Grandes células pigmentares de peixes, anfíbios, répteis e muitos invertebrados que dispersam e agregam ativamente seus grânulos de pigmentos. Entre estas células estão os MELANÓFOROS, eritróforos, xantóforos, leucóforos e iridióforos. (Em algas, os cromatóforos se referem aos CLOROPLASTOS. Em bactérias fototróficas, se referem às organelas membranosas (CROMATÓFOROS BACTERIANOS)).
Organelas de bactérias fototróficas as quais contêm pigmentos relacionados à fotossíntese, e que são formadas a partir de uma invaginação da membrana citoplasmática.
Bactérias fototróficas de forma vibrioide a espiral que são encontradas em água estagnada e lama expostas à luz.
Gênero de bactérias espirais Gram-negativas que possuem membranas internas fotossintetizantes. Seus organismos dividem-se por fissão binária, se movem por flagelos polares e são encontrados em ambientes aquáticos.
Pigmentos contendo pirrólicos encontrados em bactéria fotossintética.
Gênero de bactérias Gram-negativas fototróficas, em forma de bastonete, que são encontradas em ambientes aquáticos. Membranas internas fotossintetizantes estão presentes como lamelas subjacentes à membrana citoplasmática.
Uso de luz para converter ADP em ATP sem a concomitante redução de oxigênio molecular em água, como ocorre durante a FOSFORILAÇÃO OXIDATIVA nas MITOCÔNDRIAS.
Bactérias fototróficas esféricas encontradas na lama e água estagnada expostas à luz.
Gênero de Sibas (família Sepiidae) que habitam (na maioria dos oceanos) águas tropicais, subtropicais e temperadas.
Gênero de bactérias Gram-negativas, com forma variável de ovoide a bastonete, que são fototróficas. Todas as espécies usam amônia como fonte de nitrogênio. Algumas linhagens são encontradas apenas em habitats de água doce contendo sulfeto e expostos à luz, enquanto outras linhagens podem ocorrer em ambientes marinhos, estuarinos e de água doce.
Cromatóforos (células pigmentares grandes de peixes, anfíbios, répteis e muitos invertebrados) que contêm melanina. Rápidas mudanças de cor são efetuadas por meio de uma redistribuição ativa das organelas (MELANOSSOMAS) que contêm o pigmento dos melanóforos. Mamíferos não apresentam melanóforos; entretanto apresentam pequenas células pigmentares conservadas conhecidas como MELANÓCITOS.
Apêndice membranáceo de peixes e outros organismos aquáticos usados para locomoção ou equilíbrio.
Coloração ou descoloração de uma região por um pigmento.
Bactéria não patogênica, de forma variando entre ovoide e bastonete, amplamente distribuída e que é encontrada tanto em habitats de água doce quanto marinhos e hipersalinos.
Substância antibiótica produzida por espécies de Streptomyces. Inibe a respiração mitocondrial e pode esgotar os níveis celulares de ATP. A antimicina A1 tem sido utilizada como fungicida, inseticida e acaricida. (Tradução livre do original: Merck Index, 12th ed)
Síntese, por organismos, de compostos químicos orgânicos, especialmente carboidratos, a partir do dióxido de carbono usando a energia proveniente da luz em vez da oxidação dos compostos químicos. A fotossíntese é composta por dois processos distintos: as reações na luz e as reações no escuro. Nas plantas superiores, ALGAS VERDES e CIANOBACTÉRIAS, o NADPH e ATP formados pelas reações na luz dirigem a as reações que ocorrem no escuro, resultando na fixação do dióxido de carbono. (Tradução livre do original: Oxford Dictionary of Biochemistry and Molecular Biology, 2001)
Família de CRUSTÁCEOS (ordem DECAPODA, gêneros Macrobráquio, Palaemon e Palaemonetes) contendo o camarão palaemonida, cuja regulação osmótica é realizada pelas guelras.
Parte do espectro eletromagnético nas faixas visível, ultravioleta e infravermelha.
Complexo enzimático de múltiplas subunidades que contém GRUPO DOS CITOCROMOS B, citocromo c1 e centros de ferro-enxofre. Este complexo catalisa a oxidação de ubiquinol à UBIQUINONA e transfere os elétrons ao CITOCROMO C. Na mitocôndria, a reação redox é acoplada ao transporte de PRÓTONS através da membrana mitocondrial interna.
Benzoquinona lipossolúvel que está envolvida no TRANSPORTE DE ELÉTRONS em preparações mitocondriais. O composto ocorre na maioria de organismos aeróbios, desde bactérias a plantas superiores e animais.
Derivados de porfirina contendo magnésio que atuam para converter energia luminosa em organismos fotossintéticos.
Qualquer substância corante normal ou anormal em PLANTAS, ANIMAIS ou micro-organismos.
Complexos contendo CLOROFILA e outras moléculas fotossensíveis. Servem para captar energia em forma de FÓTONS e geralmente são encontrados como componentes do COMPLEXO DE PROTEÍNA DO FOTOSSISTEMA I ou do COMPLEXO DE PROTEÍNA DO FOTOSSISTEMA II.
Complexos de proteínas que participam do processo da FOTOSSÍNTESE. São encontrados nas MEMBRANAS DOS TILACOIDES dos CLOROPLASTOS vegetais e outros organismos fotossintéticos. Há dois complexos principais envolvidos no processo fotossintético: FOTOSSISTEMA I e o FOTOSSISTEMA II.
ATPases próton-translocadoras ligadas à membrana, que atuam em duas funções fisiológicas importantes nas bactérias. Uma função é a de gerar TRIFOSFATO DE ADENOSINA ao utilizar a energia fornecida por um gradiente eletroquímico de prótons através da membrana celular. Uma segunda função é a de neutralizar a perda do gradiente de íons transmembrana bombeando prótons ao custo da hidrólise do trifosfato de adenosina.
Arte ou processo de comparar fotometricamente a intensidade relativa da luz em diferentes regiões do espectro.
Técnica eletroquímica para medir a corrente que flui em uma solução em função de uma voltagem aplicada. A onda polarográfica observada, resultante da resposta eletroquímica, depende da maneira pela qual a voltagem é aplicada (varredura linear ou pulso diferencial) e do tipo de eletrodo usado. Geralmente, o eletrodo indicador é um eletrodo de mercúrio.
