segunda-feira, 17 de outubro de 2011

Massa cinzenta do cérebro fica transparente

Cientistas japoneses descobriram técnica de transformar tecido biológico morto em uma geleia translúcida

Clarificação da massa cinzenta pode ajudar emestudos
sobre o cérebro. Na imagem 3D, os neurônios de um camundongo
  Um grupo de neurocientistas japoneses está tentando transparecer a mente – literalmente. Eles conceberam uma forma de transformar a massa cinzenta opaca do cérebro em uma substância cristalina e transparente.
    O grupo, financiado pelo governo e sediado no Riken Brain Science Institute em Wako, Japão, criou um coquetel químico de baixo custo que transforma um tecido biológico morto, de uma massa colorida, em algo que parece uma geleia translúcida. Embeber o tecido cerebral na solução facilita que os neurocientistas vejam o que há por dentro, um passo que eles esperam que revele o princípio físico de traços da personalidade, memórias e até mesmo a consciência.
''Estou muito animado com o potencial’', disse o Dr. Atsushi Miyawaki, pesquisador da equipe, que publicou a descoberta na revista Nature Neuroscience.
    A solução química – patenteada com o nome de Scale, uma aproximação fonética da palavra japonesa para 'transparente’ – poderia ajudar neurocientistas a mapearem a arquitetura oculta do cérebro, apesar do objetivo ainda estar longe de ser alcançado. Até agora, os pesquisadores estão trabalhando para construir este mapa, chamado 'conectoma’, do cérebro de ratos, que é muito menos complexo comparado aos humanos.
    Fundamentalmente, esse mapeamento poderia ser conduzido em cérebros de diferentes idades, disse Miyawaki, oferecendo um vislumbre de como o órgão se desenvolve e até mesmo como diferenças genéticas podem afetar esse desenvolvimento.
     Miyawaki e sua equipe ainda têm que testar o Scale em cérebros humanos – seu laboratório trabalha com ratos – porém planejam fazê-lo tão logo o difícil processo para se obter um exemplar esteja concluído. Ele espera que a solução de transparência funcione tão bem quanto funciona no cérebro de ratos.
    O Dr. Jeff Lichtman, neurocientista na Universidade Harvard, que está envolvido no Projeto do Conectoma Humano – uma ação multi-institucional para mapear o cérebro de ratos e subsequentemente o de humanos – acredita que o Scale mostra potencial e possibilidade de ser usado em seu laboratório.
     Parece um bom método para ''esclarecer o cérebro’', disse ele em uma entrevista por telefone. ''Cérebros claros’', disse ele. ''Isso é o principal’'.
     Os neurônios do cérebro estão ''interconectados em uma rede de fios vasta e profundamente misteriosa, na qual há o diagrama de conexões’', disse Lichtman. Os cientistas têm de decifrar esse diagrama antes de entenderem como a informação flui nele, ele continuou. Se o cérebro fosse clarificado usando-se uma solução como o Scale os pesquisadores poderiam delinear grandes seções do diagrama ''todas em uma só seção’', disse ele, ''e isso seria fantástico’'.
     Atualmente, para ver tecidos cerebrais em um microscópio, os cientistas precisam fatiá-lo em lascas com a grossura de um fio de cabelo, de forma que a luz possa passar por elas. Para analisar o cérebro inteiro de um rato dessa forma – um processo que o laboratório de Lichtman está buscando, mas está longe de estar terminado – o órgão precisa ser fatiado em algumas centenas de fatias e cada qual deve ser analisada no microscópio, para se obter uma imagem de suas células.
    Não só é um processo trabalhoso, como as fatias do cérebro podem ficar distorcidas e pequenas porções de tecido podem acabar perdidas. Esses erros difíceis de serem evitados podem transformar as imagens em peças deformadas de um quebra cabeças que não conseguem ser facilmente agrupadas em um diagrama de conexões.
    O cérebro de um rato que foi clarificado com o Scale, por outro lado, é transparente o suficiente sem ser finamente fatiado e poderia ser exposto em três grandes pedaços, evitando esses problemas, de acordo com Miyawaki. Pelo fato de clarificar o tecido sem remover água, a solução sustenta marcas celulares geneticamente introduzidas – utilizadas para diferenciar um neurônio do outro – em um ambiente úmido que aquele em que evoluíram originalmente. As marcas são feitas de proteínas que vêm de águas vivas e corais.
     De acordo com Miyawaki, o Scale funciona muito melhor em cérebros jovens do que nos mais velhos, que estão repletos de tecidos mais rigidamente conectados que não absorvem a solução tão prontamente.
     Até agora, Miyawaki e sua equipe utilizaram a solução apenas em tecidos mortos. O próximo passo, disse ele, é inventar uma fórmula que funcione em tecidos vivos, apesar de ser um alvo distante no momento.
     O Scale não é difícil de ser feito: é uma mistura barata de ureia (encontrada na urina e em fertilizantes), glicerol e detergente. Apesar de ele e um colega deterem a patente, Miyawaki incluiu a receita inteira em um artigo recentemente publicado e espera que laboratórios ao redor do mundo comecem a usá-lo para mapear o cérebro.
     Neurocientistas não podem responder a questões importantes sobre o cérebro até que tenham um mapa do circuito neuronal, disse Miyawaki, acrescentando, ''e existem muitas, muitas questões importantes’'.

