegendo-os contra choques e traumatismos.<br><br>3.3 <strong>SÍNTESE DE LIPÍDEOS</strong><br><br>O metabolismo lipídico refere-se à síntese e degradação de<br>lipídios nas células. Envolve a decomposição ou armazenamento de gorduras (para obtenção e estoque de<br>energia) e a síntese de lipídios estruturais e funcionais, como os envolvidos na construção das membranas celulares.<br>Nos animais, essas gorduras são obtidas dos alimentos ou são sintetizadas pelo fígado .<br>O processo de síntese dessas gorduras se denomina lipogênese.<br>A maioria dos lipídios encontrados no corpo pela ingestão são triglicerídeos e colesterol .<br>Outros tipos de componentes associados aos lipídios (mas que não estão presentes em todos eles) que são comumente encontrados no corpo são ácidos graxos;<br>além disso, lipídios são componentes fundamentais da<br>membrana das células, sendo chamados de "lipídios de<br>membrana".<br><br>3.4 <strong>OXIDAÇÃO DOS LIPÍDEOS<br></strong><br>A oxidação lipídica envolve uma série complexa de reações<br>químicas, que ocorre entre o oxigênio atmosférico e os ácidos graxos insaturados. Essas reações ocorrem em três estágios:<br>Iniciação, propagação e terminação. O oxigênio adiciona-se ao radical livre e forma um radical peróxido.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-20 22:33:49 UTC</pubDate>
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         <title>2.0 CARBOIDRATO</title>
         <author>elisangelajones</author>
         <link>https://padlet.com/elisangelajones/z88k7xwa1qvlgrfx/wish/1688580564</link>
         <description><![CDATA[<div>2.1&nbsp; <strong>ESTRUTURA DOS CARBOIDRATOS</strong><br><br>Os carboidratos são compostos orgânicos constituídos por<br>carbono, hidrogênio e oxigênio, que geralmente seguem a<br>fórmula empírica [C(H2O)]n, sendo n ≥ 7. A proporção entre os átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio é de 1:2:1. Contudo, alguns carboidratos não se ajustam a esta regra geral, como a frutose, por exemplo, cuja fórmula molecular é C6H12O5.<br><br>2.2 <strong>FUNÇÕES DOS CARBOIDRATOS</strong><br><br>Energética: constituem a primeira e principal<br>substância a ser convertida em energia calorífica nas<br>células, sob a forma de ATP.<br>Nas plantas, o carboidrato é armazenado como amido<br>nos amiloplastos; nos animais, é armazenado no fígado<br>e nos músculos como glicogênio.<br>É o principal combustível utilizado pelas células no<br>processo respiratório a partir do qual se obtém energia<br>para ser gasta no trabalho celular.<br>Estrutural: determinados carboidratos proporcionam<br>rigidez, consistência e elasticidade a algumas células. A<br>pectina, a hemicelulose e a celulose compõem a parede<br>celular dos vegetais.[A quitina forma o exoesqueleto dos<br>artrópodes. Os ácidos nucléicos apresentam<br>carboidratos, como a ribose e a desoxirribose, em sua<br>estrutura.<br>Entram na constituição de determinadas estruturas<br>celulares funcionando como reforço ou como elemento<br>de revestimento.<br><strong><br>2.3 SÍNTESE DOS CARBOIDRATOS<br></strong><br>É o processo de formação de novas moléculas de glicose a<br>partir de moléculas menores, como precursores não-glicídicos (lactato, piruvato, glicerol, cadeias carbonadas). Entre as refeições, os teores adequados de glicose sanguínea são mantidos pela hidrólise do glicogênio hepático.<br>Os carboidratos são sintetizados na natureza pelas plantas,<br>através do processo de fotossíntese, a partir do dióxido de carbono e água.<br>6CO2 + 6H2O C6(H2O)6 + 6O2<br>Luz, clorofila<br>Metabolismo animal<br><br>2.4 <strong>OXIDAÇÃO DOS CARBOIDRATOS</strong><br><br>No processo de <strong>oxidação</strong> biológica, substratos como <strong>carboidratos</strong> são oxidados para formar água e CO2. <strong>Oxidação</strong> biológica pode ser vista como um processo reverso da fotossíntese. Isto ocorre somente depois que o oxigênio da atmosfera tenha sido acumulado pela fotossíntese.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-20 22:39:37 UTC</pubDate>
