Fonte: http://galton.org/ Francis Galton foi um antropólogo, meteorologista, matemático e estatístico inglês. Neto de Erasmus Darwin e Primo de Charles Darwin.
Espaço para quem gosta de biologia, lugar de pesquisa,informações biológicas, estudo, genes,algas,vírus,célula,cromossomos, comentários e muito mais.
domingo, 13 de março de 2016
Eugenia, uma seleção extrema.
Gr- “eu, bem”, e genos- “geração”.
Ramo da Genética Aplicada, foi criada por Francis Galton, em meados de 1880, tinha como principio a procriação entre indivíduos dotados de boas características hereditárias, e condenava o cruzamento entre indivíduos considerados disgênicos ( entre portadores de anomalias e possuidores de características indesejáveis). Defendia medidas restritivas de proibir a reprodução entre possuidores de caracteres deletérios. Estas medidas são classificadas em positivas ( Aconselhamento Genético) e negativas ( Castração). O nazismo defendeu a Eugenia no desenvolvimento de uma raça considerada superior, o que levou a esse ramo da Genética a uma condenação.
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sexta-feira, 11 de março de 2016
Lagarto que não precisa de sexo.
Desde a década de 1960, cientistas sabem que as fêmeas de algumas espécies de lagartos-cauda-de-chicote do gênero Aspidoscelis precisam tanto de um parceiro macho quanto peixes necessitam de uma bicicleta, ou até menos. Essa espécie do México e do Sudoeste os Estados Unidos, formada exclusivamente por fêmeas, consegue produzir descendentes perfeitos sem o auxílio de fertilização masculina. Mas como essa e outras 70 espécies de vertebrados, que se multiplicam desse modo, conseguem fazer isso sem a monotonia genética e a vulnerabilidade a doenças que muitas vezes resultam da reprodução assexuada? “Isso continua incerto” e “tem sido tema de muita especulação”, relatou uma equipe de pesquisadores que pretendia responder precisamente essa pergunta. Seus resultados foram publicados on-line em 21 de fevereiro no periódico Nature. (A Scientific American integra o Nature Publishing Group). Esses répteis e outras “espécies partenogenéticas são geneticamente isolados”, explica Peter Baumann, pesquisador associado no Instituto Stowers para Pesquisa Médica, em Kansas City, no Missouri, e coautor do estudo. Espécies tão diversas quanto dragões-de-Komodo e tubarões-martelo se produzem assexuadamente se for necessário. Mas outras, como esses pequenos lagartos, não têm escolha. “Eles não podem trocar material genético e essa impossibilidade de intercâmbio gênico é uma grande desvantagem em um meio ambiente mutante”, acrescenta. A menos que um animal seja capaz de recombinar o DNA que já tem, ele produzirá descendentes com um conjunto idêntico de cromossomos, em que qualquer fraqueza genética, como susceptibilidade a doenças ou mutação física, não teria nenhuma chance de ser anulada, ou neutralizada por material gênico externo, de um parceiro. Para saber mais sobre o Gênero Aspidocelis http://www.californiaherps.com/lizards/pages/a.t.munda.html Leia na integra http://www2.uol.com.br/sciam/noticias/o_sexo_e_desnecessario_para_certos_lagartos.html Fonte. Publicado em Scientific American em 21 de fevereiro de 2010. Loja Segmento
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quinta-feira, 3 de dezembro de 2015
Vírus da dengue, chikugunya e zika.
Os vírus da dengue, chikungunya e zika são transmitidos pelo mesmo vetor, o Aedes aegypti, e levam a sintomas parecidos, como febre e dores musculares. Mas as doenças têm gravidades diferentes, sendo a dengue a mais perigosa. A dengue, que pode ser provocada por quatro sorotipos diferentes do vírus, é caracterizada por febre repentina, dores musculares, falta de ar e moleza. A forma mais grave da doença é caracterizada por hemorragias e pode levar à morte. O chikungunya caracteriza-se principalmente pelas intensas dores nas articulações. Os sintomas duram entre 10 e 15 dias, mas as dores articulares podem permanecer por meses e até anos. Complicações sérias e morte são muito raras. Já a febre por zika vírus leva a sintomas que se limitam a no máximo 7 dias e não deixa sequelas. Não há registro de casos de morte provocados pela doença.
