quarta-feira, 21 de outubro de 2015

Transcrição de Sistema circulatório dos invertebrados

Sistema circulatório dos invertebrados
Artrópodes
O sistema circulatório dos artrópodes é do tipo aberto. O sangue circula sob baixa pressão, lentamente, passando por cavidades denominadas hemoceles. Difere dos vertebrados por possuírem um sangue de baixa celularidade, chamado de hemolinfa.
Crustáceos

O sistema circulatório dos crustáceos é bastante parecido com o dos quelicerados. É um sistema aberto. O coração varia desde um tubo longo até uma vesícula esférica, localizada na região dorsal do tórax. O sangue possui células fagocíticas como amebócitos e granulosos que participam na coagulação.
As trocas gasosas são realizadas por brânquias.
Nos animais mais complexos e que possuem sistemas especializados no transporte de inúmeras substâncias, há um coração que bombeia o líquido circulante para as células com uma determinada frequência. O líquido circulante pode ser incolor, chamado de
hemolinfa,
presente nos insetos, ou colorido e neste caso recebe o nome de sangue. A cor é determinada pela existência de pigmentos, como é o caso da
hemoglobina

Transcrição de Sistema circulatório dos invertebrados

Sistema circulatório dos invertebrados
Artrópodes
O sistema circulatório dos artrópodes é do tipo aberto. O sangue circula sob baixa pressão, lentamente, passando por cavidades denominadas hemoceles. Difere dos vertebrados por possuírem um sangue de baixa celularidade, chamado de hemolinfa.
Crustáceos

O sistema circulatório dos crustáceos é bastante parecido com o dos quelicerados. É um sistema aberto. O coração varia desde um tubo longo até uma vesícula esférica, localizada na região dorsal do tórax. O sangue possui células fagocíticas como amebócitos e granulosos que participam na coagulação.
As trocas gasosas são realizadas por brânquias.
Nos animais mais complexos e que possuem sistemas especializados no transporte de inúmeras substâncias, há um coração que bombeia o líquido circulante para as células com uma determinada frequência. O líquido circulante pode ser incolor, chamado de
hemolinfa,
presente nos insetos, ou colorido e neste caso recebe o nome de sangue. A cor é determinada pela existência de pigmentos, como é o caso da
hemoglobina
presente em muitos invertebrados e em todos os vertebrados, que contêm átomos de ferro responsáveis pela coloração avermelhada do sangue. Já os crustáceos por serem aquáticos realizam trocas gasosas com a água e o sangue, que nesse caso, possui pigmento azul, devido a presença de átomos de cobre, dividindo essa semelhança com os aracnídeos que também possuem o pigmento respiratório
hemocionina
, evidência bioquímica do parentesco evolutivo entre esses dois filos.
Nos artrópodes onde a distribuição de gases provenientes da respiração se dá pela circulação, o sangue contém o pigmento respiratório conhecido como hemocianina (semelhante à hemoglobina dos vertebrados e anelídeos). Os insetos, quilópodes e diplópodes não possuem esse pigmento, pois a chegada do oxigênio se dá por meio do sistema de traquéias.
Filo moluscos
Nos molucos ( com exceção dos cefalópodes) o sangue é levado através dos vasos sanguíneos que se abrem em cavidades do corpo denominadas lacunas sanguineias ou hemocelas. Nessas cavidades, o sangue se desloca muito devagar, em contato íntimo com os tecidos para realizar as trocas nutrititas e gasosas. Depois retorna por outro conjunto de vasos até ao coração, caracterizando, portanto, um sistema circulatório aberto ou lacunar.
Sem sistema circulatório
Introdução
Na circulação aberta, os vasos abrem-se em determinados pontos e o sangue pode, então, sair de dentro deles, fluindo livremente pelas lacunas dos tecidos. Posteriormente, é novamente recolhido para dentro dos vasos.
Circulação aberta
Circulação fechada
Já na circulação fechada, o sangue percorre todo o seu trajeto dentro dos vasos. Sai do coração pelas artérias, que se ramificam formando redes de capilares onde ocorrem as trocas com os tecidos. Após a troca realizade com os tecidos, os capilares se fundem, formando as veias, que retornam o sangue ao coração.
Equinodermos
Os Equinodermos não possuem um sistema circulatório específico.Porém um líquido incolor, que contém amebócitos, circula em um reduzido sistema de canais pseudohemais que possuem disposição radial.
A circulação aberta é encontrada principalmente nos artrópodes e nos moluscos em geral (exceto os cefalópodes). Circulação fechada é tipica dos anelídeos, moluscos cefalópodes e principalmente dos vertebrados. Vamos analisar de forma comparativa o sistema circulatório desses animais.
O sistema circulátorio é fechado e é constituído por um vaso dorsal visível por transparencia na face dorsal de uma minhoca, um vaso ventral ou subintestinal, de onde partem ramificações formando as redes capilares.
Anelídeos
Molusco

