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      <title>BIO TEC E CEL by </title>
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      <description>Resumo </description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2023-07-07 19:04:53 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>A mitocôndria é uma organela encontrada em células eucarióticas, conhecida como a &quot;usina de energia&quot; da célula. </title>
         <author>tamiresm3456</author>
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         <pubDate>2023-07-07 19:13:39 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Ela desempenha um papel crucial na produção de ATP (adenosina trifosfato), a principal molécula de energia utilizada pelas células.</title>
         <author>tamiresm3456</author>
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         <pubDate>2023-07-07 19:14:07 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>A principal função da mitocôndria é a respiração celular, um processo complexo que envolve a oxidação de moléculas orgânicas, como glicose e ácidos graxos, para gerar energia. Esse processo ocorre em três etapas: glicólise, ciclo de Krebs (ou ciclo do ácido cítrico) e fosforilação oxidativa.</title>
         <author>tamiresm3456</author>
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         <pubDate>2023-07-07 19:15:16 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Além da respiração celular, a mitocôndria também desempenha outros papéis importantes, como a regulação do metabolismo celular, a síntese de certos componentes celulares, a modulação do estresse oxidativo e a regulação da apoptose (morte celular programada).</title>
         <author>tamiresm3456</author>
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         <pubDate>2023-07-07 19:16:03 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>A mitocôndria possui uma estrutura única, com uma membrana externa e uma membrana interna altamente invaginada, formando as cristas mitocondriais.</title>
         <author>tamiresm3456</author>
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         <pubDate>2023-07-07 19:16:41 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>A mitocôndria tem seu próprio material genético, conhecido como DNA mitocondrial (mtDNA), que é herdado exclusivamente da mãe. O mtDNA contém genes responsáveis pela síntese de proteínas envolvidas na respiração celular e na replicação do DNA mitocondrial.</title>
         <author>tamiresm3456</author>
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         <pubDate>2023-07-07 19:17:19 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Além disso, a mitocôndria possui funções adicionais na regulação metabólica e na manutenção do equilíbrio celular.</title>
         <author>tamiresm3456</author>
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         <pubDate>2023-07-07 19:21:06 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>A comunicação por sinais químicos é um mecanismo essencial utilizado por organismos para transmitir informações entre si. Essa forma de comunicação envolve a liberação de moléculas químicas chamadas de feromônios, hormônios ou outros compostos sinalizadores, que são detectados por receptores específicos em células-alvo.</title>
         <author>tamiresm3456</author>
         <link>https://padlet.com/tamiresm3456/zv5jgd8kc86dct55/wish/2640625663</link>
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         <pubDate>2023-07-07 19:46:21 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>COMUNICAÇÕES CELULARES POR MEIO DE SINAISQUÍMICOS</title>
         <author>tamiresm3456</author>
         <link>https://padlet.com/tamiresm3456/zv5jgd8kc86dct55/wish/2640627644</link>
         <description><![CDATA[<div>Nos organismos multicelulares, a troca de informações se dá por meio de moléculas: <strong><em><mark>SINAIS ou MENSAGEIROS QUÍMICOS.<br><br></mark></em></strong>As sinalizações químicas entre as células são essenciais para:&nbsp;<br><br></div><ol><li><strong>Formação de tecidos;&nbsp;</strong></li><li><strong>&nbsp;Multiplicação celular;&nbsp;</strong></li><li><strong>&nbsp;fagocitose;&nbsp;</strong></li><li><strong>&nbsp;Síntese de anticorpos;&nbsp;</strong></li><li><strong>&nbsp;Atração de leucócitos para defesa;</strong></li><li><strong>&nbsp; Coordenação do metabolismo;&nbsp;</strong></li><li><strong>&nbsp;Outras atividades celulares&nbsp;</strong></li></ol>]]></description>
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         <pubDate>2023-07-07 19:55:13 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>A molécula que constitui o sinal químico chama-se LIGANTE.</title>
         <author>tamiresm3456</author>
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         <pubDate>2023-07-07 20:19:55 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>A molécula celular que se combina com o ligante e desencadeia uma resposta na célula chama-se RECEPTOR</title>
         <author>tamiresm3456</author>
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         <pubDate>2023-07-07 20:21:17 UTC</pubDate>
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         <title>Pele glabra</title>
         <author>tamiresm3456</author>
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         <description><![CDATA[<div><mark>Stratified Squamous Keratinized Epithelium<br><br>Thick skin=Pele espessa<br>Thin skin= Pele delgada<br></mark><strong><br>Dorso da mão= </strong><strong><mark>Pele delgada</mark></strong><strong><br>Palma da mão= </strong><strong><mark>Pele espessa</mark></strong><strong><br><br>Resistente ao atrito= </strong><strong><mark>Camada maior de queratina</mark></strong><strong><br><br>Pêlos=Dorso; Mulheres menos, homem mais.<br><br>Folículos pilosos e glândulas sebáceas: Produzem sebo para que os pêlos se mantêm na proteção.<br><br>Luz= corantes=</strong><strong><mark>E=Eosina:Rosa, CARÁTER BÁSICO..Citplasma. </mark></strong><strong><br><br>Líquido referente ao núcleo, </strong><strong><mark>nucleoplasma.</mark></strong><strong><br><br>Luz=Corante~</strong><strong><mark>H= Hematoxilina,CARATÉR ÁCIDO, RNA ÁCIDO RIBONUCLEICO, roxo.<br></mark></strong><strong><br></strong><strong><em><mark>Camadas da pele </mark></em></strong><strong><br><br></strong><strong><mark>EPIDERME-superficial-avascular.<br>DERME-profunda-vascular.</mark></strong><strong><br><br>Dentro da célula epidermica existe o </strong><strong><mark>citoqueratina,</mark></strong><strong> quando morre a célula.. resta </strong><strong><mark>QUERATINA.</mark></strong><strong><br><br>ESQUELETO- queratina-proteção dos raios UV- Garantida pelos granulos de melanina- </strong><strong><mark>QUERATINÓCITOS.<br><br>Dimensões 1 a 20 ym ou maior<br><br>Micro=1mil nanometros<br>Nanometro<br>Astron<br><br>Nome do tecido: TECIDO EPITELIAL DE REVESTIMENTO ESTRATIFICADO PAVIMENTOSO QUERATINIZADO.</mark></strong><strong><br><br></strong><strong><mark>Célula: </mark></strong><strong>PELE GLABRA, EPIDERME.<br><br></strong><strong><mark>Citoqueratina<br>Queratina</mark></strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-07-09 22:26:18 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Microscópio</title>
         <author>tamiresm3456</author>
         <link>https://padlet.com/tamiresm3456/zv5jgd8kc86dct55/wish/2641219597</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><mark>O microscópio eletrônico</mark></strong> possui dois tipos de <strong><mark>transmissão e de varredura,</mark></strong> a diferença entre os dois é que o de <strong><mark>transmissão serve para estudar as estruturas cortadas em fatias muito finas</mark></strong>, em contrapartida, os microscópios de <strong><mark>varredura são utilizados para analisar a superfície do corpo de seres vivos, de células e de moléculas.<br><br></mark></strong><strong><em>Microscopia eletrônica de transmissão<br>feixe de eletróns<br><br>Microscopia eletrônica de varredura<br>Feixe de luz<br><br></em></strong><strong><em><mark>AJUSTE FINO- MICROMETRICO<br>AJUSTE GROSSO- MACROMETRICO</mark></em></strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-07-09 22:32:18 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>JEJUNO-Intestino delgado</title>
         <author>tamiresm3456</author>
         <link>https://padlet.com/tamiresm3456/zv5jgd8kc86dct55/wish/2641222142</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><mark>Simple Columnar Epithelium with Goblet Cells<br><br></mark></strong>The surface area of the <strong>small intestine</strong> is increased by finger-like <strong>projections called villi.</strong><strong><mark><br><br></mark></strong><br></div><ul><li><strong>Surface Absorptive Cells (enterocytes) -</strong> their apical surface has tightly packed <strong><mark>microvilli</mark></strong> to increase their <strong><mark>surface area</mark></strong>. This is known as <strong><mark>a brush border</mark></strong>. <strong>The dark line underneath the brush border is the terminal web in which the microvilli are anchored.</strong></li></ul><div><br></div><ul><li><mark>Goblet Cells</mark> - <strong>scattered cells that secrete mucus.</strong> The <strong><mark>secretion granules</mark></strong> are clustered together <mark>near the</mark> <mark>apical surface.</mark> This is seen as a<mark> clear circular area du</mark>e to <mark>the mucus being extracted during preparation of the specimen.</mark></li></ul><div><br><strong>Células caliciformes<br>Enterócito<br>Brush border&nbsp;<br>Microvilosidades</strong></div><div><br><strong><em><mark>Célula caliciforme<br>Produção de mucopolissacarídeo que auxiliam na absorção e no deslizamento dos alimentos.<br><br>Enterócito<br>Absorção de alimentos<br><br>ÁPICE-Vale<br><br>Célula-pane-clivar bactérias<br><br>Microvilosidades=Projeção digitiforme <br><br>Vilos- lâmina própria<br>sustentaculo de actina - Tecido conjuntivo<br><br>Microvilosidades-Brush border <br><br></mark></em></strong><strong><em>Queratinócitos apresentam granulos de melanina que protegem o DNA de eventuais rupturas|danos.<br><br>Mutação é um dano não corrigido.<br><br>Toda mutação é um dano.<br><br>se o dano acontece adiciona uma maquinaria de reparo, caso, temos a mutação.<br><br>câncer-tumor<br><br></em></strong><strong><em><mark>Pregas- anatomicas<br>vilosidade-Histologia- microvilosidades</mark></em></strong><strong><em><br><br>Membrana basal- Barreira do epitelio e o tecido conjuntivo subjacente.<br><br>Diagrama das células epiteliais absorvidas no intestino delgado.<br><br></em></strong><strong><em><mark>Luz-Passagem <br>Pregas-criptas</mark></em></strong><strong><em><br><br>as vilosidades são mantidas e os sunstentaculos do tecido conjuntivo. <br><br></em></strong><strong><em><mark>Tecido epitelial de revestimento simples cilindrico brush border e com células caliciformes.<br></mark></em></strong><br></div><div><br><br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-07-09 22:46:41 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Osso compacto</title>
         <author>tamiresm3456</author>
