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quinta-feira, 1 de fevereiro de 2018

1031 - A interconectividade da vida

"A capacidade de errar ligeiramente é a verdadeira maravilha do DNA. Sem esse atributo especial, seríamos ainda bactérias anaeróbias e a música não existiria..." ~ Lewis Thomas, "The Medusa and the Snail: More Notes of a Biology Watcher" (*)
O estadunidense Lewis Thomas (25 de novembro de 1913 - 3 de dezembro de 1993) era médico, poeta, etimologista, ensaísta, administrador, educador, conselheiro de política e pesquisador. Tornou-se também conhecido por seus ensaios reflexivos sobre uma ampla gama de tópicos em biologia.
 Em seu livro para leigos "Lives of a Cell", ele divulgou que o que se vê no microscópio é semelhante a como os seres humanos vivem, e deu ênfase à interconectividade da vida. Thomas causou impacto ao sugerir que um mecanismo de vigilância imunológica nos protege contra os possíveis estragos causados por células mutantes, uma ideia mais tarde desenvolvida por MacFarlane Burnett. Ele também propôs que os vírus tenham desempenhado um papel importante na evolução das espécies por sua capacidade de mover partes de DNA de um indivíduo para outro / de uma espécie para outra.
(*) Em 950 - A capacidade de errar do DNA, Nova Acta, esta citação foi atribuída a Antoine-Thomson d 'Abbadie. A esclarecer a autoria.

quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

1028 - Uma balança inercial revela flutuações rápidas de massa em células de mamíferos

RESUMO - A regulação do tamanho, volume e massa nas células vivas é fisiologicamente importante e a desregulação desses parâmetros dá origem a doenças. A massa celular é amplamente determinada pela quantidade de água, proteínas, lipídios, carboidratos e ácidos nucleicos presentes em uma célula e está fortemente ligada ao metabolismo, à proliferação e à expressão gênica.
Crédito: Martin Oeggerli / Universidad de Basilea
Tecnologias emergiram nos últimos anos que possibilitam rastrear as massas de células suspensas simples e células aderentes. No entanto, não era possível rastrear células aderentes individuais em condições fisiológicas com resoluções de massa e tempo necessárias para observar a rápida dinâmica celular.
Aqui, apresentamos uma "picobalança" inercial que mede a massa total de células aderentes simples ou múltiplas em condições de cultura durante dias com resolução de tempo de milissegundo e sensibilidade de massa de picograma. Usando nossa técnica, observamos que a massa de células vivas de mamíferos flutua intrinsecamente por cerca de um a quatro por cento em intervalos de tempo de segundos ao longo do ciclo celular.
As experiências ligam essas flutuações de massa aos processos celulares básicos de síntese de ATP e transporte de água. Além disso, mostramos que o crescimento e a progressão do ciclo celular são detidas em células infectadas com vírus vaccinia, mas as flutuações de massa continuam até a morte celular. Nossas medidas sugerem que todas as células vivas apresentam flutuações de massa rápidas e sutis ao longo do ciclo celular.
Como o nosso equilíbrio celular é fácil de manusear e compatível com microscopia de fluorescência, antecipamos que nossa abordagem contribuirá para a compreensão da regulação da massa celular em vários estados celulares e em prazos, o que é importante em áreas como fisiologia, pesquisa sobre câncer, diferenciação de células-tronco e descoberta de drogas.
doi : 10.1038 / nature24288
As melhores imagens científicas de 2017, LA CRONICA.com
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12/01/2018 - 200 K
NOVA ACTA ALCANÇA A MARCA DE 200 MIL ACESSOS.

quinta-feira, 6 de outubro de 2016

907 - O Prêmio Nobel de Medicina de 2016

De acordo com o anúncio feito nesta segunda-feira (3), o cientista japonês Yoshinori Ohsumi foi laureado com o Prêmio Nobel de Medicina de 2016 por sua descoberta do mecanismo de autofagia, processo pelo qual as células "digerem" partes de si mesmas.
"As descobertas de Ohsumi levaram a um novo paradigma em nosso entendimento de como a célula recicla seu conteúdo", declarou a Assembleia do Nobel do Instituto Karolinska, na Suécia,
Em organismos de seres desnutridos, a autofagia é uma das estratégias de sobrevivência e permite que as células redistribuam os nutrientes para conseguir executar as atividades mais essenciais à vida.
O conceito de autofagia já tinha sido descoberto em 1960, quando cientistas observaram que as células eram capazes de destruir seus próprios componentes e transportá-los para uma unidade subcelular chamada de lisossomo.
(Kyodo/Reuters)
O Nobel de Medicina é oferecido desde 1901, e o pesquisador mais jovem a receber o prêmio foi Frederick G. Banting, que tinha 32 anos em 1923 e descobriu a insulina

sábado, 25 de agosto de 2012

410 - Introdução à respiração celular

Esta é uma das muitas aulas da Khan Academy em Português:


Obrigado a Nelson Cunha que me chamou a atenção para este Canal do YouTube.

quarta-feira, 3 de março de 2010

30 - Vias energéticas

A principal característica da vida animal é a movimentação física, a qual necessita de um suprimento contínuo de energia para acontecer. Proveniente do metabolismo dos alimentos ingeridos, essa energia de natureza química se encontra armazenada na célula sob a forma de determinados substratos. Como a adenosina trifosfato, a ATP, cuja molécula apresenta ligações de fosfato de alta energia. Para ser utilizada pela célula nos primeiros segundos de uma atividade física, e como via exclusiva por pouco tempo, já que é estocada em quantidades limitadas. E como a fosfocreatina, a substância responsável pelo fornecimento de energia à célula logo após a sua exaustão em ATP.
Portanto, durante os primeiros 30 segundos de uma atividade física, constituem a ATP e a fosfocreatina as principais vias de energia para a célula. Exigindo-se desta, porém, que a ATP consumida seja continuamente regenerada, o que se dá pela refosforilação da adenosina difosfato.
Após esse período, outras vias energéticas se tornam mais importantes: a glicólise anaeróbia e o metabolismo oxidativo. A glicólise anaeróbia, que prescinde da utilização de oxigênio, é o processo dominante nos primeiros 3 minutos. Com a desvantagem, porém, de acumular um ácido forte (lático) a ser tamponado pela célula. E, no tempo seguinte da atividade física, assume esse papel dominante o metabolismo oxidativo, o qual depende do aporte de oxigênio na célula (a cargo da respiração e da circulação).
Como processo de renovação da adenosina trifosfato, o metabolismo oxidativo supera largamente a glicólise anaeróbia. Por unidade de glicose consumida, são produzidas 36 moléculas de ATP no metabolismo anaeróbio contra 2 moléculas de ATP na glicólise anaeróbia (PGCS).


Publicado em EntreMentes