Citocromos tipo c que são pequenas proteínas (12-14 kD) com um só grupo heme. Atuam como transportadores de elétrons que se deslocam entre as enzimas ligadas a membranas das BACTÉRIAS fotossintéticas.
Processo pelo qual os ELÉTRONS são transportados de um substrato reduzido para o OXIGÊNIO molecular. (Tradução livre do original: Bennington, Saunders Dictionary and Encyclopedia of Laboratory Medicine and Technology, 1984, p270)
Superordem de CEFALÓPODES composta por lula, siba e seus parentes. Sua característica diferencial é a modificação de seu quarto par de braços em tentáculos, resultando em 10 membros.
Fatores acopladores da fosforilação oxidativa são complexos proteicos especializados presentes na membrana mitocondrial interna, desempenhando um papel fundamental no processo de conversão de energia química em forma de gradiente de prótons, que por sua vez é utilizado para sintetizar ATP durante a respiração celular.
Ausência de luz.
Proteína citocrômica mitocondrial tipo c de 30-kDa ligada à membrana, que funciona como doador de elétron para o GRUPO DOS CITOCROMOS C na CADEIA RESPIRATÓRIA mitocondrial e bacteriana. (Tradução livre do original: From Enzyme Nomenclature, 1992, p545)
Carbodi-Imida utilizada como intermediário químico e agente acoplador na síntese de peptídeos.
Derivados do ÁCIDO SUCCÍNICO. Está incluída sob este descritor uma ampla variedade de formas de ácidos, sais, ésteres e amidas que contêm uma estrutura alifática terminada em uma carboxila 1,4.
Enzimas que catalisam a redução reversível de NAD por NADPH liberando NADP e NADH. Esta reação permite a utilização das propriedades redutoras de NADPH pela cadeia respiratória e na direção contrária permite a redução de NADP com propósitos biossintéticos.
Complemento genético de PLASTÍDEOS como representado em seu DNA.
Indofenol é um composto orgânico usado em experimentos químicos, formado pela reação entre fenóis e cloreto de indeno na presença de base alcalina.
Antibiótico ionóforo ciclododecadepsipeptídeo produzido pelo Streptomyces fulvissimus e relacionado às eniatinas. É composto por 3 moles de L-valina, ácido D-alfa-hidroxisovalérico, D-valina, e ácido L-láctico cada, ligados alternativamente para formar um anel de 36 membros.
Partículas elementares estáveis que possuem a menor carga positiva conhecida, sendo encontradas no núcleo de todos os elementos. A massa de um próton é menor que a do nêutron. Um próton é o núcleo do átomo de hidrogênio leve, i. é, do íon de hidrogênio.
Normalidade de uma solução com relação a íons de HIDROGÊNIO, H+. Está relacionada com medições de acidez na maioria dos casos por pH = log 1/2[1/(H+)], onde (H+) é a concentração do íon hidrogênio em equivalentes-grama por litro de solução. (Tradução livre do original: McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms, 6th ed)
Gênero de protozoários ameboides. Suas características incluem núcleo vesicular e a formação de diversos lodópodes, um dos quais é predominante em determinado período de tempo. Reprodução ocorre assexuadamente por fissão binária.
Enzimas com múltiplas subunidades que reversivelmente sintetizam ADENOSINA TRIFOSFATO. São pareadas para o transporte de prótons através da membrana.
Nome genérico para um grupo de pigmentos lipossolúveis encontrados em vegetais verdes, amarelos e folhosos, e em frutas amarelas. São carboidratos alifáticos formados por um eixo de poliisopreno.
Solução de nitrocelulose em éter e álcool. O colódio tem amplo uso industrial, inclusive na fabricação de filmes fotográficos, fibras, lacas e na escultura e litografia. Na medicina é usado como solvente para drogas e selante em ferimentos.
Células (geralmente bacterianas ou de levedura) que perderam parcialmente a parede celular e o formato característico, tornando-se redondas.
Hemeproteínas cujo modo de ação característico envolve a transferência de equivalentes redutores associados com uma mudança reversível no estado de oxidação do grupo prostético. Formalmente, esta mudança de redox envolve o equilíbrio reversível de um único elétron entre os estados de Fe(II) e Fe(III) do átomo central de ferro. (Tradução livre do original: Enzyme Nomenclature, 1992, p539). As diversas subclasses de citocromos estão organizadas pelo tipo de HEME e pela variação do comprimento de onda de suas bandas de absorção alfa reduzidas.
Proteínas encontradas em qualquer espécie de bactéria.
Taxa dinâmica em sistemas químicos ou físicos.
Trabalhos que contêm artigos de informação em assuntos em todo campo de conhecimento, normalmente organizado em ordem alfabética, ou um trabalho semelhante limitado a um campo especial ou assunto.
Compostos inorgânicos que contêm zinco como parte integral da molécula.
Classe do filo MOLUSCOS composta por lula, siba, polvo e NAUTILUS. Estes animais marinhos são os mais organizados de todos os moluscos.
VERTEBRADOS de sangue frio que respiram ar pertencentes à Classe Reptilia, geralmente cobertos com escamas externas ou placas ósseas.
Propriedade de objetos que é percebida visualmente criada pela absorção ou reflexão de comprimentos de onda específicos da luz.
Elemento metálico com número atômico 30 e peso atômico 65,38. Este elemento é necessário na dieta, formando uma porção essencial de muitas enzimas e exercendo um importante papel na síntese de proteína e divisão celular. A deficiência de zinco está associada com ANEMIA, estatura baixa, HIPOGONADISMO, prejudica a CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS e geofagia. É conhecido pelo símbolo Zn.
Células pigmentares de mamíferos que produzem MELANINAS, pigmentos encontrados principalmente na EPIDERME, mas também nos olhos e cabelos por um processo denominado melanogênese. A coloração pode ser alterada por inúmeros melanócitos ou pela quantidade de pigmento produzida e armazenada nas organelas, denominadas MELANOSSOMAS. As grandes células contendo melanina dos não mamíferos são denominadas MELANÓFOROS.