         <link>https://padlet.com/tamiresm3456/zv5jgd8kc86dct55/wish/2641224896</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><mark>Compact Bone</mark></strong><br><br></div><ul><li><mark>Circumferential Lamellae</mark> - parallel layers of mineralized matrix on the surface of bone.<ul><li><mark>Outer Circumferential Lamellae</mark> - form the outer surface and receive nutrients from blood vessels in the periosteum.</li><li><mark>Inner Circumferential Lamellae </mark>- form the inner surface and receive nutrients from blood vessels in the endosteum.</li></ul></li><li><mark>Osteons </mark>(#1, #2 and #3) - composed of concentric layers of mineralized matrix that surround a central canal. (Also see <a href="https://histologyguide.com/EM-view/EM-217-osteon/05-photo-1.html">EM 217 Osteon</a>.)<ul><li><mark>Haversian Canals </mark>- circular opening at their center.</li><li><mark>Lacunae</mark> - small, lenticular spaces in the surrounding matrix.</li></ul></li><li><mark>Volkmann's Canals </mark>- openings that run perpendicular to Haversian canals connecting them with the surface (#1 and #2) and each other (#3 and #4). They carry blood vessels and nerve fibers into the Haversian system.</li></ul><div><br><strong><mark>Matriz óssea<br>Lamelas\lâminas<br>canal de harvers<br>Osteócitos<br>Sistema harvers-Quando pega uma área inteira<br>Canal de harvers=VASOS SANGUÍNEOS(VEIA,ARTERIA) VASOS LINFÁTICOS E NERVO.</mark></strong><br><br>GAP JUNCTIONS<br>Osteostos<br><br>Vários sistemas de harvers= Canal volkman<br><br>Harver-osteo-lacunas-lamela<br><br>Ossos-colagéno tipo 1- matriz offwhite- não tem muita água.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-07-09 23:02:18 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Sangue</title>
         <author>tamiresm3456</author>
         <link>https://padlet.com/tamiresm3456/zv5jgd8kc86dct55/wish/2641230800</link>
         <description><![CDATA[<div>RED BLOOD CELLS<br><br><em><mark>Red blood cells (or erythrocytes) are the most abundant type of blood cell (98% of all cells).<br></mark></em><br></div><ul><li><strong>Small cells (7 to 8 µm diameter)</strong></li><li><strong>Biconcave disc</strong></li><li><strong>No nucleus</strong></li><li><strong>Eosinophilic cytoplasm (bright pink) because of the high concentration of the protein hemoglobin</strong></li></ul><div><br>Red blood cells are involved <strong><em>in transporting oxygen and carbon dioxide. They circulate in blood for between 100 to 120 days.</em></strong><br><br><strong><mark>Plaquetas <br>Glóbulos brancos</mark></strong><br><br><strong>Granulócitos<br>Possuem grânulos especificos:<br>Neutrófilos<br>Eosinófilos<br>Basófilos</strong><br><br><strong>Agranulócitos<br>Não possuem grânulos<br>São eles:<br>Linfócitos<br>Monócitos</strong><br><br><strong><em>Y-Determina o sexo</em></strong><br><br>Neutrofilos apresentam núcleos sedimentares<br>Núcleo é tri a penta lobulado(Apresenta três a cinco segmentos)<br><br><strong>Neutrofilos sangue<br>cromatina sexual </strong><br><br>Kidney shaped nucleus: Reniforme<br>small citoplasmatic.<br><br><strong><em>Corpsulo de Barr= Tri a penta lobulado</em></strong><br><br><strong><mark>Eosinofílo: Formato Headphones<br>Basófilos: Lua cheia<br>Linfócito: Sem grãos, hallo.<br>Linfócito T ou B inativo<br>Monócitos: BISCOITO DA SORTE</mark></strong><br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-07-09 23:25:06 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Mitose- Célula vegetal</title>
         <author>tamiresm3456</author>
         <link>https://padlet.com/tamiresm3456/zv5jgd8kc86dct55/wish/2641235354</link>
         <description><![CDATA[<div><mark>Profáse 1<br>Pró-metafáse&nbsp; 2<br>Metáfase 3<br>Anáfase 4<br>Telófase 5<br>Citocinese 6</mark><br><br><strong>Cromatides irmãs </strong><br><br><strong>Neurotransmissor=Glandulas, Músculos, sistema endócrino.<br></strong><br><strong><em>Euro e hetero= Linhagem=Silenciar ou ativar</em></strong><br><br>Inativação do cromossomo X<br><br><strong><em><mark>Célula animal= De dentro pra fora, Centriptica.<br>Célula vegetal= De fora pra dentro, Centrifuga.<br></mark></em></strong><br><strong><em><mark>Arresto= Interrupção nos pontos de checagem<br>Ou fica em stand by<br>Ou morre vai pro diabo<br></mark></em></strong><strong><em><br>Ciclo celular- MITOSE ou Meiose. <br>Célula vegetal..<br>Célula Animal..</em></strong><br><br><strong>Microtubulos<br>cromossomos<br>cromatides<br>Envoltório nuclear<br>Núcleo<br>Placa equatorial da célula <br>Ancoragem de fibras de fuso <br>centriolos</strong><br><br><em><mark>pró metafase= Doenças como down e outras formada pelo erro de divisão das células, cromossos a mais do que o necessário.<br></mark></em><br>46 cromossomos linhagem humana.<br><br><strong><mark>Tradução <br>Transcrição<br>Splicing</mark></strong><br><br><strong>Núcleo celular<br><br>Carta lida=RNA MENSAGEIRO <br>Nucleossomos + DNA linker <br>core nuclear com proteínas.<br><br></strong><strong><mark>147 pares de base<br>envo filamento de histonas<br><br>200 pares de base<br>DNA linker<br>Colar de pontas<br><br>Produz<br>Peptideos<br>Proteínas<br><br>RNA MENSAGEIRO<br>RNA RIBOSSOMICO <br>RNA TRANSPORTADOR<br><br>SPLICING O INTRO É RETIRADO PARA SER REPOSTO EM UM LUGAR ESPECÍFICO, ALGUMA PARTE DO CORPO NECESSITADA.<br><br>DNA única fita<br>RNA fita dupla<br>RNA</mark></strong><strong><br></strong><br><strong><mark>RNA RIBONUCLEICO COMPACTADO NO DNA</mark></strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-07-09 23:38:11 UTC</pubDate>
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         <title>Categorias</title>
         <author>tamiresm3456</author>
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         <description><![CDATA[<div>Considerando-se principalmente a distância percorrida pela <strong><mark>MOLÉCULA SINALIZADORA </mark></strong>e as características de seu trajeto, distinguem-se 4 tipos de comunicação: <br><br><strong>1) Comunicação hormonal ou endócrina;<br></strong><em>Sinalizadores (hormônios) são transportados pelo sangue e vão agir após percorrerem determinada distância sobre CÉLULAS ALVO (com receptores específicos).<br><br></em><strong><em>-Secretados por glândulas endócrinas;<br>&nbsp;-Lançados no meio extracelular;<br>&nbsp;-Transportados pela circulação sanguínea; <br>-Distribuem-se por todo corpo;<br></em></strong><strong><br>&nbsp;2) Comunicação parácrina; <br></strong><em>Molécula sinal difunde-se alguns milímetros ou centímetros no meio extracelular atuando em células próximas. • 2a) Secreção que atua sobre o mesmo tipo de célula chama-se SECREÇÃO AUTÓCRINA.<br></em><strong><br>3) Comunicação por neurotransmissores; <br></strong><em>Ocorre nas sinapses. Estruturas muito especializadas que conectam funcionalmente um neurônio com outro, ou com células musculares ou glandulares. O axônio (prolongamento do neurônio pré-sináptico), conduz as moléculas neurotransmissoras e as libera na fenda sináptica. A membrana da célula pós sináptica possui receptores para o sinal e se encontra a 20nm da membrana do terminal axônico. <br></em><strong><br>4) Comunicação contato dependente;<br></strong><em>Moléculas cujos domínios são expostos no folheto externo da bicapa lipídica permanecem a ela ligada cumprindo seu papel como sinalizadoras somente quando em contato com outra célula.<br><br></em><strong><em><mark>Hormônios insolúveis<br></mark></em></strong><em><br></em>Têm ação mais prolongada. Eles atravessam a MP com facilidade e se fixam a receptores no citoplasma e no núcleo das células-alvo. ESTEROIDES (testosterona, estrógenos, progesterona), TIROXINA, TRIIODOTIRONINA. São transportados no plasma ligados a PROTEÍNAS ANFIPÁTICAS. <br><br><strong>Mastócitos<br></strong>Os mastócitos desenvolvem-se na medula óssea e diferenciam-se no tecido conjuntivo. Os mastócitos são células grandes e ovoides do tecido conjuntivo (20 a 30 μm de diâmetro), com núcleo esférico e citoplasma preenchido por grânulos grandes e intensamente basófilos.<br><br><strong><em>Citoplasma de um mastócito repleto de grânulos. Observe um pequeno linfócito na parte superior à esquerda da figura. 6.000 ×. • Secreção parácrina corresponde a MEDIADORES QUÍMICOS de AÇÃO LOCAL.&nbsp;</em></strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-07-09 23:52:02 UTC</pubDate>
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         <title>Neurotransmissor</title>
         <author>tamiresm3456</author>
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         <description><![CDATA[<div><strong><mark>Neurônios Olfativos: </mark></strong>cílios apresentam tanto receptores quanto maquinaria responsável pela transdução de sinais.<br><em><br>Os corpos celulares dos neurônios receptores olfatórios (ORNs) integram o epitélio. ORNs são neurônios sensoriais primários bipolares: eles têm dendritos apicais, com superfícies cobertas por cílios ou microvilosidades que se estendem para as cavidades nasais e se prolongam em axônios que estabelecem sinapses com neurônios dentro do Sistema Nervoso Central. No caso do OE, os axônios dos ORNs formam o primeiro nervo craniano e fazem sinapse com as células do bulbo olfatório principal (MOB) do prosencéfalo. <br><br><br></em><strong><em>Neurônios do SNC</em></strong><em><br><br></em>Altamente especializadas;<br>Exibem longevidade;<br>Não apresentam morfologia estática. <br><br><strong><em>Downregulation<br></em></strong><br>Um exemplo de downregulation é a diminuição celular da expressão de um receptor específico em resposta ao seu aumento na ativação por uma molécula, como um hormônio ou neurotransmissor, o que reduz a sensibilidade da célula à molécula.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-07-10 00:03:09 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>tamiresm3456</author>
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         <description><![CDATA[<div>Definido como o conjunto de eventos moleculares específicos que coordenam a produção de duas células-filhas;&nbsp;<br><br>• Apresenta duas etapas: Mitose (fase distributiva) e Interfase (fase preparatória);&nbsp;<br><br>• Essencial para o desenvolvimento normal e para a reposição de células do indivíduo&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-07-10 17:30:16 UTC</pubDate>
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         <title>Mitose</title>
         <author>tamiresm3456</author>
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         <description><![CDATA[<div>Ponto de Restrição <br><br>Arthur Pardee – Ponto de Restrição – período após o qual a célula se divide independentemente de estímulo mitogênico.<br><br><strong>Pontos de checagem.<br>Interrupção</strong><br><br>Falta de sinais apropriados<br>Ativação de mecanismos de controle<br>Arresto no cc<br><br><strong><mark>A existência de mecanismos de controle para as diferentes fases do ciclo <br></mark></strong><br>O núcleo não se divide antes do término da síntese de DNA e ao final de cada mitose;&nbsp;<br><br>As células somáticas recém formadas têm o mesmo tamanho de suas antecessoras .&nbsp;<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-07-10 17:35:15 UTC</pubDate>
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         <title>Cinases e Ciclinas</title>
         <author>tamiresm3456</author>
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         <description><![CDATA[<div><strong><mark>Quem são os elementos chaves do controle do ciclo celular?&nbsp;<br><br></mark></strong><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-07-10 17:37:17 UTC</pubDate>
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         <title>Proteína Retinoblasto ma: proteína supressora de tumores </title>
         <author>tamiresm3456</author>
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         <description><![CDATA[<div><strong>• Define um tipo de câncer infantil decorrente da inativação de ambos os alelos do gene RB-1. <br><br>• A pRB exerce sua função exatamente no Ponto de Restrição (R).<br><br></strong><em><mark>• Malignidade intraocular primária originada da retina. <br>• Duas formas: (1) retinoblastoma hereditário (Rb)<br>&nbsp;• mutações da linhagem germinativa associadas ao gene RB1 ou novas mutações; <br>• normalmente leva a doença bilateral; (2) Rb não herdável <br>• associado a mutações somáticas no gene RB1; <br>• normalmente leva à doença unilateral. </mark></em><strong><em><mark>&nbsp;<br><br></mark></em></strong>• Mortal se não for tratado;<br>&nbsp;• O tumor se expande para preencher o olho e destruir o globo;&nbsp;<br>• &gt; 95% de sobrevivência com tratamento; • Tratamentos:&nbsp;<br>• quimioterapia local e sistêmica;&nbsp;<br>• fotoablação a laser&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-07-10 17:39:19 UTC</pubDate>