quarta-feira, 12 de outubro de 2011

Bactéria da peste negra quase não mudou em mais de 600 anos

Estudo sequenciou código genético da bactéria por completo e constatou que ela é quase idêntica à bactéria dos dias de hoje

   Cientistas sequenciaram o código genético da peste negra e descobriram que a bactéria 
Yersinia pestis do século 14 é quase idêntica à versão moderna . Pouca coisa mudou. Há apenas uma dúzia de mudanças entre os mais de 4 milhões de blocos de construção do DNA, de acordo com um estudo publicado online na quarta-feira da revista Nature.
   O estudo mostra que a Peste Negra foi mortal por razões além de seu DNA. Tinha a ver com as circunstâncias do mundo naquela época. Com o avanço da ciência e da sociedade hoje é possível combater a peste com um antibiótico. No século XIV, ela dizimou um terço da população europeia.

Pesquisadores conseguiram reconstruir o genoma da bactéria original a partir de DNA extraído dos restos mortais de quatro vítimas da doença

    De acordo com a pesquisa, dirigida pelo professor Johannes Krause, da universidade alemã de Tübingen, Ele veio no pior momento possível - quando o clima foi ficando mais frio, o mundo estava no meio de uma longa guerra e da fome, e as pessoas estavam se mudando para bairros mais próximos, onde a doença pode infectá-las e se espalhar facilmente. E foi provavelmente a primeira vez que esta doença em particular, tinha atingido os seres humanos, atacando pessoas sem qualquer proteção inata.
   Os pesquisadores chegaram a esta conclusão após reconstruir o genoma da bactéria original a partir de DNA extraído dos restos de quatro vítimas da doença enterradas no cemitério londrino de East Smithfield, construído entre 1348 e 1349 para abrigar vítimas da peste.
   As análises indicariam que a devastadora praga do século XIV pode ser a responsável pela introdução e disseminação por todo o mundo das bactérias que ainda circulam na atualidade. 
Além disso, os pesquisadores constataram que a doença hoje em dia é influenciada por fatores ambientais e a própria suscetibilidade do portador. Acredita-se que a Peste Negra se originou em roedores na China e se propagou através das pulgas dos ratos. "É um exemplo histórico fundamental de uma infecção com rápida disseminação e alta mortandade", já que num período de cinco anos reduziu consideravelmente a população da Europa, assinala a revista Nature.
   Os pesquisadores haviam publicado recentemente outro estudo com a o sequenciamento de pequenos fragmentos do DNA bactéria. Nesta análise ela parecia mais diferente da bactéria contemporânea. O estudo publicado esta semana na Nature, que contou com técnica mais apurada e o sequenciamento completo do DNA da bactéria mostrou que elas são muito parecidas. "Elas têm menos diferença do que mãe e filha”, disse Krause.

FONTE:http://ultimosegundo.ig.com.br/ciencia/bacteria-da-peste-negra-quase-nao-mudou-em-mais-de-600-anos/n1597269653040.html

Poluição endurece as artérias, afirma estudo feito na Suécia

Problema aumenta risco de ataques do coração.
Estudo foi publicado hoje em revista especializada em meio ambiente.