Cromatóforos são organelos celulares encontrados em animais, especialmente no reino animal dos filos mais primitivos, como por exemplo, as esponjas e as medusas. Eles contém pigmentos que dão cor às células e permitem que os animais realicem funções como a camuflagem e a comunicação visual.

Existem diferentes tipos de cromatóforos, cada um deles contendo diferentes pigmentos que lhes dão cores distintas. Alguns exemplos incluem os melanóforos, que contêm o pigmento melanina e são responsáveis pela cor negra ou castanha; os xantóforos, que contêm pigmentos amarelos ou laranjas; e os iridóforos, que refletem a luz e podem dar uma aparência iridescente às células.

Em alguns animais, como répteis e anfíbios, os cromatóforos estão dispostos em camadas na pele e podem ser controlados para alterar a cor e o padrão da pele, permitindo que o animal se camuflage ou envie sinais visuais a outros animais.

Em termos médicos, cromatóforos bacterianos referem-se a organelos encontrados em bactérias que contêm pigmentos fotossintéticos. Eles são semelhantes aos cloroplastos encontrados em plantas e algas, pois desempenham um papel importante na captura de luz solar para a produção de energia através do processo de fotossíntese.

Existem diferentes tipos de cromatóforos bacterianos, cada um contendo diferentes tipos de pigmentos que absorvem luz em diferentes comprimentos de onda. Por exemplo, as bactérias fotossintéticas verdes possuem cromatóforos que contêm o pigmento clorofila a, enquanto as bactérias fotossintéticas púrpuras têm cromatóforos que contêm bacterioclorofilas.

Além de desempenharem um papel na fotossíntese, os cromatóforos bacterianos também podem ajudar as bactérias a se proteger contra radiação solar prejudicial e a regular sua temperatura. Eles são uma característica importante das bactérias fotossintéticas, que são encontradas em habitats aquáticos e terrestres e desempenham um papel importante no ciclo global de carbono.

"Rhodospirillum rubrum" é uma espécie de bactéria gram-negativa, anaeróbica facultativa, fototrófica e purpúrea. Essas bactérias são encontradas no solo e em ambientes aquáticos e são capazes de realizar a fotossíntese usando luz vermelha como fonte de energia. Eles contêm bacterioclorofila e carotenoides, o que lhes dá sua cor característica. Além disso, eles podem crescer heterotrófica ou mixotróficamente, usando compostos orgânicos como fontes de carbono e energia quando a luz não está disponível. "Rhodospirillum rubrum" é frequentemente estudada em pesquisas biológicas devido à sua capacidade única de realizar a fotossíntese e seu potencial para produzir hidrogênio como um produto secundário do metabolismo.

Rhodospirillum é um gênero de bactérias gram-negativas, fotossintéticas e facultativamente anaeróbicas pertencentes à família Rhodospirillaceae. Essas bactérias são encontradas principalmente em ambientes aquáticos e úmidos e são caracterizadas por um único flagelo polar que lhes permite se movimentar.

As espécies de Rhodospirillum são capazes de realizar a fotossíntese anoxigênica, o que significa que elas usam luz solar como fonte de energia e compostos orgânicos ou inorgânicos como doadores de elétrons. Algumas espécies são capazes de fixar nitrogênio, o que as torna importantes para o ciclo de nutrientes em ecossistemas aquáticos.

A espécie mais estudada é Rhodospirillum rubrum, que tem sido amplamente utilizada como modelo em pesquisas sobre fotossíntese bacteriana e metabolismo microbiano. Essa bactéria é capaz de crescer tanto na luz quanto na escuridão, usando diferentes substratos para a produção de energia dependendo das condições ambientais.

Bacteriochlorophylls (BChls) são pigmentos fotossintéticos presentes em algumas bactérias fotossintéticas anaeróbias. Eles desempenham um papel fundamental na captura de luz durante a fotosíntese, um processo que converte a energia luminosa do sol em energia química.