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         <title>Quem seria responsável pela adição desses grupamentos Fosfatos?</title>
         <author>tamiresm3456</author>
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         <description><![CDATA[<div><strong><mark>PRB</mark></strong><br><br><strong>• Essa proteína começa a exercer suas funções em uma janela de tempo durante a fase G1 do ciclo celular, justamente no ponto de restrição (R).&nbsp;<br><br>• Como sugerido por Pardee, é nesse ponto que a célula “toma decisões” sobre o prosseguimento do ciclo ou seu arresto.&nbsp;<br><br>• Nas horas que precedem R, a proteína pRB encontra-se em uma forma não fosforilada ou hipofosforilada; no entanto, durante as últimas horas de G1, a pRB apresenta-se hiperfosforilada.&nbsp;</strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-07-10 17:41:11 UTC</pubDate>
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         <title>Controla Indireto </title>
         <author>tamiresm3456</author>
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         <description><![CDATA[<div>• A proteína se mantém, dessa forma, por todo o ciclo celular, vindo a perder os múltiplos fosfatos somente após a mitose (Figura 32.10). A pRB controla indiretamente a expressão de um grupo de genes capazes de mediar o avanço pelo ciclo.&nbsp;<br><br>• Como demonstrado por Chellappan et al., quando a pRB está hipofosforilada, ou seja, ativa, ela é capaz de se ligar a um fator de transcrição chamado E2F; quando é fosforilada, torna-se inativa, permitindo que E2F inicie a transcrição de genes necessários ao ciclo celular (Figura 32.10).&nbsp;<br><br>• Recentemente, observou-se que a pRB recruta enzimas modificadoras da estrutura da cromatina que são importantes reguladores da transcrição gênica, como, por exemplo, a enzima histona deacetilase, que é recrutada por pRb e pode reprimir E2F&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-07-11 12:37:51 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>tamiresm3456</author>
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         <description><![CDATA[<div><strong><mark>pRB </mark></strong><strong><br>• Recruta Enzimas: <br>• Que modificam a cromatina; <br><br></strong><strong><mark>E2F</mark></strong><strong><br> • Que corresponde a fator de transcrição;&nbsp;<br>• Co-reprimido por pRB.&nbsp;</strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-07-11 12:39:13 UTC</pubDate>
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         <title>A importância da destruição de proteínas</title>
         <author>tamiresm3456</author>
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         <description><![CDATA[<div><strong><em><mark>Síntese e Degradação</mark></em></strong><strong><em> “controlada” de proteínas são importantes para a progressão do CC; A via ubiquitina proteassomo é o principal processo de degradação de proteínas reguladoras do CC.</em></strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-07-11 12:40:17 UTC</pubDate>
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         <title>Controle do CC após danos ao DNA</title>
         <author>tamiresm3456</author>
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         <description><![CDATA[<div><em>Sujeito a alterações por agentes físicos e químicos; Dano reconhecido por maquinaria de reparo; Arresto do CC celular ativado por danos no DNA.&nbsp;</em></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-07-11 12:41:26 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Os tecidos são agregados ou grupos de células organizados para desempenhar uma ou mais funções específicas</title>
         <author>tamiresm3456</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2023-07-11 12:43:28 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>tamiresm3456</author>
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         <description><![CDATA[<div><strong>As células e os componentes extracelulares dos vários órgãos do corpo exibem um padrão de organização frequentemente distinto.</strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-07-12 13:35:49 UTC</pubDate>
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         <title>Tecidos</title>
         <author>tamiresm3456</author>
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         <description><![CDATA[<div><strong><mark>• São constituídos por CÉLULAS e MATRIZ EXTRACELULAR que é produzida pelas células. </mark></strong><br><br><strong><mark>• Nos tecidos, as células estão conectadas entre si por junções de ancoragem especializadas.</mark></strong><strong> </strong>As células também reconhecem o seu ambiente extracelular circundante e comunicam-se umas com as outras por meio de junções intercelulares especializadas; esse esforço colaborativo possibilita que as células operem como uma unidade funcional. <strong><mark>Outros mecanismos que tornam as células de determinado tecido capazes de funcionar de maneira unificada incluem receptores de membrana específicos, que geram respostas a diversos estímulos (i. e., hormonais, neurais ou mecânicos)&nbsp;</mark></strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-07-12 13:37:43 UTC</pubDate>
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         <title>Tipos de tecido</title>
         <author>tamiresm3456</author>
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         <description><![CDATA[<div>EPITELIAL<br>CONJUNTIVO<br>MUSCULAR<br>NERVOSO<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-07-12 13:38:26 UTC</pubDate>
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         <title>FUNÇÕES FUNDAMENTAIS DO TECIDO EPITELIAL</title>
         <author>tamiresm3456</author>
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         <description><![CDATA[<div><strong><mark>Proteção e revestimento (na superfície externa da pele, por exemplo), secreção (como é o caso do estômago), "secreção e absorção" (que é o caso do intestino).<br><br></mark></strong><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-07-12 13:39:16 UTC</pubDate>
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         <title>TECIDO CONJUNTIVO</title>
         <author>tamiresm3456</author>
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         <description><![CDATA[<div><strong>Estabelecimento e manutenção da forma do corpo. Este papel mecânico é dado por um conjunto de moléculas (matriz) que conecta e liga as células e órgãos, desta maneira, conferindo suporte ao corpo.</strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-07-12 13:40:43 UTC</pubDate>
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         <title>TECIDO MUSCULAR</title>
         <author>tamiresm3456</author>
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         <description><![CDATA[<div><strong>Capacidade de se contrair segundo estímulos e utilizando o ATP.</strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-07-12 13:41:11 UTC</pubDate>
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         <title>SISTEMA NERVOSO</title>
         <author>tamiresm3456</author>
         <link>https://padlet.com/tamiresm3456/zv5jgd8kc86dct55/wish/2643596696</link>
         <description><![CDATA[<div>DETECTAR, TRANSMITIR, ANALISAR E UTILIZAR<br><br>organizar e coordenar as funções do corpo.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-07-12 13:41:58 UTC</pubDate>
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         <title>PROVA TEORICA</title>
         <author>tamiresm3456</author>
         <link>https://padlet.com/tamiresm3456/zv5jgd8kc86dct55/wish/2643606420</link>
         <description><![CDATA[<div><br><strong>1. DNA: Ácido desoxirribonucleico (DNA) é uma molécula presente em todas as células eucarióticas. Ele carrega a informação genética e contém as instruções necessárias para o desenvolvimento, funcionamento e reprodução dos organismos.<br><br>2. Nucleotídeos: São as unidades básicas que compõem o DNA. Cada nucleotídeo é composto por um grupo fosfato, um açúcar (desoxirribose no RNA) e uma base nitrogenada (adenina, timina, citosina ou guanina no DNA). A sequência de nucleotídeos no DNA determina a sequência de aminoácidos nas proteínas e é responsável pela codificação genética.<br><br>3. Microvilosidades: São projeções em forma de dedo de luva encontradas na superfície de algumas células, como as células epiteliais do intestino. Elas aumentam a área de superfície das células, facilitando a absorção de nutrientes e a troca de substâncias entre as células e o ambiente.<br><br>4. Microfilamentos: São filamentos finos do citoesqueleto, compostos principalmente pela proteína de actina. Eles desempenham um papel importante na estrutura celular, na contração muscular, na movimentação celular e em processos como a citocinese durante a divisão celular.<br><br>5. Fibroblastos: São células do tecido conjuntivo responsáveis pela síntese e manutenção das fibras de colágeno, elastina e outras proteínas da matriz extracelular.<br><br>7. Macrófagos: São células do sistema imunológico envolvidas na resposta imune e na defesa do organismo. Eles são capazes de englobar e degradar partículas estranhas, células mortas e patógenos por um processo chamado fagocitose.<br><br>8. Fagocitam: É o processo pelo qual células, como os macrófagos, englobam partículas estranhas ou células mortas para degradá-las e eliminá-las.<br><br>9. Citoplasma: É o espaço entre a membrana plasmática e o núcleo em uma célula, que contém várias organelas, como o retículo endoplasmático, o complexo de Golgi e as mitocôndrias, além de nutrientes e outras substâncias.<br><br>10. Intermediários: Referindo-se aos filamentos intermediários, são filamentos do citoesqueleto que conferem resistência e suporte estrutural às células.<br><br>11. Lâmina nuclear: É uma estrutura composta por proteínas localizada no interior do núcleo das células. Ela desempenha um papel importante na organização da cromatina e na manutenção da integridade do núcleo.<br><br>12. Compactar: Refere-se ao processo de condensação da cromatina, que ocorre durante a divisão celular e permite que o DNA seja organizado e dividido corretamente.<br><br>13. Cromatina: É a forma descondensada do DNA, composta por filamentos de DNA e proteínas histonas. A cromatina está presente no núcleo das células durante a maior parte do ciclo celular.<br><br>14. Nucleossomo: É a unidade básica de organização da cromatina, composta por uma sequência de DNA envolvida por proteínas histonas.<br><br>15. Histonas: São proteínas que se ligam ao DNA e ajudam a compactá-lo na forma de cromatina. Elas desempenham um papel importante na regulação da expressão gênica.<br><br>16. Aparelho de Golgi: É uma organela celular envolvida no processamento, modificação e embalagem de proteínas e lipídios produzidos pela célula. Ele consiste em pilhas achatadas de membranas denominadas cisternas.<br><br>17. Vesícula de transporte: São pequenas bolsas membranosas que transportam substâncias, como proteínas e lipídios, entre o retículo endoplasmático, o complexo de Golgi e outras organelas celulares.<br><br>18. Cartilagem: É um tipo de tecido conjuntivo flexível encontrado em várias partes do corpo, como articulações, orelhas e nariz. Ela fornece suporte estrutural, amortecimento e facilita o movimento das articulações.<br><br>19. Isógenos: São grupos de células que se originam de uma única célula progenitora e estão envolvidos na formação e crescimento da cartilagem durante o desenvolvimento.<br><br>20. Lisossomos: São organelas citoplasmáticas responsáveis pela digestão intracelular. Eles contêm enzimas digestivas que degradam materiais estranhos, células mortas e componentes celulares danificados.<br><br>21. Digestão intracelular: Refere-se ao processo de degradação e reciclagem de substâncias dentro das células, realizado principalmente pelos lisossomos.<br><br>22. Espermatozoides: São células sexuais masculinas produzidas nos testículos e envolvidas na fertilização do óvulo durante a reprodução sexual.<br><br>23. Zona pelúcida: É uma camada extracelular que envolve o óvulo, presente nos ovários das fêmeas. Ela desempenha um papel importante na fertilização, fornecendo uma barreira protetora e participando do reconhecimento e aderência do espermatozoide ao óvulo.<br><br>24. Moléculas de ATP: O trifosfato de adenosina (ATP) é uma molécula de energia encontrada em todas as células. Ela armazena e libera energia química essencial para várias atividades celulares.<br><br>25. Vesículas: São pequenas bolsas membranosas que transportam substâncias dentro da célula.<br><br>26. Dineína: É uma proteína motora que se liga a microtúbulos do citoesqueleto e realiza movimento em direção ao polo negativo dos microtúbulos.<br><br>27. Cinesina: É uma proteína motora que se liga a microtúbulos do citoesqueleto e realiza movimento em direção ao polo positivo dos microtúbulos.</strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-07-12 13:59:03 UTC</pubDate>