   Os contaminantes químicos presentes no meio ambiente foram vinculados pela primeira vez ao endurecimento das artérias, condição que pode provocar ataques cardíacos e apoplexias, segundo um estudo sueco publicado esta terça-feira nos Estados Unidos.
   Há tempos se sabe que substâncias tóxicas cujo efeito no ambiente é de longa duração, como as dioxinas, os bifenis policlorados (PCB) e os pesticidas se acumulam no tecido adiposo do corpo e no interior das paredes dos vasos sanguíneos.
   Mas o estudo publicado na revista americana Environmental Health Perspectives é o primeiro a analisar a relação entre o tipo de exposição aos poluentes e a probabilidade de sofrer de arteriosclerose.
   O estudo mediu os níveis destes componentes químicos em 1.000 suecos residentes na cidade de Upsala (sudeste) e os níveis de arteriosclerose na artéria carótida, utilizando tecnologia de ultrassom.
   Os cientistas descobriram que aqueles com maiores níveis de contaminantes circulando no sangue eram mais propensos a sofrer um endurecimento das artérias e a ter sinais de acúmulo de gordura nas paredes dos vasos sanguíneos.
   "Estas descobertas indicam que os tóxicos ambientais de vida longa orgânica podem estar implicados no aparecimento de arteriosclerose e, portanto, levar no futuro à morte devido a doenças cardiovasculares", explicou Lars Lind, professor do departamento de ciências médicas da Universidade de Upsala.
   Os países industrializados tendem a ter o maior número de casos de doenças cardiovasculares, cuja causa principal é o endurecimento das artérias.
   Os fatores de risco incluem dietas ricas em gordura, tabagismo, diabetes e pressão alta.
   Apesar de muitos contaminantes atualmente serem regulamentados ou proibidos em todo o mundo, eles podem permanecer no ambiente por décadas, explicou Monica Lind, co-autora do estudo e professora associada de Medicina Ambiental do Instituto Karolinska.
   "Na Suécia e em muitos países do mundo muitas destas substâncias são proibidas hoje, mas porque sua vida é longa ainda persistem no nosso ambiente", disse Lind.
   "Nós ingerimos estas substâncias tóxicas com os alimentos que comemos e enquanto são armazenadas no nosso corpo, seus níveis aumentam à medida que envelhecemos", acrescentou.
   A equipe planeja analisar em breve a existência de algum vínculo entre a presença dos contaminantes no sangue e a incidência de apoplexias e ataques cardíacos.

FONTE: http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2011/10/poluicao-endurece-arterias-afirma-estudo-feito-na-suecia.html

segunda-feira, 10 de outubro de 2011

Estudo cria embrião clonado humano com DNA "a mais"


    Depois de anos de tentativas frustradas e até fraudes, cientistas conseguiram criar células-tronco derivadas de embriões humanos clonados --mas, para isso, tiveram de deixá-las com DNA sobrando, mostra estudo na revista científica "Nature".
   A pesquisa liderada por Dieter Egli e Scott Noggle, do Laboratório da Fundação de Células-Tronco de Nova York, mostrou que era muito difícil obter um embrião humano clonado pelo método tradicional.
  Quando o núcleo do óvulo usado no experimento era totalmente removido e substituído pelo DNA de uma célula da pele, a formação do embrião parava nos estágios iniciais.
   Para contornar o problema, os cientistas deixaram que o óvulo ficasse com seu DNA normal e apenas o fundiram com as células da pele.

   Depois disso, a formação do embrião continuou, com células que tinham três cópias de cada conjunto do DNA, em vez de duas, como é o normal.
   Essas células não poderão ser usadas em terapias, mas facilitarão estudos futuros.