Existem vários tipos diferentes de bacteriochlorophylls, cada uma com sua própria estrutura e absorção característica da luz. Algumas das mais comuns incluem BChl a, BChl b, BChl c, BChl d e BChl e. Cada um desses pigmentos tem uma diferente extensão de conjugação de ligações duplas, o que resulta em diferentes comprimentos de onda máximos de absorção da luz.

Bacteriochlorophylls são semelhantes em estrutura e função a clorofilas encontradas em plantas e algas, mas há algumas diferenças importantes entre eles. Por exemplo, bacteriochlorophylls geralmente absorvem luz de comprimentos de onda mais longos do que as clorofilas, o que permite que as bactérias fotossintéticas utilizem a luz solar em condições de baixa luminosidade.

As bacteriochlorophylls são encontradas em membranas intracitoplasmáticas especializadas chamadas clorosomas, onde eles estão organizados em pares que funcionam como antenas para capturar a luz solar e transferir sua energia para os centros de reação fotossintéticos. Lá, a energia é utilizada para impulsionar reações químicas que geram ATP e NADPH, moléculas energéticas essenciais para o metabolismo da bactéria.

Rodopseudomonas é um gênero de bactérias gram-negativas, aeróbicas e não fermentativas que são móveis devido a flagelos polares. Essas bactérias são encontradas em uma variedade de habitats, incluindo solo, água doce e ambientes marinhos. Algumas espécies de Rodopseudomonas são capazes de realizar fotossíntese, o que lhes permite crescer usando a luz solar como fonte de energia.

As bactérias do gênero Rodopseudomonas são caracterizadas por um revestimento externo resistente chamado cápsula e por produzir pigmentos que variam em cor, dependendo da espécie. Esses pigmentos podem ser usados para a proteção contra radiação UV e outros fatores ambientais adversos.

Embora algumas espécies de Rodopseudomonas sejam consideradas opportunistas e possam causar infecções em humanos, especialmente em indivíduos imunocomprometidos, essas bactérias geralmente não são consideradas patogênicas. No entanto, elas podem ser responsáveis por infecções oculares, respiratórias e urinárias, entre outras.

Em resumo, Rodopseudomonas é um gênero de bactérias gram-negativas que são móveis, aeróbicas e não fermentativas, podem realizar fotossíntese e possuir pigmentos variados. Embora algumas espécies sejam consideradas opportunistas e possam causar infecções em humanos, elas geralmente não são consideradas patogênicas.

Fotofosforilação é um processo bioquímico que ocorre em organismos fotossintéticos, como plantas, algas e alguns tipos de bactérias, onde a energia luminosa é convertida em energia química para sintetizar ATP (trifosfato de adenosina) a partir de ADP (difosfato de adenosina). Essa reação ocorre nas membranas tilacoides dos cloroplastos, durante a fase clara da fotossíntese. A luz solar é absorvida por pigmentos como a clorofila, que promovem a transferência de elétrons em uma cadeia transportadora de elétrons, gerando um gradiente de prótons através da membrana tilacoidal. Esse gradiente de prótons força a síntese de ATP a partir de ADP e fosfato inorgânico, impulsionada por uma enzima chamada ATP sintase, processo conhecido como quimiosmose. Essa energia armazenada no ATP pode ser usada posteriormente em outras reações metabólicas na célula.

"Rhodobacter sphaeroides" é um tipo de bactéria gram-negativa, facultativamente anaeróbia, fototrófica e oxidase-positiva. Essas bactérias são encontradas em habitats aquáticos e do solo e são capazes de realizar a fotossíntese, o que significa que podem usar a luz solar como fonte de energia. Eles possuem um complexo fotossintético único que contém bacterioclorofila e carotenoides, o que lhes dá uma aparência rosa-laranja ou vermelha. "Rhodobacter sphaeroides" é também capaz de realizar a respiração aeróbica e anaeróbica, o que significa que pode sobreviver em diferentes condições de oxigênio. Essas bactérias são frequentemente estudadas no campo da bioenergia, porque eles têm um potencial para ser usado em aplicações como a produção de biocombustíveis e a remediação ambiental.

'Sepia' é um termo que tem diferentes usos em contextos médicos e biológicos. Em história natural e biologia, 'sepia' refere-se ao gênero de cefalópodes pequenos conhecidos como chocos-comuns ou lulas-preta, que pertencem à família Sepiidae.

No entanto, em termos médicos, 'Sepia' é usado ocasionalmente na homeopatia, uma prática pseudocientífica sem base na evidência médica. Neste contexto, a "sepia" refere-se a um remédio homeopático preparado a partir do tinta de choco-comum (Sepia officinalis). A eficácia dessa substância como tratamento para qualquer condição médica não é apoiada por pesquisas científicas rigorosas e geralmente é considerada sem base na medicina baseada em evidências.

Chromatium é um gênero de bactérias fotossintéticas anaeróbias, obrigatoriamente gram-negativas e facultativamente móveis. Essas bactérias são encontradas principalmente em ambientes aquáticos ricos em enxofre, como lagoas e pântanos, e são capazes de realizar a fotossíntese anoxigênica, utilizando sulfeto de hidrogênio (H2S) como doador de elétrons em vez de água.

A espécie tipo do gênero é Chromatium viinosum, que foi descrita pela primeira vez em 1887 por Sergei Winogradsky. As células de Chromatium são tipicamente alongadas e possuem uma forma de bastonete ou barilho, com dimensões variando entre 2 a 6 micrômetros de comprimento e 0,5 a 1 micrômetro de diâmetro.