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         <title>Órgãos</title>
         <author>tamiresm3456</author>
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         <description><![CDATA[<div><strong>• Órgão (do latim organum, "instrumento, ferramenta“) corresponde a um grupo de tecidos responsáveis por uma função específica ou grupo de funções.</strong></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2023-07-13 10:40:22 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>tamiresm3456</author>
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         <description><![CDATA[<div><em>• Caracteriza-se pela estreita aposição das células e pela existência de uma superfície livre.&nbsp;<br><br>• Cobre as superfícies corporais, reveste as cavidades corporais e forma glândulas.<br><br>&nbsp;• É classificado com base em suas características morfológicas: número de camadas celulares e formato das células.&nbsp;<br><br>• São constituídos por células poliédricas justapostas, entre as quais há pouca substância extracelular&nbsp;</em></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-07-13 10:44:34 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>tamiresm3456</author>
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         <description><![CDATA[<div>• Revestimento de superfícies - PELE;&nbsp;<br>• Absorção de moléculas - INTESTINO;<br>&nbsp;• Secreção - GLÂNDULAS;<br>&nbsp;• Percepção de estímulos – NEURO-EPITÉLIO OLFATÓRIO E GUSTATIVO;&nbsp;<br>• Contração – CÉLULAS MIOEPITELIAIS&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-07-13 10:45:28 UTC</pubDate>
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         <title>Folículo Piloso associado a Glândula Sebácea</title>
         <author>tamiresm3456</author>
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         <description><![CDATA[<div>O cabelo cresce para cima a partir da papila em sua base. A glândula sebácea contém células carregadas de lipídios, que são secretados para manter o cabelo devidamente lubrificado. Toda a estrutura passa por ciclos de crescimento, regressão (quando o cabelo cai) e reconstrução. Importante grupo de células-tronco (vermelhas), capaz de dar origem ao folículo piloso e à epiderme interfolicular, fica em uma região chamada bojo, logo abaixo da glândula sebácea.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-07-13 10:50:30 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>tamiresm3456</author>
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         <description><![CDATA[<div><strong>• EPITÉLIO DE REVESTIMENTO: dividem o organismo em compartimentos funcionais e têm papel importante na absorção dos nutrientes (intestino);&nbsp;<br><br>• EPITÉLIOS GLANDULARES: células especializadas na produção de secreção;<br><br>&nbsp;• NEUROEPITÉLIOS: especializadas na captação de estímulos (cheiro, gosto) provenientes do ambiente.&nbsp;</strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-07-13 10:58:29 UTC</pubDate>
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         <title>Epitélios Glandulares</title>
         <author>tamiresm3456</author>
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         <description><![CDATA[<div><strong><em>• EXÓCRINAS (ductos) ou ENDÓCRINAS (corrente sanguínea);&nbsp;<br><br>• SEROSA, MUCOSA ou MISTA;&nbsp;<br><br>• MERÓCRINAS: sai só produto de secreção. Pâncreas;&nbsp;<br><br>• HOLÓCRINAS: célula toda se destaca da glândula com seu produto de secreção. Glândula sebácea;&nbsp;<br><br>• APÓCRINA: intermediária. Algumas glândulas sudoríparas&nbsp;</em></strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-07-13 11:02:45 UTC</pubDate>
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         <title>Epitélios glandulares</title>
         <author>tamiresm3456</author>
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         <description><![CDATA[<div>• originam-se da invaginação do epitélio de revestimento no tecido conjuntivo subjacente e posterior diferenciação<br><br>&nbsp;• se especializam na produção de vários tipos de secreção: PROTEÍNAS: pâncreas&nbsp;<br><br>• LIPÍDIOS: adrenal e glândulas • sebáceas • COMPLEXOS CARBOIDRATOS e&nbsp;<br><br>• PROTEÍNAS: glândulas salivares<br><br>&nbsp;• TODOS: glândulas mamárias&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-07-13 11:04:24 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>tamiresm3456</author>
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         <description><![CDATA[<div><strong><mark>• Conforme o NÚMERO de camadas:&nbsp; Ep. SIMPLES;&nbsp; Ep. ESTRATIFICADO;&nbsp;<br><br>• Ep. PSEUDOESTRATIFICADO.&nbsp;<br><br>• Conforme a FORMA da camada celular mais superficial: • Epitélio de Revestimento PAVIMENTOSO;<br><br>&nbsp;• Epitélio de Revestimento CÚBICO;&nbsp;<br><br>• Epitélio de Revestimento CILÍNDRICO ou PRISMÁTICO ou COLUNAR;&nbsp;<br><br>• Epitélio ESTRATIFICADO:&nbsp;<br><br>• PAVIMENTOSO: (1) QUERATINIZADO ou (2) NÃO QUERATINIZADO; • DE TRANSIÇÃO&nbsp;</mark></strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-07-13 11:06:35 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>tamiresm3456</author>
         <link>https://padlet.com/tamiresm3456/zv5jgd8kc86dct55/wish/2644373733</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><mark>• Revestir, separar compartimentos, secretar;<br>&nbsp;• Avasculares;<br>&nbsp;• Alimentação por DIFUSÃO;&nbsp;<br>• CAVIDADES SEROSAS revestidas por MESOTÉLIO;<br>&nbsp;• CAVIDADES CARDÍACAS E VASOS revestidos por ENDOTÉLIO.&nbsp;</mark></strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-07-13 11:08:26 UTC</pubDate>
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         <title>Membrana basal</title>
         <author>tamiresm3456</author>
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         <description><![CDATA[<div><strong>• Quase sempre os epitélios e seus derivados são separados dos tecidos subjacentes por uma camada delgada não-celular: MEMBRANA BASAL (ML).<br><br>&nbsp;• É formada pela:&nbsp;<br><br>• LÂMINA BASAL: derivada do epitélio (ME);&nbsp;<br><br>• LÂMINA RETICULAR: derivada do tecido conjuntivo.<br><br>&nbsp;• Dá sustentação, serve como filtro molecular, regulação celular, regeneração, interação célulacélula&nbsp;</strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-07-13 11:09:25 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>tamiresm3456</author>
         <link>https://padlet.com/tamiresm3456/zv5jgd8kc86dct55/wish/2644376774</link>
         <description><![CDATA[<div>O sistema nervoso é um complexo sistema biológico que <mark>coordena e controla as funções do corpo humano</mark>. É composto por células especializadas <mark>chamadas neurônios, que transmitem sinais elétricos e químicos, permitindo a comunicação entre diferentes partes do corpo.</mark><br><br>Existem duas divisões principais do sistema nervoso<mark>: o sistema nervoso central (SNC)</mark> e o <mark>sistema nervoso periférico (SNP).</mark> O SNC é composto pelo<mark> cérebro e pela medula espinhal</mark>, enquanto <mark>o SNP inclui os nervos que se estendem por todo o corpo.</mark><br><br><strong><mark>O cérebro</mark></strong> desempenha um papel fundamental no sistema nervoso, sendo<strong><mark> responsável pelo processamento e interpretação de informações sensoriais, controle motor, memória, emoções e pensamento consciente</mark></strong>. <em>A medula espinhal, por sua vez, atua como uma via de comunicação entre o cérebro e o restante do corpo, transmitindo sinais sensoriais para o cérebro e sinais motores dos músculos e órgãos.</em><br><br>Os neurônios são as células básicas do sistema nervoso. Eles possuem três partes principais<mark>: o corpo celular, que contém o núcleo e outras estruturas celulares; os dendritos, que recebem sinais de outros neurônios; e o axônio, que transmite os sinais para outros neurônios ou para células efetoras, como músculos e glândulas.</mark><br><br>A comunicação entre os neurônios <strong><mark>ocorre por meio de impulsos elétricos e sinais químicos</mark></strong>. <strong><em>Os impulsos elétricos viajam ao longo do axônio e são transmitidos de um neurônio para outro por meio de junções especializadas chamadas sinapses</em></strong>. Nessas sinapses, os neurotransmissores são liberados para permitir a transmissão do sinal de um neurônio para o próximo.<br><br>Além dos neurônios, <strong><mark>o sistema nervoso também inclui células de suporte chamadas células da glia, que desempenham funções importantes na nutrição, proteção e manutenção dos neurônios.</mark></strong><br><br>O sistema nervoso é responsável por uma variedade de funções essenciais para a sobrevivência e o funcionamento adequado do corpo.<strong><em><mark> Ele controla atividades voluntárias, como o movimento dos músculos esqueléticos, e atividades involuntárias, como a regulação do batimento cardíaco, respiração, digestão e equilíbrio químico do corpo</mark></em></strong>. Também está envolvido na percepção sensorial, na memória, nas emoções e na capacidade de pensar e raciocinar.<br><br><strong><mark>Distúrbios do sistema nervoso, como doenças neurológicas, lesões na medula espinhal e transtornos mentais, podem ter impactos significativos na saúde e no bem-estar das pessoas</mark></strong>. O estudo e a compreensão do sistema nervoso são fundamentais para o avanço da medicina <strong><mark>e para o desenvolvimento de tratamentos para essas condições.</mark></strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-07-13 11:15:54 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>tamiresm3456</author>
         <link>https://padlet.com/tamiresm3456/zv5jgd8kc86dct55/wish/2644378038</link>