O Aedes aegypti pode transmitir mais de uma doença ao mesmo tempo? Segundo estudos conduzidos pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), é possível que um mosquito transmita dengue e chikungunya ao mesmo tempo a um paciente. Ainda não há estudos, porém, que avaliem a possibilidade de o zika vírus ser transmitido simultaneamente aos outros dois vírus.
Quando foi descoberto? O vírus foi identificado pela primeira vez em 1947 em um macaco rhesus na floresta Zika, de Uganda. A partir da década de 1950, foram registradas evidências do zika vírus em humanos em países da África e Ásia. Atualmente, há também registro de circulação esporádica do vírus na Oceania e casos importados foram descritos em países como Canadá, Alemanha, Itália, Japão, Estados Unidos e Austrália.Leia mais: http://www.combateadengue.com.br/zika-virus-saiba-mais-sobre-transmissao-sintomas-e-tratamento/#ixzz3tIj9jUiE
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segunda-feira, 9 de novembro de 2015
O desenvolvimento embrionário e a formação dos tecidos.
As duas células (espermatozoide e óvulo) após a fecundação formam uma célula, o zigoto, que é uma célula diploide ( 2n) (como o mesmo número de cromossomos de qualquer célula somática da espécie). Formado o zigoto este passa a sofrer sucessivas mitoses, processo denominado de clivagem.
Uma célula forma duas, as duas formam quatro, as quatro formam oito e assim sucessivamente.
Por volta do sétimo dia (na maioria dos animais) pós-fecundação o que se vê é um amontoado de células envoltas por uma membrana translúcida. Cada célula é chamada de blastômero, sendo células totipotentes (ainda não diferenciadas e com a potencialidade de originar qualquer uma das células do corpo animal), e a membrana envoltória é chamada de zona pelúcida. Este estágio do embrião por se assemelhar muito a uma amora é chamado de mórula. Os blastômeros sintetizam um líquido, rico em ácido hialurônico, que vai se acumulando dentro do embrião e por volta do oitavo/nono dia forma-se uma pequena cavidade no interior do embrião, a blastocele. Neste momento o embrião passa a se chamar de blástula ou blastocisto. Posteriormente, a cavidade aumenta e pela expansão interna do embrião a mórula é rompida (blastocisto eclodido). Esta massa celular começa a se dobrar para dentro de si mesma e aí se forma uma cavidade central chamada de gastrocele, neste momento forma-se a gástrula. Nesta fase é possível identificar os dois primeiros tecidos embrionários – ectoderma e endoderma. O ectoderma é folheto embrionário externo e o endoderma o folheto embrionário interno. Um pouco depois, a partir do endoderma forma-se o folheto médio, chamado de mesoderma. A partir daí começa haver diferenciação celular e formação dos tecidos animais. O ectoderma o tecido nervoso e alguns epitélios de revestimento; já do mesoderma origina-se a maioria dos tecidos conjuntivos e musculares; do endoderma alguns epitélios de revestimento. Os tecidos embrionários são três (ectoderma, mesoderma e endoderma) e deles se formam todos os tecidos do corpo animal. Fonte: www.fea.br, imagem:google.
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quinta-feira, 29 de outubro de 2015
Robert Hook microscópio e descobertas.