As bactérias do gênero Chromatium contêm pigmentos fotossintéticos, como bacterioclorofila e carotenoides, que lhes dão uma coloração vermelha ou rosa característica. Eles também possuem membranas intracitoplasmáticas, chamadas vesículas de tilacoide, onde ocorre a fotossíntese.

Chromatium é um gênero importante no ciclo do enxofre na natureza, pois desempenha um papel fundamental na oxidação do sulfeto de hidrogênio e na redução do dióxido de carbono durante a fotossíntese anoxigênica. Essa atividade é essencial para a manutenção do equilíbrio do enxofre nos ecossistemas aquáticos.

Melanóforos são células pigmentares encontradas em animais, incluindo alguns vertebrados e invertebrados. Eles contêm grãos de pigmento chamados melanosomas que contêm a molécula de pigmento eumelanina, o qual é responsável pela cor escura dos animais. A distribuição e quantidade desses grãos de pigmento em melanóforos podem ser alteradas em resposta a estímulos hormonais ou ambientais, permitindo que os animais exibam mudanças de cor.

Em humanos, os melanóforos estão presentes nos olhos e na pele, onde eles são chamados de melanócitos. Eles desempenham um papel importante na proteção da pele contra os danos causados por radiação ultravioleta do sol, produzindo mais pigmento para escurecer a pele em resposta à exposição solar (bronzeado). As mutações genéticas que afetam a função dos melanóforos podem resultar em diversas condições de saúde, incluindo albinismo e certos tipos de câncer de pele.

Na biologia e zoologia, as nadadeiras de animais se referem a estruturas corporais especializadas que certos organismos aquáticos utilizam para se locomoverem no meio ambiente aquático. Essas estruturas são geralmente adaptadas para aproveitar ao máximo as propriedades físicas da água, como sua densidade e viscosidade, permitindo que os animais se movem com eficiência e facilidade no ambiente aquático.

Existem diferentes tipos de nadadeiras em diferentes grupos de animais, cada um adaptado para as necessidades específicas do grupo em questão. Alguns exemplos incluem:

1. Barbilhões e barbatanas de peixes: Os peixes possuem vários tipos de nadadeiras, incluindo dorsal, caudal, anal, peitoral e pélvica, que são usadas para manobrar, se equilibrar e impulsionar no ambiente aquático.
2. Nadadeiras de mamíferos marinhos: Baleias, golfinhos e focas têm nadadeiras em forma de pá que são usadas para impulsionar, dirigir e manobrar no oceano.
3. Apêndices natatórios de invertebrados: Animais aquáticos invertebrados, como lulas, polvos e camarões, têm apêndices especializados, como brânquias ou pernas, que são usadas para nadar.
4. Nadadeiras de répteis marinhos: Tartarugas-marinhas têm quatro membros modificados em forma de pá que são usados para nadar no oceano.
5. Cauda e membros posteriores de anfíbios aquáticos: Alguns anfíbios, como rãs e salamandras, têm caudas e membros traseiros adaptados para nadar em água doce.

Em geral, as adaptações natatórias permitem que esses animais se movam com facilidade no ambiente aquático, o que é crucial para sua sobrevivência e sucesso evolutivo.

Pigmentação é um termo médico que se refere à coloração da pele, cabelo e olhos devido à presença de melanina, um pigmento produzido por células chamadas melanócitos. A melanina atua como um filtro natural de proteção contra os raios ultravioleta (UV) do sol, absorvendo-os e convertendo-os em energia menos prejudicial para as células. Existem duas principais formas de melanina: eumelanina (preta ou marrom) e feomelanina (amarela ou vermelha). A quantidade e o tipo de melanina que uma pessoa produz determinam a cor natural da sua pele, cabelo e olhos. Alterações na pigmentação podem ser causadas por fatores genéticos, idade, exposição ao sol ou doenças como vitiligo e melasma.

"Rhodobacter capsulatus" é uma espécie de bactéria gram-negativa, facultativamente anaeróbica, que pertence ao gênero "Rhodobacter". Essas bactérias são encontradas em habitats aquáticos e podem realizar fotossíntese, embora não sejam verdadeiras cianobactérias. Eles são capazes de formar cápsulas e exibirem motilidade por meio de flagelos. "Rhodobacter capsulatus" é frequentemente usado em pesquisas como um organismo modelo para estudar a fotossíntese bacteriana, o metabolismo do carbono e a biologia molecular geral das bactérias púrpuras não sulfurosas. Além disso, eles desempenham um papel importante em ciclos bioquímicos naturais, como o ciclo do azoto e do enxofre.

Antimycin A é um antibiótico produzido por várias espécies de actinobacterias, incluindo Streptomyces kitasatoensis e Streptomyces arrikinensis. É um inhibidor da cadeia de transporte de elétrons na membrana mitocondrial, inibindo a redução de ubiquinona no complexo III (citocromo bc1). Isso leva à produção de espécies reativas de oxigênio e à morte celular.

Em medicina, Antimycin A não é usado como um antibiótico clínico devido a sua alta toxicidade para os mamíferos. No entanto, tem sido utilizado em pesquisas biomédicas para estudar a fisiologia mitocondrial e o mecanismo de morte celular induzida por espécies reativas de oxigênio. Além disso, Antimycin A também é usado como um pesticida natural contra insetos e ácaros.