         <description><![CDATA[<div>O tecido nervoso é um tipo de tecido especializado encontrado no corpo humano e em outros organismos. É composto <em><mark>principalmente por células chamadas neurônios, que são responsáveis pela transmissão e processamento de sinais elétricos e químicos no sistema nervoso.</mark></em><br><br><strong><mark>O tecido nervoso está presente em diferentes partes do corpo, incluindo o cérebro, a medula espinhal, os nervos periféricos e os órgãos sensoriais. </mark></strong>Os neurônios são as unidades funcionais básicas do tecido nervoso e possuem uma estrutura especializada. Eles consistem em um corpo celular, que contém o núcleo e outras estruturas celulares, e prolongamentos chamados dendritos e axônios.<br><br><strong><em>Os dendritos são responsáveis por receber sinais de outros neurônios ou de células sensoriais. Eles possuem ramificações que aumentam a área de superfície disponível para receber informações.</em></strong> Os axônios são responsáveis por transmitir os sinais para outros neurônios ou para células efetoras, como músculos e glândulas. Eles podem ser longos e revestidos por uma substância isolante chamada bainha de mielina, que acelera a transmissão do sinal.<br><br>A comunicação entre os neurônios ocorre em locais especializados chamados sinapses. Nessas junções, os sinais elétricos são convertidos em sinais químicos. Quando um impulso elétrico alcança a extremidade do axônio, neurotransmissores são liberados e se ligam aos receptores em neurônios ou células-alvo, transmitindo o sinal adiante.<br><br>Além dos neurônios, o tecido nervoso também é composto por células de suporte chamadas células da glia. Essas células desempenham um papel fundamental na nutrição, proteção e manutenção dos neurônios. Elas também desempenham funções de suporte imunológico e auxiliam na formação e organização das conexões neuronais durante o desenvolvimento.<br><br>O tecido nervoso é essencial para o funcionamento adequado do sistema nervoso. Ele permite a transmissão de informações sensoriais, o processamento de informações no cérebro, o controle motor e a coordenação das funções corporais. Distúrbios do tecido nervoso, como doenças neurológicas, lesões na medula espinhal e transtornos do sistema nervoso, podem ter impactos significativos na saúde e no funcionamento do organismo.<br><br>O estudo e a compreensão do tecido nervoso são fundamentais para avanços na neurociência e na medicina, permitindo o desenvolvimento de tratamentos para doenças e lesões do sistema nervoso.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-07-13 11:18:34 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>tamiresm3456</author>
         <link>https://padlet.com/tamiresm3456/zv5jgd8kc86dct55/wish/2644378609</link>
         <description><![CDATA[<div>A leitura do genoma, que é a sequência de DNA em nosso organismo, é um processo complexo e altamente regulado que ocorre em todas as células do corpo humano. Esse processo é conhecido como expressão gênica e envolve várias etapas, desde a transcrição do DNA em RNA até a tradução desse RNA em proteínas funcionais.<br><br>A primeira etapa ocorre no núcleo da célula e é chamada de transcrição. Durante a transcrição, a enzima RNA polimerase liga-se a uma sequência específica de DNA chamada promotor e inicia a síntese de um tipo de RNA chamado RNA mensageiro (mRNA). O mRNA é uma cópia complementar de uma das fitas de DNA e contém as informações genéticas necessárias para a produção de proteínas.<br><br>Após a transcrição, o mRNA é modificado e processado antes de sair do núcleo e alcançar o citoplasma, onde ocorrerá a etapa seguinte, a tradução. Durante a tradução, o mRNA é lido pelos ribossomos, que são estruturas celulares responsáveis pela síntese de proteínas. Os ribossomos interpretam a sequência de bases do mRNA em grupos de três bases chamados códons. Cada códon especifica um aminoácido ou sinaliza o término da tradução.<br><br>A leitura dos códons no mRNA é feita pelos tRNA (RNA de transferência), que são moléculas adaptadoras que carregam os aminoácidos correspondentes aos códons. O tRNA reconhece o códon do mRNA por meio de sua sequência de três bases complementares, conhecida como anticódon. Conforme o ribossomo avança no mRNA, os aminoácidos são adicionados à cadeia em crescimento, formando uma cadeia polipeptídica.<br><br>Uma vez concluída a tradução, a proteína recém-sintetizada passa por processos de dobramento e modificação pós-traducionais para adquirir sua estrutura tridimensional correta e sua função específica. Essas modificações podem incluir a adição de grupos químicos, remoção de segmentos de aminoácidos ou junção de várias cadeias polipeptídicas.<br><br>É importante ressaltar que nem todos os genes são expressos em todas as células do organismo. As células possuem mecanismos de regulação gênica que determinam quais genes serão ativados e quais serão desativados em cada tipo de célula. Essa regulação é essencial para o desenvolvimento e funcionamento adequado dos diferentes tecidos e órgãos do corpo humano.<br><br>Em resumo, a leitura do genoma ocorre por meio da transcrição do DNA em mRNA e sua subsequente tradução em proteínas funcionais. Esse processo envolve a participação de várias moléculas e estruturas celulares, como a RNA polimerase, o mRNA, os ribossomos e os tRNA. A regulação gênica desempenha um papel fundamental na determinação de quais genes serão expressos em cada tipo de célula, permitindo a diversidade e especialização celular em nosso organismo.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-07-13 11:20:14 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>tamiresm3456</author>
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         <description><![CDATA[<div>Peço desculpas, houve um equívoco na minha resposta anterior. O processo de tradução não ocorre diretamente no DNA, mas sim no RNA mensageiro (mRNA). O DNA é transcrito em mRNA durante a etapa de transcrição, e é o mRNA que é traduzido em proteína durante o processo de tradução. Vou explicar corretamente o processo de tradução a seguir:<br><br>A tradução é o processo pelo qual a informação contida no mRNA é utilizada para sintetizar uma sequência específica de aminoácidos, resultando na formação de uma proteína. Esse processo ocorre nos ribossomos, que são estruturas celulares responsáveis pela síntese de proteínas.<br><br>O mRNA é formado durante a etapa de transcrição, na qual a enzima RNA polimerase sintetiza uma molécula complementar de RNA com base na sequência de DNA. O mRNA é composto por uma sequência de nucleotídeos que correspondem aos códons do DNA. Cada códon é formado por três nucleotídeos e especifica um aminoácido específico ou sinaliza o término da tradução.<br><br>Durante a tradução, o mRNA se liga ao ribossomo, que é composto por duas subunidades, a subunidade maior e a subunidade menor. O ribossomo desliza ao longo do mRNA, lendo a sequência de códons e coordenando a adição dos aminoácidos corretos.<br><br>O processo de tradução envolve o uso de moléculas de RNA de transferência (tRNA). Cada tRNA é responsável por carregar um aminoácido específico e possui uma região chamada anticódon, que é complementar ao códon do mRNA. À medida que o ribossomo avança ao longo do mRNA, os tRNAs se ligam ao códon correspondente por meio de emparelhamento de bases, trazendo o aminoácido correspondente à sequência de aminoácidos em crescimento.<br><br>Os aminoácidos são adicionados à cadeia polipeptídica em crescimento por uma reação química conhecida como formação de ligação peptídica. À medida que o ribossomo se move ao longo do mRNA, os tRNAs descarregados são liberados e podem se ligar a novos aminoácidos para formar novos complexos tRNA-aminoácido.<br><br>O processo de tradução continua até que o ribossomo encontre um códon de parada, que sinaliza o término da tradução. Nesse momento, a cadeia polipeptídica é liberada do ribossomo e passa por processos de dobramento e modificações pós-traducionais para adquirir sua estrutura tridimensional correta e sua função específica.<br><br>É importante ressaltar que a tradução é um processo altamente regulado e preciso, com várias etapas de controle de qualidade para garantir que as proteínas sejam sintetizadas corretamente. Erros no processo de tradução podem resultar em proteínas defeituosas, que podem ter consequências para o funcionamento celular e a saúde do organismo.<br><br>Portanto, em resumo, a tradução é o processo pelo qual a informação contida no mRNA é utilizada para sintetizar uma sequência específica de aminoácidos, resultando na formação de uma proteína funcional. Esse processo ocorre nos ribossomos, com a participação de tRNAs que carregam aminoácidos específicos, emparelhamento de bases entre os códons do mRNA e os anticódons do tRNA, e formação de ligações peptídicas para construir a cadeia polipeptídica.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-07-13 11:21:40 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title></title>
         <author>tamiresm3456</author>
         <link>https://padlet.com/tamiresm3456/zv5jgd8kc86dct55/wish/2644380782</link>
         <description><![CDATA[<div>O tecido muscular é um tipo de tecido encontrado no corpo humano e é responsável pela contração e movimento do corpo. É composto por células alongadas chamadas fibras musculares, que possuem a capacidade única de encurtar e gerar tensão.<br><br>Existem três tipos principais de tecido muscular: tecido muscular estriado esquelético, tecido muscular estriado cardíaco e tecido muscular liso.<br><br>1. Tecido muscular estriado esquelético: É o tecido muscular ligado aos ossos e permite o movimento voluntário do corpo. Suas fibras musculares são estriadas e multinucleadas, o que lhes confere força e resistência. Elas são controladas pelo sistema nervoso somático e se contraem em resposta a estímulos nervosos. O tecido muscular estriado esquelético está envolvido no movimento, postura e estabilização das articulações.<br><br>2. Tecido muscular estriado cardíaco: É encontrado exclusivamente no coração e é responsável por sua contração rítmica e involuntária. As fibras musculares cardíacas são estriadas e ramificadas, e possuem discos intercalares que permitem a rápida propagação do impulso elétrico entre as células. Essa sincronização garante a eficiência do bombeamento sanguíneo pelo coração.<br><br>3. Tecido muscular liso: É encontrado nas paredes de órgãos internos, como o trato digestivo, vasos sanguíneos e útero. Suas fibras musculares são fusiformes e não possuem estrias. O tecido muscular liso é responsável por movimentos involuntários, como a contração do trato digestivo para a propulsão dos alimentos. É regulado pelo sistema nervoso autônomo e por estímulos hormonais.<br><br>As células musculares, independentemente do tipo, possuem componentes similares. Os miofibrilas são estruturas contráteis presentes nas fibras musculares, compostas por filamentos de actina e miosina. Esses filamentos deslizam uns sobre os outros durante a contração, permitindo o encurtamento das fibras musculares.<br><br>O tecido muscular é altamente vascularizado, o que garante o fornecimento de nutrientes e oxigênio às células musculares. Além disso, o tecido muscular possui uma capacidade adaptativa notável, aumentando sua força e tamanho em resposta ao treinamento físico (exercício).<br><br>Distúrbios e lesões musculares, como distensões, distrofias musculares e doenças cardíacas, podem afetar a função muscular e o movimento adequado do corpo. O estudo e a compreensão do tecido muscular são fundamentais para a área da medicina esportiva, reabilitação e tratamento de doenças musculares.<br><br>Em resumo, o tecido muscular é responsável pela contração e movimento do corpo. Ele inclui o tecido muscular estriado esquelético, tecido muscular estriado cardíaco e tecido muscular liso. Cada tipo de tecido muscular possui características distintas e desempenha funções específicas no organismo. O tecido muscular é altamente especializado, adaptável e essencial para o funcionamento adequado do corpo humano.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-07-13 11:25:58 UTC</pubDate>
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         <title>FUSÃO DE MACROFÁGOS</title>