FONTE:http://bionarede.blogspot.com/2011/10/estudo-cria-embriao-clonado-humano-com.html

Maior vírus do mundo é descoberto no litoral do Chile

O megavírus tem o maior código genético de um vírus, abrigando mais de mil genes

Na imagem, a comparação entre o Megavírus e o Mimivírus

     Um vírus encontrado no litoral do Chile é o maior do mundo, abrigando mais de mil genes e surpreendendo os cientistas que anunciaram a descoberta nesta segunda-feira (10). O genoma do Megavirus chilensis é 6,5% maior do que o código genético do recordista anterior, o Mimivirus, isolado em 2003.
   Os vírus diferem das bactérias por serem menores em sua maioria, e por não poderem se reproduzir por conta própria, necessitando penetrar em uma célula hospedeira. Mas o M. chilensis é tão grande, que ultrapassa muitas bactérias em tamanho, e é o vírus de DNA mais complexo geneticamente já descrito.
    O M. chilensis foi retirado de uma amostra de água do mar recolhida perto do litoral de Las Cruces, Chile. Seu organismo hospedeiro é desconhecido.
    Os vírus de DNA incluem o poxvírus e o herpes vírus, mas o M. chilensis "não parece causar nenhum mal ao ser humano", indicou Jean-Michel Claverie, do Centro Nacional para a Pesquisa Científica da França (CNRS).
O estudo foi publicado na revista americana Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).


FONTE: http://ultimosegundo.ig.com.br/ciencia/maior-virus-do-mundo-e-descoberto-no-litoral-do-chile/n1597266595482.html

sábado, 8 de outubro de 2011

Exercícios de revisão - EJA (noite) IPM

Exercício de revisão 3ºfase (noite) IPM

1- O que é tecido?
É um conjunto de células que executam a mesma função. Elas não são formadas somente de células, possuem também um material presente entre eles chamada – substância intercelular.

2- Como são classificados os tcidos? 
Epitelial, Conjuntivo, Muscular e Nervoso

3- Dê características do Tecido Epitelial: 
Tem pouca substância intercelular, células bem próximas um das outras (células justapostas), intensa atividade reprodutiva e avascular

4- Qual a função do tecido epitelial? 
Tem como função a divisão de organismos em compartimentos, defesa (barreira de proteção contra bactérias, vírus, etc) e absorção de nutrientes (revestimento interno do intestino)

5- Dê características do tecido conjuntivo? 
Grande quantidade de substância intersticial, rico em fibras (colágenos, elásticas e reticulares) e vários tipos celulares.

6- Funções das célualas:
  • Fibroblastosformam fibras. 
  • Macrófagoscélulas ricas em lisossomos (defesa). 
  • Mastócitosprodução de eparina e histamina. 
  • Plasmócitosprodução de anticorpos. 
  • Melanócitosprodução de melanina. 
  • Adipócitos armazenamento de gordura 
7- Quantos e quais são os tipos de tecido conjuntivo e qual a sua função?
São 4, Cartilaginoso, ósseo, adiposo e o sanguíneo. Tem como função ligar, sustentar e preencher espaços entre os órgãos e outros tecidos.

8- Quais são as funções do tecido adiposo?
Reservar energia: as células usam as gorduras para gerar energia; proteger contra o frio: quando impede a perda de calor par o ambiente; amortecedor contra choques mecânicos (pancadas); envolver os órgãos, protegendo-os contra traumatismos durante os movimentos do organismo,

9- Quais são as características do tecido cartilaginoso? 
Célula que o constitui chama-se condrócito; apresenta bastante substância intercelular rica em proteínas, o que faz com que as células fiquem isoladas umas das outras; apresenta fibras colágenas e elásticas; apresentam consistência firme e flexível

10 – Onde se localizam o tecido cartilaginoso? 
Localizam-se nas orelhas, narizes e entre as articulações (onde dois ossos móveis se encontram).

11- Dê características do tecido ósseo: 
Célula característica deste tecido é o osteócito, embora existam outros tipos; apresentam substância intercelular com muitas fibras colágenas e depósitos de sais de cálcio e fósforo (o que dá dureza ao osso);

12- Qual a função dos tecidos ósseos? 
Sustentar o corpo; ponto de apoio para os músculos; proteger órgãos; produzir células do sangue (isto acontece na chamada medula óssea ou tutano); formar o esqueleto o que permite a locomoção do homem.

13- Dê algumas características do tecido sanguíneo? 
Possui diferentes tipos de células que são chamados glóbulos sangüíneos ou elementos figurados, fazem a defesa do organismo livrando-o do ataque de bactérias, vírus, fungos, ácaros, células mergulhadas numa substância interna liquida chamada de plasma que contém água, proteínas e sais minerais.