Fotossíntese é um processo metabólico realizado por plantas, algas e alguns tipos de bactérias, no qual a luz solar é convertida em energia química através da síntese de compostos orgânicos a partir de substâncias inorgânicas, como dióxido de carbono e água. Neste processo, a energia luminosa é captada por pigmentos fotossintéticos, como a clorofila, localizados em estruturas chamadas tilacoides. A energia luminosa é então utilizada para convertir o dióxido de carbono e a água em glicose (um açúcar simples) e oxigênio. A equação geral para a fotossíntese pode ser representada da seguinte forma:

6 CO2 + 6 H2O + luz solar -> C6H12O6 + 6 O2

A fotossíntese é fundamental para a vida na Terra, pois é o processo que sustenta a maior parte da cadeia alimentar e produz a grande maioria do oxigênio presente no nosso planeta. Além disso, a fotossíntese também desempenha um papel importante no ciclo do carbono, auxiliando na remoção de dióxido de carbono da atmosfera e contribuindo para a mitigação dos efeitos do aquecimento global.

Palaemonidae é uma família de camarões marinhos, de água doce e salobra que pertence à superfamília Palaemonoidea. Eles são comumente encontrados em habitats costeiros, estuários e ambientes de água doce em todo o mundo. A família inclui cerca de 50 géneros e mais de 600 espécies, muitas das quais têm importância comercial como fontes de alimentos ou como organismos modelo em estudos biológicos.

As características distintivas dos camarões da família Palaemonidae incluem um rostro alongado e curvo, antenas longas e antenulinas bifurcadas (divididas em duas partes), e pleópodes (apêndices abdominais) unirremes (com uma única rama). Alguns membros da família apresentam coloração vistosa, enquanto outros têm cores mais discretas para se camuflarem em seu ambiente.

Apesar de serem principalmente marinhos, muitos camarões Palaemonidae são capazes de tolerar uma ampla gama de salinidades e podem migrar entre habitats de água doce e salgada ao longo de suas vidas. Alguns deles têm importância econômica como fontes de alimentos, especialmente no Sudeste Asiático e em outras regiões costeiras. Outros são usados como organismos modelo em estudos biológicos, particularmente na pesquisa de ecologia comportamental e genética populacional.

De acordo com a medicina, luz é geralmente definida como a forma de radiação eletromagnética visível que pode ser detectada pelo olho humano. A gama de frequência da luz visível é normalmente considerada entre aproximadamente 400-700 terahertz (THz) ou 400-700 nanômetros (nm) na escala de comprimento de onda.

A luz pode viajar no vácuo e em outros meios, como o ar, à velocidade da luz, que é cerca de 299.792 quilômetros por segundo. A luz pode ser classificada em diferentes tipos, incluindo luz natural (como a emitida pelo sol) e luz artificial (como a produzida por lâmpadas ou outros dispositivos).

Em um contexto clínico, a luz é frequentemente usada em procedimentos médicos, como exames de imagem, terapia fotodinâmica e fototerapia. Além disso, a percepção da luz pelo sistema visual humano desempenha um papel fundamental na regulação dos ritmos circadianos e do humor.

O Complexo III da cadeia de transporte de elétrons, também conhecido como citocromo bc1 complexo ou complesso III, é uma importante proteína integrada na membrana mitocondrial interna que desempenha um papel crucial no processo de respiração celular e produção de energia em organismos vivos.

Este complexo é o local onde ocorre a transferência de elétrons do ubiquinol (coenzima Q) para o citocromo c, um pequeno transportador lipossolúvel de elétrons. A energia libertada durante esta transferência de elétrons é utilizada para bombear prótons (H+) da matriz mitocondrial para o espaço intermembrana, criando assim um gradiente de prótons que será aproveitado posteriormente pela ATP sintase para a síntese de ATP.

O Complexo III é formado por várias subunidades proteicas e dois grupos prostéticos: o citocromo b, com duas hemes (bL e bH), e o citocromo c1, que contém um grupo heme (c1). Além disso, este complexo também possui uma importante cofator, a Rieske [2Fe-2S] proteína, que participa ativamente no processo de transferência de elétrons.

A transferência de elétrons ocorre através do mecanismo Q-cycle, no qual os elétrons fluem entre as hemes dos citocromos b e a Rieske [2Fe-2S] proteína, resultando em um movimento de prótons através da membrana mitocondrial interna. O Complexo III é, portanto, um importante componente da cadeia de transporte de elétrons e desempenha um papel fundamental no processo de respiração celular e produção de energia na forma de ATP.

Ubiquinona, também conhecida como coenzima Q10, é uma substância química presente em todos os tecidos do corpo humano. Ela desempenha um papel importante no processo de produção de energia celular, participando da cadeia transportadora de elétrons na membrana mitocondrial interna e atuando como antioxidante, ajudando a proteger as células contra os danos causados por espécies reativas de oxigênio. A ubiquinona é essencial para a manutenção da saúde celular e sua deficiência pode resultar em diversas condições clínicas, incluindo doenças cardiovasculares, neurológicas e musculares.

Clorofila é uma pigmento vital presente em todas as plantas verdes e alguns outros organismos, como algas e cianobactérias. É responsável pela coloração verde das plantas e é essencial para a fotossíntese, um processo pelo qual as plantas convertem energia luminosa em energia química, produzindo óxido de carbono e glicose a partir de dióxido de carbono e água. A clorofila capta a luz solar e a usa como fonte de energia para conduzir essas reações químicas. Existem dois tipos principais de clorofila: a clorofila 'a' e a clorofila 'b', que diferem em sua estrutura molecular e absorção de luz.