         <author>tamiresm3456</author>
         <link>https://padlet.com/tamiresm3456/zv5jgd8kc86dct55/wish/2644381285</link>
         <description><![CDATA[<div>MASTÓCITOS&nbsp;<br><br>• Desenvolvem-se na medula óssea e diferenciam-se no tecido conjuntivo.&nbsp;<br><br>• São células grandes e elípticas do tecido conjuntivo (20 a 30 μm de diâmetro), com núcleo esférico e citoplasma preenchido por grânulos grandes e intensamente basófilos.<br><br>&nbsp;• Contêm grânulos que armazenam substâncias químicas conhecidas como mediadores da inflamação .<br><br>&nbsp;• Os Principais mediadores pré-formados encontrados no interior dos grânulos dos mastócitos são os seguintes:&nbsp;<br><br>• A histamina aumenta a permeabilidade dos pequenos vasos sanguíneos, causando edema no tecido circundante e reação cutânea demonstrada por uma sensação de prurido.&nbsp;<br><br>• A heparina é uma GAG sulfatada que atua como anticoagulant&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-07-13 11:27:18 UTC</pubDate>
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         <title>PLASMÓCITOS</title>
         <author>tamiresm3456</author>
         <link>https://padlet.com/tamiresm3456/zv5jgd8kc86dct55/wish/2644382158</link>
         <description><![CDATA[<div>• São células produtoras de anticorpos derivadas dos linfócitos B.&nbsp;<br><br>• Representam um constituinte proeminente do tecido conjuntivo frouxo, local de entrada mais frequente de antígenos no corpo (p. ex., o sistema digestório e o sistema respiratório).&nbsp;<br><br>• Representam um componente normal das glândulas salivares, linfonodos e tecido hemocitopoético.&nbsp;<br><br>• Tempo de sobrevida curto, de 10 a 30 dias apenas.<br><br>&nbsp;• Célula elíptica relativamente grande (20 μm), com uma quantidade considerável de citoplasma que exibe forte basofilia&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-07-13 11:29:30 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title></title>
         <author>tamiresm3456</author>
         <link>https://padlet.com/tamiresm3456/zv5jgd8kc86dct55/wish/2644383146</link>
         <description><![CDATA[<div>O tecido conjuntivo é um tipo de tecido encontrado no corpo humano que desempenha diversas funções, como suporte, proteção e conexão entre diferentes estruturas do organismo. É composto por células dispersas em uma matriz extracelular composta de fibras e substância fundamental.<br><br>Existem diferentes tipos de tecido conjuntivo, incluindo o tecido conjuntivo frouxo, tecido conjuntivo denso regular, tecido conjuntivo denso irregular, tecido adiposo, cartilagem, osso e sangue.<br><br>1. Tecido conjuntivo frouxo: É caracterizado por uma matriz extracelular composta por fibras colágenas, fibras elásticas e substância fundamental. Ele preenche espaços entre os tecidos e órgãos, oferecendo suporte estrutural e nutrição para outras células. É encontrado em torno de vasos sanguíneos, nervos e órgãos internos.<br><br>2. Tecido conjuntivo denso regular: Possui uma matriz extracelular composta principalmente por fibras colágenas organizadas paralelamente umas às outras, conferindo resistência à tração. É encontrado em tendões (conectando músculos a ossos) e ligamentos (conectando ossos a ossos), onde força e estabilidade são necessárias.<br><br>3. Tecido conjuntivo denso irregular: Possui fibras colágenas dispostas de forma não paralela, conferindo resistência em várias direções. É encontrado em órgãos como a pele, cápsulas de órgãos e revestimento das cavidades corporais, fornecendo proteção e suporte estrutural.<br><br>4. Tecido adiposo: É caracterizado pelo acúmulo de células adiposas, também conhecidas como adipócitos, que armazenam energia na forma de gordura. Além de servir como reserva energética, o tecido adiposo também atua no isolamento térmico, proteção de órgãos e regulação metabólica.<br><br>5. Cartilagem: É um tecido conjuntivo resistente e flexível encontrado nas articulações, orelhas, nariz e discos intervertebrais. Ele possui uma matriz extracelular composta por colágeno e proteoglicanos, que conferem propriedades elásticas e amortecedoras.<br><br>6. Osso: É um tecido conjuntivo rígido e resistente encontrado no esqueleto. É composto por células chamadas osteócitos, que estão imersas em uma matriz extracelular mineralizada, rica em cálcio e fósforo. O osso fornece suporte estrutural, proteção para órgãos vitais, produção de células sanguíneas e armazenamento de minerais.<br><br>7. Sangue: É um tecido conjuntivo líquido composto por células sanguíneas (glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas) suspensas em um plasma. O sangue desempenha diversas funções, como transporte de oxigênio e nutrientes, remoção de resíduos metabólicos, defesa imunológica e coagulação.<br><br>O tecido conjuntivo desempenha um papel crucial na manutenção da estrutura e função do organismo. Distúrbios e doenças que afetam o tecido conjuntivo, como artrite, fibrose, câncer e doenças autoimunes, podem ter impactos significativos na saúde e bem-estar das pessoas.<br><br>Em resumo, o tecido conjuntivo é um tipo de tecido que desempenha diversas funções no corpo humano. Ele fornece suporte, proteção e conexão entre diferentes estruturas do organismo. Existem vários tipos de tecido conjuntivo, cada um com características e funções específicas. O estudo e a compreensão do tecido conjuntivo são essenciais para a compreensão de várias doenças e para o desenvolvimento de tratamentos adequados.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-07-13 11:31:28 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title></title>
         <author>tamiresm3456</author>
         <link>https://padlet.com/tamiresm3456/zv5jgd8kc86dct55/wish/2644384381</link>
         <description><![CDATA[<div>O retículo endoplasmático (RE) é uma organela presente nas células eucarióticas que desempenha funções importantes na síntese, processamento e transporte de proteínas, bem como na síntese de lipídios. Existem dois tipos principais de retículo endoplasmático: o retículo endoplasmático rugoso (RER) e o retículo endoplasmático liso (REL).<br><br>1. Retículo endoplasmático rugoso (RER):<br>O RER é chamado assim devido à presença de ribossomos aderidos à sua superfície, que conferem um aspecto rugoso sob o microscópio. Esses ribossomos estão envolvidos na síntese de proteínas destinadas a serem secretadas, inseridas na membrana plasmática ou direcionadas para outras organelas. As proteínas são sintetizadas nos ribossomos do RER e, em seguida, entram na sua luz (espaço interno) para passar por modificações pós-traducionais, como adição de grupos químicos ou dobramento correto. O RER desempenha um papel essencial na produção de proteínas destinadas à exportação para fora da célula ou à incorporação em sua membrana.<br><br>2. Retículo endoplasmático liso (REL):<br>O REL não possui ribossomos aderidos à sua superfície, portanto, não apresenta a aparência rugosa característica. O REL tem várias funções, incluindo a síntese de lipídios, como os fosfolipídios que compõem as membranas celulares. Ele também está envolvido no metabolismo de carboidratos, na desintoxicação de substâncias químicas e na armazenagem de íons de cálcio. O REL é particularmente abundante em células especializadas, como hepatócitos (células do fígado) e células musculares, onde desempenha papéis cruciais na desintoxicação de toxinas e na regulação do metabolismo de gorduras.<br><br>Ambos os tipos de retículo endoplasmático (rugoso e liso) estão interconectados e se comunicam, permitindo o fluxo de moléculas e substâncias entre eles. Eles são organelas essenciais para o funcionamento e a homeostase celular, desempenhando papéis críticos na síntese de proteínas e lipídios, na regulação do metabolismo e na resposta a estímulos ambientais.<br><br>Em resumo, o retículo endoplasmático é uma organela celular que se divide em dois tipos principais: o retículo endoplasmático rugoso (RER), com ribossomos aderidos à sua superfície, envolvido na síntese e processamento de proteínas, e o retículo endoplasmático liso (REL), sem ribossomos, envolvido na síntese de lipídios, metabolismo de carboidratos e desintoxicação. Essas organelas desempenham funções vitais na célula e estão interligadas, permitindo o transporte e a comunicação entre elas.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-07-13 11:33:12 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>tamiresm3456</author>
         <link>https://padlet.com/tamiresm3456/zv5jgd8kc86dct55/wish/2644577151</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Fases da Mitose de uma Célula Animal&nbsp;<br><br>Prófase<br>• Desorganização do envoltório nuclear.<br>• Início da condensação cromossômica.&nbsp;<br><br>Pró-metáfase<br>• Ancoragem das fibras de fuso às placas cinetocoricas dos cromossomos.&nbsp;<br>• Aumento da condensação cromossomica.&nbsp;<br><br>Metáfase<br>• Apogeu da condensação/compactação cromossomica.<br>• Alinhamento dos cromossomos na placa equatorial da célula.&nbsp;<br><br>Anáfase<br>• Queda/declínio na condensação cromossomica.<br>• Segregação das cromatides irmãs para polos opostos da célula&nbsp;<br><br>Telófase<br>• Reorganização do envoltório nuclear<br>• Reestabelecimento dos padrões de eucromatina e heterocromatina.&nbsp;<br><br>Citocinese<br>• Divisão centripeta (de fora pra dentro) citoplasmatica, por estrangulamento.</strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-07-13 18:21:27 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>APC</title>
         <author>tamiresm3456</author>
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         <description><![CDATA[<div>Complexo produtor de anáfase<br>Beijo molecular da morte<br>Molécula inseri as biquitinas em um substrato específico<br>proteico<br>Morte molecular<br>Peptideos<br><br>Maquina de destruição= Proteassomo, trituração.<br>integro=triturado<br><br>Active APC&nbsp;<br><br>Biquitina provoca a anáfase com o beijo molecular da morte.<br><br>Degradação da securina=clivagem e dissociação de coesinas<br><br>BEIJO= Securina separase inative=ativa separase.<br>Cliva a coesina gera anáfase.<br>Securina beija a coesina.<br><br>Recognition de-ubiquitinação<br>unfolding<br>internalization<br>degradation<br><br>CICLO CELULAR<br>interfáse<br><br>OCTÂMETRO DE HISTONAS= ESTRUTURAL<br>CROMATINA,NÚCLEO FILAMENTO HISTONAS&nbsp;<br><br>IOIO<br>DNA ENVOLTA 1,7 vezes ao redor do octâmetro.<br>Redor do core proteico octâmero<br>147-Nucleotide-pair histone core DNA double helix<br><br>ENDOCITOSE&nbsp;<br>exocitose= hormônios,insulina.<br>transmissão<br><br>Docking-guarda<br>fusion=vesícula=bicamada lipidica<br>Endocitose<br>pinocitose<br>fagocitose= glóbulo branco, swolen.<br>Hemácias=hipotônicas<br><br>Tecido epitelial lise= Quebra=clivar células<br>Eucarioto=Envoltório nuclear<br><br>EP.simples<br>Ep.Estratificado&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; = &nbsp; sempre é superficial&nbsp; queratinizado<br>Ep.pseudo estratificado&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Número de camadas<br><br>Revestimento<br>pavimentoso&nbsp; &nbsp; &nbsp; =&nbsp; Forma de camada celular mais superficial<br>Cúbico<br>Cilíndrico,prismático ou colunar<br><br>Pavimentoso=Queratinizado ou não queratinizado de transição<br>epitélio estratificado<br><br>Transição= ureter,uretra,bexiga.<br><br><br><br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-07-13 18:21:54 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Teoria da origem dos eucariotos </title>
         <author>tamiresm3456</author>