Aracnídeos
A circulação é aberta. O coração está localizado na parte anterior do abdome, é segmentado, com um par de óstios para cada segmento. Em alguns ácaros, por não possuirem segmentação, o coração é ausente.
O sistema circulatório é aberto. presente em muitos invertebrados e em todos os vertebrados, que contêm átomos de ferro responsáveis pela coloração avermelhada do sangue. Já os crustáceos por serem aquáticos realizam trocas gasosas com a água e o sangue, que nesse caso, possui pigmento azul, devido a presença de átomos de cobre, dividindo essa semelhança com os aracnídeos que também possuem o pigmento respiratório
hemocionina
, evidência bioquímica do parentesco evolutivo entre esses dois filos.
Nos artrópodes onde a distribuição de gases provenientes da respiração se dá pela circulação, o sangue contém o pigmento respiratório conhecido como hemocianina (semelhante à hemoglobina dos vertebrados e anelídeos). Os insetos, quilópodes e diplópodes não possuem esse pigmento, pois a chegada do oxigênio se dá por meio do sistema de traquéias.
Filo moluscos
Nos molucos ( com exceção dos cefalópodes) o sangue é levado através dos vasos sanguíneos que se abrem em cavidades do corpo denominadas lacunas sanguineias ou hemocelas. Nessas cavidades, o sangue se desloca muito devagar, em contato íntimo com os tecidos para realizar as trocas nutrititas e gasosas. Depois retorna por outro conjunto de vasos até ao coração, caracterizando, portanto, um sistema circulatório aberto ou lacunar.
Sem sistema circulatório
Introdução
Na circulação aberta, os vasos abrem-se em determinados pontos e o sangue pode, então, sair de dentro deles, fluindo livremente pelas lacunas dos tecidos. Posteriormente, é novamente recolhido para dentro dos vasos.
Circulação aberta
Circulação fechada
Já na circulação fechada, o sangue percorre todo o seu trajeto dentro dos vasos. Sai do coração pelas artérias, que se ramificam formando redes de capilares onde ocorrem as trocas com os tecidos. Após a troca realizade com os tecidos, os capilares se fundem, formando as veias, que retornam o sangue ao coração.
Equinodermos
Os Equinodermos não possuem um sistema circulatório específico.Porém um líquido incolor, que contém amebócitos, circula em um reduzido sistema de canais pseudohemais que possuem disposição radial.
A circulação aberta é encontrada principalmente nos artrópodes e nos moluscos em geral (exceto os cefalópodes). Circulação fechada é tipica dos anelídeos, moluscos cefalópodes e principalmente dos vertebrados. Vamos analisar de forma comparativa o sistema circulatório desses animais.
O sistema circulátorio é fechado e é constituído por um vaso dorsal visível por transparencia na face dorsal de uma minhoca, um vaso ventral ou subintestinal, de onde partem ramificações formando as redes capilares.
Anelídeos
Molusco

Aracnídeos
A circulação é aberta. O coração está localizado na parte anterior do abdome, é segmentado, com um par de óstios para cada segmento. Em alguns ácaros, por não possuirem segmentação, o coração é ausente.
O sistema circulatório é aberto.
Respiração e circulação dos anelídeos

Esquema da anatomia interna de um anelídeo, evidenciando um segmento do sistema digestivo e circulatório.

Nos animais invertebrados, a exemplo do Filo Annelida, mesmo devido à pequena dimensão corpórea dos seres que integram este grupo, tanto a distribuição de nutriente quanto a dissipação dos gases respiratórios são aspectos que se correlacionam, visto a complexidade dos tecidos orgânicos e a condução de substâncias pelo sistema circulatório.

Se observada a disposição anatômica dos órgãos que compõem o aparelho digestório, circulatório e a forma de respiração dos anelídeos, é possível notar que existem dois vasos sangüíneos: um dorsal e o outro ventral em relação ao tubo digestório, indicando que o sistema circulatório realiza absorção dos nutrientes processados durante a digestão. Por essa análise também verificamos que subjacente à região dorsal da epiderme localiza-se o vaso sangüíneo dorsal, que, por meio da respiração cutânea, recebe o gás oxigênio e libera o gás carbônico.

Sendo assim, o sistema circulatório, através do fluido sangüíneo, realiza a função de distribuição de nutrientes e difusão dos gases respiratórios para os demais tecidos corporais.