Biological pigments are substances that provide color to various organisms and cells, including plants, animals, and microorganisms. These pigments play crucial roles in many biological processes, such as photosynthesis, photoprotection, and visual perception. Some examples of biologically important pigments include:

1. Melanins: These are the most common pigments found in humans and other animals. They provide color to skin, hair, and eyes and protect the skin from harmful ultraviolet (UV) radiation. There are several types of melanin, including eumelanin (black or brown), pheomelanin (yellow or red), and neuromelanin (found in the brain).

2. Carotenoids: These pigments are responsible for the yellow, orange, and red colors found in many fruits, vegetables, and other plants. They also provide color to some animals, such as flamingos, salmon, and shrimp. Carotenoids have antioxidant properties and play a role in photosynthesis in plants.

3. Chlorophylls: These pigments are essential for photosynthesis in plants, algae, and some bacteria. They capture light energy from the sun and convert it into chemical energy during the process of photosynthesis. Chlorophylls give leaves their green color.

4. Phycobiliproteins: These pigments are found in cyanobacteria (blue-green algae) and some types of red algae. They help capture light energy for photosynthesis and provide these organisms with their distinctive colors, such as blue, red, or purple.

5. Hemoglobin: This protein-based pigment is found in the blood of many animals, including humans. It gives blood its red color and plays a critical role in transporting oxygen throughout the body.

6. Porphyrins: These organic compounds are involved in various biological processes, such as photosynthesis and electron transfer. They contain a porphine ring structure and can form complexes with metals, like iron (in hemoglobin) or magnesium (in chlorophyll).

7. Anthocyanins: These water-soluble pigments are responsible for the red, blue, purple, and black colors found in many flowers, fruits, vegetables, and leaves. They act as antioxidants and may have various health benefits.

8. Carotenoids: These pigments are found in a wide variety of plants, algae, and bacteria. They give these organisms their yellow, orange, or red colors and play a role in photosynthesis. Some carotenoids, like beta-carotene, can be converted into vitamin A in the human body.

9. Melanins: These pigments are produced by various organisms, including humans, to protect against UV radiation and oxidative stress. They give skin, hair, and eyes their color and play a role in the immune response.

10. Ubiquinones (Coenzyme Q10): This lipid-soluble pigment is found in the mitochondria of most living organisms. It plays a crucial role in electron transport during cellular respiration, generating energy in the form of ATP.

Protein-light harvesting complexes, também conhecidos como complexos de proteínas captadoras de luz, são agregados proteico-cromófilos que desempenham um papel crucial na fotossíntese em organismos fotossintéticos. Eles estão envolvidos na captação e transferência de energia da luz para os centros de reação fotossintéticos, onde a energia é convertida em energia química. Esses complexos são compostos por proteínas especializadas que ligam cromóforos, como clorofilas e carotenoides, que absorvem luz em diferentes comprimentos de onda. A organização e a estrutura desses complexos permitem uma eficiente captação e transferência de energia da luz, desempenhando um papel fundamental no processo de fotossíntese.

O Complexo de Proteínas do Centro de Reação Fotossintético é um complexo proteico fundamental envolvido no processo de fotossíntese, a capacidade de organismos fotossintéticos, como plantas e algas, de converter energia luminosa em energia química. Existem dois tipos principais de centros de reação fotossintética: Fotosystem I (PSI) e Fotosystem II (PSII).

O Complexo de Proteínas do Centro de Reação Fotossintético é composto por proteínas especializadas, pigmentos fotossintéticos (clorofila e carotenoides), cofatores redox e outros componentes essenciais para a captura e transferência de energia luminosa. A energia luminosa absorvida pelos pigmentos causa uma excitação eletrônica, iniciando uma cascata de reações que geram cargas elétricas positivas e negativas nos centros de reação. Essas cargas desencadeiam uma série de reações bioquímicas adicionais, incluindo a produção de ATP (adenosina trifosfato) e NADPH (nicotinamida adenina dinucleotide fosfato), que são usados posteriormente no processo de fixação de carbono para sintetizar glicose e outras moléculas orgânicas.

Em resumo, o Complexo de Proteínas do Centro de Reação Fotossintético é um componente crucial da fotossíntese, responsável por capturar e converter a energia luminosa em energia química utilizável para os organismos fotossintéticos.

ATPases bacterianas próton-translocadoras, também conhecidas como ATP sintase F-tipo ou F-ATPases, são complexos enzimáticos que ocorrem em bactérias e mitocôndrias. Sua função principal é a síntese de ATP (adenosina trifosfato) utilizando energia gerada pela translocação de prótons através da membrana plasmática bacteriana.

Este processo envolve dois domínios principais: o F0 e o F1. O domínio F0 é uma estrutura transmembranar que contém um canal de prótons, enquanto o domínio F1 é localizado no citoplasma e possui atividade ATPase. Quando os prótons são transportados através do canal F0, isso gera uma rotação da subunidade gama do domínio F1, que por sua vez estimula a atividade ATPase e leva à síntese de ATP.