         <link>https://padlet.com/tamiresm3456/zv5jgd8kc86dct55/wish/2645155991</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><em>Archae=asgard<br>Modelo E3<br><br>Eucariogênese<br>Enredar 1<br>englobar 2<br></em></strong><strong>Endogenizar 3<br><br>COCO=ESFENOIDE,PROCARIOTO.<br>BASTONETE=PROCARIOTO.<br><br>Origem dos seres vivos complexos devido a uma bacteria anaerobica que trocaste energia envolto com seres vivos procariotos.<br><br>anaerobico= oxigênio produz ATP.<br>COCO emissão de prolongamentos.<br><br>SRB=COCO<br><br>envelope nuclear<br><br>ISOLATION OF ARCHAE AT THE PROKARIOTE<br><br>LISOSSOMOS= Organela que contêm clivagem de subtratos específicos<br>-Envolto por membranas<br>-Suas enzimas são capazes de hidrolisar todos os tipos de polímero biológico.<br>Acidifica o meio= Bombeamento de prótons. </strong><strong><mark>BOMBA DE PRÓTONS.<br><br>Fosfolipídeos<br>Plaquetas = Degradação utilizando lisossomos.<br><br>Dano a derme, consequência de plaquetas coaguladas com a ajuda do lisossomos, formando uma barreira assim evitando hemorragias. GLOBULOS BRANCOS AJUDAM A PROPLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS E INFECCÇÕES.. LISOSSOMOS AJUDAM NA LISE DE BACTÉRIAS. <br></mark></strong><strong>Endossomo=lissosomo.<br><br>Autofagia=</strong>O processo de autofagia inicia com a produção de proteínas que se ligam até formar membranas. O material a ser ingerido é envolvido pelas membranas, formando o autofagossomo. O autofagossomo se funde com o lisossomo, onde o material é digerido pela ação de enzimas, ocorrendo a digestão.<br><strong><br>Pinocitose=</strong>A pinocitose é um tipo de endocitose, no qual ocorre o englobamento de fluídos com substâncias dissolvidas. Esse processo envolve a formação de vesículas. Sabemos que várias substâncias entram no interior da célula, entretanto, esse processo ocorre de diferentes maneiras.<br><strong><br>Endocitose=</strong>Endocitose é a absorção de grandes moléculas por meio de vesículas formadas pela membrana plasmática. <br><strong><br>Exocitose=</strong>Exocitose é a saída de moléculas pela fusão de vesículas com a membrana.<br><br><strong>A fagocitose= </strong>é um tipo de endocitose – processo de absorção celular de moléculas biológicas e materiais particulados – no qual ocorre a ingestão de grandes partículas insolúveis, micro-organismos e fragmentos celulares.<strong><em><br><br></em></strong><em><mark>Fagocitose: englobamento de partículas grandes e sólidas presentes no meio extracelular; Pinocitose: absorção de substâncias líquidas ou partículas menores dissolvidas; Endocitose Mediada: absorção de partículas que se ligam em receptores presentes na membrana externa.<br>Fluído extracelular</mark></em><br><br>Early endossomo<br>Late endossomo<br>Lisossomo<br>Vesícula<br>Degradação\aproveitamento&nbsp;<br><br>6-phosphate= Endogenizar<br>compartilhamento<br>lisossomo<br><br>Hemácias hipotônicas<br><br>Peroxissomo=Produção/degradação<br>desintoxicação<br>degradação quebra de moléculas de ácidos graxos formação dos plasmalogenos.<br><br>Mitocôndria-Peroxissomo</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-07-14 11:25:07 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Tecido nervoso</title>
         <author>tamiresm3456</author>
         <link>https://padlet.com/tamiresm3456/zv5jgd8kc86dct55/wish/2645157108</link>
         <description><![CDATA[<div>Bainha de melanina= envolta os axônios para formar uma proteção.<br><br>Archaes de asgard= Anaeróbico<br><br>Leucócitos=Conjunto de glóbulos brancos, defesa.<br><br>Monócito=Migração para macrofágo.<br>Complexo de golgi=Revestimento<br><br>Célula fagocita<br><br>sustentaculo do tecido conjuntivo<br>Microfilamentos<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-07-14 11:29:06 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Introdução</title>
         <author>tamiresm3456</author>
         <link>https://padlet.com/tamiresm3456/zv5jgd8kc86dct55/wish/2645167934</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Dano=Toda vez que há um dano usamos uma maquinaria de reparo.. Genoma= mutação=neutra,malefício,pressão seletiva=adaptação,neutralidade,glicocalix.</strong><br><br><strong><mark>Evolução não linear</mark></strong><br><strong><mark>Pull gênico </mark></strong><br><strong><em><mark>força da evolução na diversidade gênica<br>Danos não corrigidos, geram herança genética.<br>Mutação=vantagem</mark></em></strong><br><br>Vulnerabilidade<br><br><strong><em>Vantagem adptativa<br>sono=benefício adptativo.<br>DNA=RNA<br>dentro da camada lipídica<br>Sono=reparador e renovação celular.</em></strong><br><br><strong>Ocorreu uma mutação=adptação=benefício=reprodução=dano não corrigidos=mutação benefica=não benefica=morte</strong><br><br>Sopa primordial=Células ancestrais, organelas antigas.<br><br><em>Região oceânica profunda=teoria origem<br>origem de bactéria ancestral<br>subtrato<br>poliquetas</em><br><br><strong>Meteoro=planeta terra=água<br>Isotópos de urânio=radiação= fluxo de eletróns</strong><br><br><strong><em>surg bicapa lipídica-Todo organismo vivo.Todo fosfolipideo é uma molécula anfipática ou anfifílica.Cauda apolar que dialoga com o óleo, cabeça polar dialoga com a água</em></strong>.Solução imincível.<strong><mark>Surg da bipa lipidica garante o aparecimento da membrana plasmática.surg das primeiras moléculas com habilidade aut replicativa.Mais simples,mais dificil.</mark></strong><br><br><strong><em>Unicelular<br>Pluricelular </em></strong><br><br><mark>Célula domínio que interage com a água e óleo.Hidrofóbicos.Bicap lipídica. bi lip compartimento selado para o compartimento do dna=compartilhar gene.<br></mark><br></div><ul><li><strong>possue mp</strong></li><li><strong>possue mat genético, informação genética.</strong></li><li><strong>código genético</strong></li><li><strong>sequência primária</strong></li><li><strong>não se modifica</strong></li><li><strong>perpetua o material genético</strong></li></ul><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-07-14 12:01:43 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>tamiresm3456</author>
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         <description><![CDATA[<div><strong><em>O citoesqueleto é uma rede complexa de estruturas proteicas presentes no citoplasma das células eucarióticas</em></strong>. Ele desempenha um papel fundamental na manutenção da forma celular, suporte estrutural, transporte intracelular, divisão celular e movimento celular.<br><br>Existem três principais componentes do citoesqueleto: microtúbulos, filamentos intermediários e microfilamentos.<br><br><strong><mark>1. Microtúbulos: São os maiores componentes do citoesqueleto, formados pela polimerização da proteína tubulina. Eles têm uma estrutura cilíndrica oca e fornecem suporte estrutural e direcionamento para o movimento intracelular. Os microtúbulos estão envolvidos na formação dos ásteres durante a divisão celular, na formação do fuso mitótico e na organização dos centrossomos.<br><br>2. Filamentos Intermediários: São filamentos de tamanho intermediário em relação aos microtúbulos e microfilamentos. São compostos por diferentes tipos de proteínas, como queratina, vimentina e lamina. Os filamentos intermediários fornecem resistência mecânica às células e desempenham um papel importante na integridade estrutural dos tecidos.<br><br>3. Microfilamentos: São os filamentos mais finos do citoesqueleto, formados pela polimerização da proteína actina. Eles estão envolvidos em uma variedade de funções celulares, incluindo a contração muscular, a formação de prolongamentos celulares, o movimento celular, a endocitose e a divisão celular.</mark></strong><br><br>Além desses componentes, existem várias proteínas motoras que se ligam aos filamentos do citoesqueleto e são responsáveis pelo movimento intracelular. Essas proteínas motoras, como a miosina e a dineína, utilizam a energia do ATP para se moverem ao longo dos filamentos, permitindo o transporte de organelas e vesículas dentro da célula.<br><br><strong><em>O citoesqueleto desempenha um papel crucial no desenvolvimento e na função das células. Ele proporciona a estrutura necessária para a manutenção da forma celular e a sustentação das células em tecidos. Além disso, ele desempenha um papel fundamental no movimento celular, permitindo que as células se desloquem, mudem de forma e realizem funções específicas.<br></em></strong><br>Em resumo, o citoesqueleto é uma rede complexa de estruturas proteicas que desempenham um papel essencial na forma, suporte, movimento e função das células. Ele é composto por microtúbulos, filamentos intermediários, microfilamentos e proteínas motoras, que trabalham em conjunto para manter a integridade estrutural e permitir a dinâmica celular.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-07-14 12:03:39 UTC</pubDate>
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         <author>tamiresm3456</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2023-07-14 12:04:58 UTC</pubDate>
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         <author>tamiresm3456</author>
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         <description><![CDATA[<div><strong><mark>O dano e reparo celular são processos essenciais para a sobrevivência e manutenção da integridade das células. Quando as células são expostas a diferentes tipos de estresse, como radiação, agentes químicos ou lesões físicas, elas podem sofrer danos em seus componentes e funções. O dano celular pode levar a disfunções, mutações genéticas e até morte celular. </mark></strong>Portanto, os mecanismos de reparo são acionados para corrigir e restaurar a estrutura e função celular.<br><br>Existem diferentes tipos de danos celulares, incluindo danos no DNA, danos nas proteínas e danos nas membranas celulares. O dano no DNA é particularmente preocupante, pois pode resultar em mutações genéticas permanentes, levando a doenças como o câncer. No entanto, as células possuem mecanismos de reparo do DNA que podem detectar e corrigir erros e lesões no material genético.<br><br>Os mecanismos de reparo celular são altamente complexos e envolvem uma série de processos. Para reparar danos no DNA, as células utilizam diferentes vias de reparo, como a excisão de bases, a reparação por recombinação homóloga e a reparação por junção de extremidades não homólogas. Essas vias de reparo atuam na remoção de fragmentos danificados de DNA e na síntese de novas sequências corretas para substituí-los.<br><br><strong><mark>Além do reparo do DNA, as células também têm mecanismos de reparo para corrigir danos em proteínas e membranas celulares. Os processos de reparo de proteínas envolvem a degradação de proteínas danificadas e a síntese de novas proteínas funcionais. </mark></strong>Já o reparo de membranas celulares pode ocorrer por meio da fusão de vesículas e da síntese de novas moléculas lipídicas.<br><br>É importante ressaltar que nem todos os danos celulares podem ser reparados com sucesso. Em alguns casos, quando os danos são muito extensos ou o sistema de reparo está comprometido, as células podem ativar mecanismos de morte celular programada, como a apoptose, para evitar que danos irreparáveis sejam transmitidos para células filhas ou para o organismo como um todo.<br><br><strong><mark>Em resumo, o dano celular é causado por diferentes tipos de estresse e pode levar a disfunções e mutações genéticas. No entanto, as células possuem mecanismos de reparo complexos para corrigir danos no DNA, proteínas e membranas celulares. </mark></strong>Esses processos são fundamentais para manter a integridade celular e evitar o acúmulo de danos que podem levar a doenças graves.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-07-14 12:05:43 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>tamiresm3456</author>