Evolutivamente, algumas características favoreceram melhor adaptação desses animais, entre elas podemos citar:

- A presença de dilatações no sistema circulatório (cinco pares de corações), com capacidade contrátil, auxiliando o fluxo sangüíneo;
- Configuração de um sistema circulatório fechado, onde o sangue apenas circula no interior de vasos e capilares;
- A presença de pigmentos respiratórios (hemoglobina), facilitando a assimilação dos gases respiratórios e melhorando a eficiência do transporte dos mesmos;
- Respiração cutânea indireta, dependente de um meio úmido para sobreviver. Nas minhocas, a epiderme não possui uma camada de revestimento queratinizada (impermeabilizante), o que dificultaria as trocas gasosas. Contudo, secreta uma substância (muco), que lubrifica e umidifica a pele.

quinta-feira, 24 de setembro de 2015

  1. Qual a principal característica dos nematelmintos?
  2. Como procede o sistema excretor de um nematelminto?
  3. Através de qual movimento os nematelmintos se locomovem?
  4. Os nematelmintos foram o primeiro grupo de animais a ter sistema digestório completo. Qual o tipo de digestão presente nestes animais?
  5. Quais as características dos nematelmintos?
  6. Dentro de uma cavidade, denominada pseudoceloma, circula um líquido (Líquido hidrostático) que tem como funções:
  7. O corpo dos nematelmintos é revestido por uma cutícula espessa que tem a função de:
  8. Quais destas doenças são causadas exclusivamente pelos nematelmintos?
  9. Qual é o causador da doença filariose, o vetor e o que afeta?







  1. Qual a principal característica dos nematelmintos?Resposta correta: A maioria é de vida livre
  2. Como procede o sistema excretor de um nematelminto?Resposta correta: Por meio de renetesNa forma da letra H
  3. Através de qual movimento os nematelmintos se locomovemResposta correta: Movimentos coleantesComo se fosse um chicote
  4. Os nematelmintos foram o primeiro grupo de animais a ter sistema digestório completo. Qual o tipo de digestão presente nestes animais?Resposta correta: Digestão intra e extracelularSe você ficou com dúvida entre as questões a e b: Você precisa aprender a diferença entre "e" e "ou". "E"=os dois tipos, "ou"=apenas um tipo.
  5. Quais as características dos nematelmintos ? Resposta correta: Simetria bilateral, triblásticos, protostômios, pseudocelomados e com sistema digestório completo.Possuem três folhetos embrionários, sua boca é formada primeiro que o ânus (protostômios) e blastocelomados é sinônimo de pseudocelomados.
  6. Dentro de uma cavidade, denominada pseudoceloma, circula um líquido (Líquido hidrostático) que tem como funções:Resposta correta: Função circulatória, respiratória, locomotora e distribuição de nutrientes.
  7. O corpo dos nematelmintos é revestido por uma cutícula espessa que tem a função de:Resposta correta: Proteger o animal contra ação de sucos gástricos e glóbulos brancos..
  8. Quais destas doenças são causadas exclusivamente pelos nematelmintos?Resposta correta: Ascaridíase, ancilostomose, filariose
  9. Qual é o causador da doença filariose, o vetor e o que afeta?Resposta correta: Wuchereria bancrofti, mosquito culex e sistema linfáticoO sistema linfático é entupido por parasitas, causando a elefantíase.

sexta-feira, 28 de agosto de 2015

http://guia.bio.br/wp-content/uploads/2014/10/

PORÍFERO E CNIDÁRIOS 



REPRODUÇÃO DOS PORÍFEROS
                                      

REPRODUÇÃO DOS CNIDÁRIOS
 







quinta-feira, 27 de agosto de 2015

O champignom e o shitake são fungos que podem ser consumidos na dieta das pessoas. Alguns fungos são usados no processo de fabricação de queijos, conferindo-lhes gosto e aroma característicos

abaixo vamos por 2 receitas uma que usa champignon e uma com shitake


Bife com Champignon 


detalhe receita

Ingredientes 
    • 1 colher (sopa) de óleo
    • meio quilo de bife
    • meia colher (chá) de amido de milho
    • 1 envelope de MAGGI® Tempero e Sabor Carnes
    • 1 colher (chá) de sal
    • 3 colheres (sopa) de champignons fatiados









     

    Modo de Preparo


    Em uma frigideira grande aqueça o óleo e doure os bifes. Reserve em local aquecido. Dissolva o amido de milho em meia xícara (chá) de água e despeje na mesma frigideira em que os bifes foram fritos. Adicione o MAGGI Tempero e Sabor, o sal e os champignons fatiados. Cozinhe por cerca de 5 minutos ou até o molho engrossar. Sirva sobre os bifes.




    Sobre a receita
    • Rendimento: 6 porções
    • Categoria da Receita: Prato Principal
    • Tipo de Prato: Carnes vermelhas
    • Tempo de Preparo: 
    • Tempo Total de Preparo: 
    • Nível de Dificuldade: Fácil
    • Custo: $ - Baixo








    Shitake na Manteiga


    Shitake na Manteiga

    Ingredientes
    • 200 gr de shitake
    • 4 colher(es) (sopa) de manteiga
    • 1 colher(es) (sopa) de shoyu
    • 1 colher(es) (sopa) de saquê
    Como fazer
    1. Separar o chapéu do cogumelo do talo, e cortar o chapéu em lâminas não muito finas.
    2. Derreter a manteiga na frigideira e colocar as lâminas de Shiitake para dourar por 5 min em fogo alto.
    3. Adicione a seguir o Shoyu e o saquê (ou vinho), mexa por mais 1 min e está pronto para servir. 








    Cozinha: Japonesa







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