Hooke descobriu células vegetais - mais precisamente, o que Hooke viu foram as paredes das células em tecido de cortiça. Na verdade, foi Hooke que cunhou o termo "células": as células boxlike de cortiça lembrou-lhe das células de um mosteiro. Hooke também relatou ter visto estruturas semelhantes em madeira e em outras plantas. Em 1678, depois de Leeuwenhoek ter escrito para a Royal Society com um relatório da descoberta de "pequenos animais" - bactérias e protozoários - Hooke foi convidado pela Sociedade para confirmar a observação de Leeuwenhoek. Ele fez isso com sucesso, abrindo assim o caminho para a ampla aceitação das descobertas de Leeuwenhoek. Hooke observou que microscópio simples de Leeuwenhoek deu imagens mais nítidas do que o seu microscópio composto, mas considerou que microscópio simples difícil de usar: ele chamou de "ofensiva aos meus olhos" e queixou-se que "muito tensa e enfraqueceu a vista."
Relativamente pouco é conhecido sobre a vida de Robert Hooke. Ele nasceu em 18 de Julho, 1635, em Freshwater, na Ilha de Wight, o filho de um clérigo. Ele estava aparentemente em grande parte educado em casa por seu pai, embora ele também servido um aprendizado para um artista. Ele foi capaz de entrar escola de Westminster com a idade de treze anos, e de lá foi para Oxford, onde alguns dos melhores cientistas em Inglaterra estavam trabalhando no momento.
Um biógrafos, escreveu que "Ele era inquieto, Genius incansável ativo mesmo quase até o fim." Ele morreu em Londres, em 03 de março de 1703.
A reputação de Hooke na história da biologia repousa em grande parte sobre seu livro Micrographia, publicado em 1665. Hooke inventou o sistema de microscópio composto e com iluminação, um dos melhores microscópios de seu tempo, e é usado em suas manifestações nas reuniões da Sociedade Real Com isso, ele observou organismos tão diversos como insetos,esponjas,briozoários,foraminífeross e pássaros. Micrographia era um registro preciso e detalhado de suas observações, ilustrada com desenhos magníficos, como a pulga mostrado acima, que Hooke descreveu com desenho magnífico.
Talvez sua mais famosa observação microscópica era seu estudo de fatias finas de cortiça, descrito acima, à direita. Em "Observação XVIII" do Micrographia, ele escreveu:
. . . Eu poderia muito claramente percebe que ele seja todo perfurado e poroso, bem como um favo de mel, mas que os poros da não fosse regular. . . . estes poros ou células,. . . eram de fato os primeiros poros microscópicos que eu já vi, e talvez, que nunca foram vistos, pois não havia se encontrado com qualquer escritor ou Pessoa, que tinha feito qualquer menção a eles antes. .
Fonte:http://www.ucmp.berkeley.edu/history/hooke.html
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domingo, 25 de outubro de 2015
Hans Krebs e a respiração celular.
Hans Adolf Krebs, nasceu na Alemanha e nacionalizou-se britânico, foi um dos principais responsáveis por estudos relacionados ao metabolismo celular, a transformação de nutrientes em energia. Foi o descobridor das reações do ciclo do Ácido cítrico, posteriormente denominado de Ciclo de Krebs (1937), em sua homenagem. Descobriu a importância dos Ácidos Tricarboxílicos no processo de respiração aeróbia em mamíferos.Compartilhou com Fritz Lipmann o prêmio nobel de Fisiologia celular ou Medicina em 1953.
Fonte: www.sciencemag.org.
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quinta-feira, 8 de outubro de 2015
Coenzima, molécula importante.
É substância orgânica necessárias a ativação de certas enzimas.Várias vitaminas são importantes na ativação das enzimas, sendo definidas como vitais em determinados processos. Uma coenzima bastante citada é a coenzima A, que atua na respiração celular. No ciclo de Krebs, a Coenzima A une-se ao Ácido Pirúvico, dando origem ao acetil coenzima A (acetil CoA), liberando uma molécula de gás carbônico (CO²).
Coenzima A
Reação entre Ácido Pirúvico e Coenzima A.
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