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         <description><![CDATA[<div>A apoptose e a necrose são duas formas diferentes de morte celular que ocorrem em resposta a diferentes estímulos e possuem características distintas. Aqui está um resumo com ênfase nas informações mais relevantes sobre apoptose e necrose:<br><br><strong>Apoptose:<br>- A apoptose é uma forma programada de morte celular que ocorre como parte do desenvolvimento normal, manutenção do equilíbrio celular e resposta a danos celulares.<br>- A apoptose é caracterizada por uma série de eventos morfológicos, como condensação do núcleo, fragmentação do DNA, formação de corpos apoptóticos e fagocitose das células mortas por células vizinhas ou macrófagos.<br>- A apoptose é um processo altamente regulado que envolve a ativação de caspases, enzimas responsáveis pela degradação controlada de proteínas celulares e do DNA.<br>- A apoptose desempenha papéis importantes no desenvolvimento embrionário, remodelação de tecidos, eliminação de células danificadas ou infectadas, e regulação do sistema imunológico.<br>- Disfunções na apoptose podem levar a distúrbios no desenvolvimento, doenças neurodegenerativas, câncer e resposta imunológica alterada.<br><br>Necrose:<br>- A necrose é uma forma de morte celular não programada que ocorre em resposta a injúrias graves, como trauma, isquemia, infecções e envenenamentos.<br>- A necrose é caracterizada por ruptura da membrana celular, liberação de conteúdo celular para o ambiente extracelular e uma resposta inflamatória desencadeada pela presença de moléculas danosas.<br>- A necrose é um processo desorganizado e não regulado que pode levar à inflamação, danos teciduais e resposta imunológica exacerbada.<br>- A necrose é geralmente considerada como um mecanismo de morte celular patológico e indesejado, ocorrendo em situações em que a célula não é capaz de ativar a apoptose.</strong><br><br>Em resumo, a apoptose é uma forma programada de morte celular, envolvendo eventos morfológicos e bioquímicos específicos, desempenhando papéis importantes no desenvolvimento e manutenção do equilíbrio celular. Por outro lado, a necrose é uma forma não programada de morte celular que ocorre em resposta a injúrias graves, levando à ruptura da membrana celular e inflamação. Compreender as diferenças entre apoptose e necrose é essencial para entender os processos celulares normais e as consequências patológicas associadas à morte celular.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-07-14 12:06:45 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>tamiresm3456</author>
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         <description><![CDATA[<div>O sangue e o sistema circulatório desempenham papéis vitais no corpo humano, fornecendo oxigênio e nutrientes às células, removendo produtos de resíduos e ajudando a manter o equilíbrio homeostático. Aqui está um resumo com ênfase nas informações mais importantes sobre o sangue e o sistema circulatório:<br><br><strong><em>Sangue:<br>- O sangue é um tecido fluido essencial que circula pelo corpo, composto por plasma e células sanguíneas.<br>- O plasma sanguíneo é uma solução aquosa composta por água, proteínas, eletrólitos, hormônios, nutrientes e resíduos metabólicos. Ele desempenha um papel crucial no transporte de substâncias pelo corpo.<br>- As células sanguíneas incluem os glóbulos vermelhos (eritrócitos), glóbulos brancos (leucócitos) e plaquetas. Os glóbulos vermelhos são responsáveis pelo transporte de oxigênio para os tecidos, enquanto os glóbulos brancos desempenham um papel importante no sistema imunológico. As plaquetas são responsáveis pela coagulação do sangue para prevenir hemorragias.</em></strong><br><br><strong><em>Sistema Circulatório:<br>- O sistema circulatório é composto pelo coração, vasos sanguíneos (artérias, veias e capilares) e sangue.<br>- O coração é um órgão muscular oco que atua como uma bomba, impulsionando o sangue para todo o corpo. Ele possui quatro câmaras: átrios (superiores) e ventrículos (inferiores), que trabalham em conjunto para manter o fluxo sanguíneo.<br>- As artérias transportam o sangue rico em oxigênio do coração para os tecidos e órgãos, enquanto as veias retornam o sangue desoxigenado de volta ao coração. Os capilares são vasos sanguíneos microscópicos que conectam as artérias e as veias, permitindo a troca de substâncias entre o sangue e os tecidos.<br>- A circulação sanguínea ocorre em dois circuitos principais: circulação sistêmica e circulação pulmonar. Na circulação sistêmica, o sangue oxigenado é bombeado do coração para todo o corpo, enquanto na circulação pulmonar, o sangue desoxigenado é levado dos pulmões de volta ao coração para ser oxigenado novamente.<br>- A pressão sanguínea é mantida pelos batimentos cardíacos, a elasticidade das artérias e a resistência dos vasos sanguíneos. A pressão arterial é medida em dois valores: pressão sistólica (durante a contração do coração) e pressão diastólica (durante o relaxamento do coração).<br></em></strong><br>Em resumo, o sangue e o sistema circulatório são fundamentais para o transporte de oxigênio, nutrientes e resíduos pelo corpo. O sangue é composto por plasma e células sanguíneas, enquanto o sistema circulatório é composto pelo coração, vasos sanguíneos e sangue. O coração atua como uma bomba para impulsionar o sangue, as artérias transportam o sangue do coração para os tecidos, as veias retornam o sangue ao coração e os capilares permitem a troca de substâncias. O sistema circulatório desempenha um papel crucial na manutenção do equilíbrio homeostático e na saúde geral do organismo.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-07-14 12:08:42 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>tamiresm3456</author>
         <link>https://padlet.com/tamiresm3456/zv5jgd8kc86dct55/wish/2645171029</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><mark>Eucarioto=Toda organismo que apre envelope nuclear=carioto<br><br>Procarioto=não apresenta envelope nuclear <br><br>Vírus=de capsídeo descoberto.Capsideo coberto=parasita.<br>entidade. 600 nnm.</mark></strong><br><br>maquinaria proteica<br>maquinaria de defesa<br>magnificar=analisar<br>contêm: RNA OU DNA<br><br>Ácidos nucleicos= protegido<br>transmissão.<br><br>Water bear= bicho microscópio da água gelada, primitivo.<br><br>cocos= bactéria, microbiologia. inserindo bact. proteína para se replicar. rompe camada lipídica.<br><br>Vírus de DNA= enve/desenvelope<br>pox,herpes...<br><br>Vírus RNA= (-RNA) (+RNA)<br>mimivírus cap de reparação de danos.<br><br>Infecção= alta reprodução, rompimento.<br><br>genoma não humano= por muitos vírus.<br>Silenciadas/ativas<br><br>Vírus=existe=sobrevive comendo bactérias.<br>agentes infecciosos sem vida.<br><br>Feixes de luz=varredura=fótons.<br>Feixe de eletróns=transmissão<br><br>Eletrón densidade é indicada com tons mais escuros.<br><br>Bainha de mielina=massa cinzenta<br>eletrón lucidez mais clara=metais pesados<br>epidemologia<br><br><strong><mark>propriedades dos vírus RNA <br>instabilidade<br>replicação no citoplasma<br>propensa a mutação<br>RNA polimerase=RNA, ribossomo.<br>poli=trad=transcrição<br></mark></strong><br>mono<br>dimero&nbsp; &nbsp; &nbsp; =Nucleotídeos<br>poli<br><br>Omicron<br><br><br><br><br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-07-14 12:12:13 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>tamiresm3456</author>
         <link>https://padlet.com/tamiresm3456/zv5jgd8kc86dct55/wish/2645184539</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><em>Mastócito apresenta granulos com histamina=alergia de heparina=anticoagulante.<br><br>Organelas 1 =Mitocôndrias,ribossomos,RER, REL.<br>Organelas 2= Aparelho golgi, lisossomo, peroxissomo.<br><br>filamentos de actina<br><br>citosol trafego= vesícula budding=fusion=compartimento de transporte.<br><br>transporte celular= microtubulo funciona como um trilho exterminada mais e menos.<br><br>mais= favorece a adição de unidades<br>monoméricas para ampliação do polímero<br><br>Menos= favorece a perda de monômeros e portanto o encurtamento do polímero.<br><br>Cinesina sempre caminha a extermidade<br>Dineína= caminha para menos.<br><br>Mais= fluxo antero<br>Menos=centro celular= fluxo retrogrado<br><br>Vesícula= neurotransmissores=neurônio,glandula,muscular.<br><br>Fibroblasto/neuron<br><br>Cisternas<br>achatadas<br>empilhadas = que dialogam por vesículas<br><br>complexo de golgi<br>cis face<br>trans face&nbsp;<br><br>face cis mais próximo ao núcleo&nbsp;<br>trans membrana plasmática<br><br>transmissão=bidimensional<br><br>funções<br>processamento e distribuição de proteínas:<br>modificação e síntese da porção glicidica das proteínas.&nbsp;<br><br>heterocromatina: silenciado<br>eucromatina: Ativa, lido.<br><br></em></strong><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-07-14 12:44:06 UTC</pubDate>
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         <title>Membrana plasmática</title>
         <author>tamiresm3456</author>
         <link>https://padlet.com/tamiresm3456/zv5jgd8kc86dct55/wish/2645186692</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><mark>Mosaico fluído<br>7 a 10 nanometros<br>bicamada lipídica, aspecto trilaminar.<br>matriz extracelular.</mark></strong><br><br><strong><mark>Função das mebranas celulares<br>def limite da célula.<br></mark></strong><br><strong><em>4 movimentos dos fosfolipídeos que respaldam a fluidez do mosaico:<br>difusão<br>rotação<br>flexão<br>flip flop= lateral fusão, troca de lugares. raramente ocorre.</em></strong><br><br><strong><mark>exposição da fosfatidilecerina no fosfato externo= adoptose=morte. interno p/ externo </mark></strong><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-07-14 12:49:27 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>tamiresm3456</author>
         <link>https://padlet.com/tamiresm3456/zv5jgd8kc86dct55/wish/2645207550</link>
         <description><![CDATA[<div><br></div><ul><li>O citosol é um líquido encontrado dentro das células (matriz fluida):<ul><li>Água (70%)</li><li>Iões dissolvidos (pH 7,0-7,4)</li><li>Proteínas pequenas</li><li>Macromoléculas grandes e solúveis em água</li></ul></li><li>Rodeado por membrana celular em células procariontes</li><li>Parte do citoplasma (todo o material dentro da membrana celular, exceto o núcleo)</li><li>Local dos processos celulares eucariontes:<ul><li>Transdução de sinal</li><li>Citocinese</li><li>Glicólise</li><li>Via das Pentoses Fosfato</li><li>Biossíntese de proteínas</li><li>Gliconeogénese</li><li>Transporte de metabolitos e vesículas</li></ul></li><li>Áreas organizacionais dentro do citosol (os componentes não se misturam aleatoriamente):<ul><li>Gradientes de concentração: (e.g., cálcio) podem ser criados perto de canais abertos</li><li>Complexos proteicos: formam-se para passar o substrato ao longo da via metabólica</li><li>Compartimentos proteicos: formam-se para separar o conteúdo do citosol (e.g., enzimas proteassómicas dentro do proteassoma)</li><li>Microdomínios criados pelo citoesqueleto: podem impedir que proteínas maiores acedam a áreas do citosol (crivo)</li></ul></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2023-07-14 13:43:07 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>tamiresm3456</author>
         <link>https://padlet.com/tamiresm3456/zv5jgd8kc86dct55/wish/2646585824</link>
         <description><![CDATA[<div><a href="https://histoembrio.saomateus.ufes.br/tecido-conjuntivo#:~:text=O%20tecido%20conjuntivo%20%C3%A9%20caracterizado,e%20preenchimento%20para%20o%20corpo">Tecido Conjuntivo | Histologia e Embriologia (ufes.br)</a></div>]]></description>
         <enclosure url="https://histoembrio.saomateus.ufes.br/tecido-conjuntivo#:~:text=O%20tecido%20conjuntivo%20%C3%A9%20caracterizado,e%20preenchimento%20para%20o%20corpo" />
         <pubDate>2023-07-17 20:38:14 UTC</pubDate>
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