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         <title>4.0 NUCLEOTÍDEOS</title>
         <author>elisangelajones</author>
         <link>https://padlet.com/elisangelajones/z88k7xwa1qvlgrfx/wish/1688582270</link>
         <description><![CDATA[<div>4.1 <strong>ESTRUTURA DOS NUCLEOTÍDEOS</strong><br><br>O nucleotídeos se divide em três partes:<br><br></div><ul><li>Fosfato</li><li>Açúcar (Pentose) ,ribose, desoxirribose ou outros;</li><li>Uma base nitrogenada ( citosina, adenina, guanina, timina ou uracila)</li></ul><div><br>4.2 <strong>FUNÇÕES DO NUCLEOTÍDEOS<br></strong><br></div><ul><li>Participam das reações de transferência de&nbsp; energia metabólica. O ATP é um nucleotídeo envolvido em reações de transferência de energia nas reações do metabolismo celular;</li><li>&nbsp;Atuam como segundo mensageiro na resposta hormonal, sendo elos químicos essenciais na resposta das células aos<br>hormônios e outros estímulos extracelulares. Exemplo disso<br>são os nucleotídeos AMP cíclico e o GMP;</li><li>São componentes estruturais de cofatores enzimáticos e intermediários metabólicos. Exemplo disso são as coenzimas NAD (nucleotídeo Adenina Dinucleotideo) e FAD (Flavina Adenina Dinucleotídeo), que participam de reações de transferência de elétrons do metabolismo celular;</li><li>Participam no armazenamento e na transmissão da informação genética. O ácido desoxirribonucléico (DNA). Em vírus de ácido ribonucléico (RNA) como flavivírus (vírus da dengue) arbovírus (vírus de plantas) retrovírus (HIV e HTLV-I), o RNA é a molécula repositória da informação genética.</li></ul><div><br>4.3 <strong>SÍNTESE DE NUCLEOTÍDEOS</strong><br><br>Os nucleotídeos podem ser sintetizados de duas formas: pela síntese "de novo" que começa com seus precursores<br>metabólicos: aminoácidos, ribose-5-P, CO2 e NH3; ou pelas<br>ditas vias de recuperação (salvamento), que podem ser a<br>reconstrução a partir de bases, ou a fosforilação de<br>nucleosídeos liberados na quebra dos ácidos nucléicos</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-20 22:43:22 UTC</pubDate>
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         <title>5.0 IMPORTÂNCIA DA SÍNTESE E OXIDAÇÃO DOS CARBOIDRATOS E LIPÍDEOS PARA PRODUÇÃO DO ATP</title>
         <author>elisangelajones</author>
         <link>https://padlet.com/elisangelajones/z88k7xwa1qvlgrfx/wish/1688584169</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>O ATP&nbsp;</strong></div><div>Trifosfato de adenosina, adenosina trifosfato ou simplesmente ATP, é um nucleotídeo responsável pelo&nbsp; armazenamento de energia em suas ligações químicas. É constituída por adenosina, um nucleosídeo, associado a três radicais fosfato conectados em cadeia. A energia é armazenada nas ligações entre os fosfatos.</div><div><br></div><div>A síntese e oxidação do carboidrato e lipídeos são importante para ATP porque, os carboidratos, os lipídios e outras moléculas armazenadoras de energia são quebradas pela célula e consumidas na forma de ATP a partir de ADP (Adenosina Difosfato) e Pi (Fósforo inorgânico). O ATP fornece a energia para a maioria das atividades celulares que requerem energia e participa como transportador de energia, na maioria das séries de reações que ocorrem nos sistemas vivos.</div><div>A ATP (adenosina trifosfato) é a principal molécula carreadora da energia química utilizada nas mais diversas reações que ocorrem nas células. Ela funciona como um depósito de energia, acionado quando necessário para a realização de alguma reação.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-20 22:47:43 UTC</pubDate>
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