14-Quais são os glóbulos responsáveis por transporte de gases no sangue?
Glóbulos vermelhos ou hemácias 

15-Quais são os glóbulos responsáveis pela defesa e imunidade do nosso organismo? 
Glóbulos brancos ou leucócitos

16-Quem é responsável pela coagulação no sangue? 
As plaquetas

17-Qual a função Tecido Muscular?
Tem como função a movimentação, ejeção de sangue, peristaltismo, locomoção.

18-Quais são os tipos de tecido muscular?
Liso, cardíaco e esquelético

19-Dê características:

  • Tecido muscular liso: formado por fibras musculares lisas (que são células longa e fusiformes, isto é, gorda no centro e pontiaguda nas extremidades) com um único núcleo central; estas fibras musculares lisas geralmente apresentam cor branca quando agrupadas constituindo órgãos como estômago, intestino, esôfago, traquéia, brônquios, etc; este tipo de tecido muscular tem ação involuntária, isto é, contrai independente da vontade da pessoa; este tecido desempenha diferentes funções dependendo do órgão que está constituindo 
  • Tecido muscular estriado esquelético: formado por fibras musculares estriadas (que são células longas, cilíndricas) com vários núcleos distribuídos perifericamente; apresentam estrias transversais que são faixas mais claras e outras mais escuras, que se formam pela disposição das proteínas chamadas actina e miosina que fazem a contração muscular; este tipo de tecido muscular apresenta contração voluntária, ou seja, (o indivíduo decide se vai ou não contraí-lo) 
  • Tecido muscular estriado cardíaco. formado por fibras musculares estriadas. Seu conjunto forma o músculo do coração conhecido como miocárdio; esta fibra também apresenta estrias (listinhas), porém apresenta um único núcleo central; além disso, essa fibra apresenta ramificações que se comunicam com outras fibras, é um tecido de contração involuntária; responsável pelo batimento cardíaco. 
20- Defina tecido nervoso: 
É formado por uma célula chamada neurônio que são células transformadas em fibras ramificadas, cuja função é transmitir o impulso nervoso

21- Como é dividido o neurônio? 
É dividido em 3 partes: corpo celular que é a região da célula onde está o núcleo; dendritos que são as ramificações curtas desta célula e o axônio que é a ramificação longa do neurônio.

22- O que é Sinapse? 
Passagem de estimulo nervoso de um neurônio para outro (local entre neurônios = sinapse nervosa)

23-Defina sangue:
É um tipo de tecido conjuntivo que tem a substância intercelular liquida
24-Como é composto o sangue?
Plasma, hemácias, leucócitos e plaquetas
25-O que é o esqueleto? É o conjunto de peças ósseas e cartilaginosas que dá sustentação ao corpo humano

26-Qual a função do esqueleto? Proteger os órgãos internos e participar da movimentação do corpo, servindo de ponto de apoio para a ação

27-Como é contituído o esqueleto? Por diversos ossos e por estruturas associadas, tais como cartilagens, tendões e ligamentos
28-O que é junta óssea?
É o local onde 2 ossos fazem contato
29- Qual são as base nitrogenadas?
Timina, guanina, citosina, uracila, adenina

30- A base nitrogenada exclusiva do DNA é: Timina

31-Como é constituído uma molécula de nucleotídeo?
Por um fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada
32- Como o nome que se dá a ligação entre duas bases nitrogenadas?
Ponte de hidrogênio

33-Qual o órgão mais importante na digestão? O intestino delgado

34- Qual é a maior glândula do corpo humano?
Fígado

35-Qual a função do:

  • estomago: armazenar alimento 
  • esôfago: conduzir o alimento para o estomago 
  • dentes: mastigação 
  • intestino delgado: absorção dos nutrientes 
  • fígado: produção da bile

Exercícios de revisão - EJA (noite) IPM

2º FASE (noite) IPM

1) Qual a importância da raiz?
Fixação da planta, absorção e distribuição alimentar, reserva e uso medicinal.

2) Como se divide a raiz?
Caliptra ou coifa, Zona de elongação ou Zona lisa e Zona pilífera ou dos pêlos absorventes

3) Qual a parte da raiz responsável pelo crescimento? Zona de elongação ou Zona lisa

4) Onde fica situada a zona de crescimento da raiz?
Entre a coifa e a zona pilífera

5) Qual a importância do caule?
Sustentação de olhas, flores, etc, condução de substâncias alimentares, alimentar

6) Quais os tipos de raiz?
Raiz aérea, raiz sugadora e raiz tuberosa

7) Qual a função da zona pilífera?
absorção

8) Qual a importância das plantas?
As plantas são extremamente importantes para a continuidade da vida em nosso planeta, sem elas, os demais seres vivos da cadeia alimentar não seriam capazes de obter a energia necessária para sua sobrevivência.
9) Como se classificam as plantas?
Criptógamas e fanerógamas
10) Defina:

a) Criptógamas: plantas que não produzem flores nem sementes
b) Fanerógamas: plantas que produzem flores e sementes

11) Como se divide o grupo das criptógamas?
Talófitas, briófitas e pteridófitas

12) Como se divide o grupo das fanerógamas?
Gimnospermas e angiospermas

13) Descreva e dê exemplo de:

a) Talófitas: criptógamas cujo corpo é um talo, estrutura ñ diferenciada em raiz, caule e folha
b) Briófitas: criptógamas cujo o corpo pode-se apresentar diferenciado externamente em caule e                          folha
c) Pteridófitas: criptógamas que possuem raiz, caule e folhas verdadeiros
d) Gimnosperma: não formam frutos
e) Angiosperma: produzem fruto e conseqüentemente semente

14) Cite duas diferenças entre a célula animal e vegetal?
Parede celular e a presença dos cloroplastos

15) Qual a organela responsável pela fotossíntese?
Os plastos

16) Como se divide o meristema primário?
 Protoderme, meristema fundamental e procâmbio
17) O caule é dividido em 3 regiões distintas, quais são elas?
Nós, entrenós e gemas

18) Como se classifica os caules aéreos ?
Tronco, estipe, colmo, haste, rastejantes e trapadores

19) Caracterize:
a) tronco: caule lenhoso bem desenvolvido e ramificado
b) estipe: caule cilíndrico, alongado e fibroso
c) colmo: caule cilíndrico que apresenta nós e entrenós bem nítidos
d) haste: caule flexível, pouco desenvolvido e clorofilado
e) rastejante: caule que se desenvolve paralelamente ao solo
f) trepadores: podem ser sarmentoso, quando se fixam em um suporte, por meio de gavinhas ou raízes grampiformes ou podem ser solúveis, quando se enrolam em um suporte sem gavinhas
20) Como se classifica os caules subterrâneos? Rizoma, tubérculo e buldo

21) Caracterize:

a) Rizoma: caule subterrâneo que cresce paralelo ao solo
b) Tubérculo: caule subterrâneo e espesso devido ao acumulo de reservas nutritivas
c) Buldo: caule subterrâneo, envolvidos por folhas modificadas (catafilos) que acumulam substâncias nutritivas

22) Qual é o principal órgão da planta responsável por realizar a fotossíntese? A folha

23) Quais são as 3 regiões básicas de uma folha?
Bainha, pecíolo e limbo

24) Caracteriza:

a) Bainha: porção basal e dilatada, que possibilita a inserção da folha ao caule
b) Pecíolo: é a haste flexível que sustenta o limbo
c) Limbo: porção achatada e laminar, que apresenta a maior superfície de absorção luminosa e trocas gasosas

25) Durante o desenvolvimento embrionário de vários vertebrados, observamos nitidamente algumas fases, caracterizadas pelo aparecimento de determinadas estruturas. A sequência correta dessas fases é:
Mórula, blástula, gástrula e neurula

26) Qual a função desempenhada pelo âmnio no desenvolvimento embrionário?
Responsável pela hidratação e proteção mecânica

27) Qual a função da placenta?
Trocas gasosas, trocas metabólicas (nutrição e excreção), imunização fetal e produção de hormônio

28) Qual hormônio produzido pela placenta? HCG – hormônio da gonadotrofina cariônica

29) que fase do desenvolvimento embrionário caracterizada pelo estabelecimento dos três folhetos germinativos (ectoderma, mesoderma e endoderma)?
Gástrula