Além disso, as ATPases bacterianas próton-translocadoras também podem operar em sentido inverso, ou seja, hidrolisando ATP para transportar prótons através da membrana e gerar energia. Isso é particularmente importante em condições de baixa disponibilidade de energia, quando a bactéria precisa manter seu gradiente de prótons para sobreviver.

A espectrofotometria é um método analítico utilizado em medicina e outras ciências que envolve a medição da absorção ou transmissão da luz por uma substância, para determinar suas propriedades físicas ou químicas. Em termos médicos, a espectrofotometria pode ser usada em diversas áreas, como na análise de fluidos corporais (como sangue e urina), no estudo da composição de tecidos biológicos, bem como no desenvolvimento e avaliação de medicamentos e outros tratamentos.

O princípio básico da espectrofotometria envolve a passagem de luz através de uma amostra, que pode ser absorvida ou refletida pela substância presente na amostra. A quantidade de luz absorvida ou transmitida é então medida e analisada em função da sua longitude de onda (cor), gerando um espectro que fornece informações sobre a composição e propriedades da substância em questão.

A espectrofotometria pode ser classificada em diferentes tipos, dependendo do tipo de radiação eletromagnética utilizado (como ultravioleta, visível ou infravermelho), e da técnica empregada para a medição da luz. Alguns exemplos incluem:

1. Espectrofotometria UV-Visível: Utiliza radiação eletromagnética na região do ultravioleta (UV) e visível do espectro, para analisar substâncias que apresentam absorção nesta faixa de comprimento de onda. É amplamente utilizada em química clínica para determinar a concentração de diferentes compostos em fluidos corporais, como hemoglobina no sangue ou bilirrubina na urina.
2. Espectrofotometria Infravermelha (IR): Utiliza radiação eletromagnética na região do infravermelho do espectro, para analisar a estrutura molecular de compostos orgânicos. É amplamente utilizada em análises químicas e biológicas, como no estudo da composição de aminoácidos em proteínas ou na identificação de diferentes tipos de óleos e gorduras.
3. Espectrofotometria de Fluorescência: Utiliza a fluorescência (emissão de luz após a absorção) para analisar substâncias que apresentam esta propriedade. É amplamente utilizada em bioquímica e farmacologia, para detectar e quantificar diferentes biomoléculas, como proteínas, DNA ou drogas.
4. Espectrofotometria de Difração de Raios X (XRD): Utiliza raios X para analisar a estrutura cristalina de materiais sólidos. É amplamente utilizada em química e física dos materiais, para identificar diferentes tipos de minerais ou compostos inorgânicos.

Em resumo, a espectrofotometria é uma técnica analítica que permite medir a absorção, transmissão, reflexão ou emissão de luz por diferentes materiais e sistemas. É amplamente utilizada em diversos campos da ciência e tecnologia, como na química, física, biologia, medicina, farmacologia, entre outros. A espectrofotometria pode ser realizada com diferentes tipos de fontes de luz e detectores, dependendo do tipo de análise desejada. Além disso, a espectrofotometria pode ser combinada com outras técnicas analíticas, como a cromatografia ou a espectrometria de massa, para obter informações mais detalhadas sobre as propriedades e composição dos materiais analisados.

Polarografia é um método de análise eletrôquímica que envolve a registro da corrente elétrica em relação ao potencial aplicado em uma célula electroquímica, geralmente usando um elétrodo de mercúário dropeante como o eletrodo working. A polarografia é amplamente utilizada para determinar a concentração de espécies redox em soluções, bem como para estudar mecanismos de reações electroquímicas. O método foi desenvolvido por Jaroslav Heyrovský, que recebeu o Prêmio Nobel de Química em 1959 pelo seu trabalho nesta área.

Os citocromos c são proteínas hemicas que desempenham um papel importante na catálise de reações redox em células vivas. Existem vários tipos diferentes de citocromos c, e o "citocromo c2" é especificamente encontrado em plantas e alguns microrganismos.

O citocromo c2 é uma pequena proteína monomérica que contém um grupo hemo unido covalentemente à sua estrutura por meio de ligações éter entre o carbono α da cadeia lateral do resíduo de histidina e o carbono C3 do anel protoporfirinico.

Este citocromo desempenha um papel importante na fotossíntese, uma vez que participa da transferência de elétrons entre os complexos fotossintéticos I e II durante a fase luminosa da fotossíntese em plantas. Além disso, o citocromo c2 também pode estar envolvido em outras reações redox na célula, como a respiração celular.

Em resumo, o citocromo c2 é uma proteína hemica pequena e monomérica encontrada em plantas e alguns microrganismos que desempenha um papel importante na catálise de reações redox, especialmente durante a fotossíntese.

O Transporte de Elétrons é um processo bioquímico fundamental em que os elétrons são passados por uma cadeia de proteínas transportadoras, geralmente localizadas na membrana celular. Esse processo ocorre em grande parte dos organismos vivos e desempenha um papel central em diversos processos metabólicos, incluindo a respiração celular e a fotossíntese.

Na respiração celular, por exemplo, os elétrons são transferidos de moléculas redutoras, como a NADH e a FADH2, para o oxigênio molecular, que atua como um aceitador final de elétrons. Através desse processo, energia é liberada e capturada pelos gradientes de prótons que se formam através da membrana, o qual posteriormente será convertido em ATP (adenosina trifosfato), a molécula de energia universal nos organismos vivos.

Em resumo, o Transporte de Elétrons refere-se à transferência controlada e sequencial de elétrons entre moléculas, desempenhando um papel fundamental em diversos processos metabólicos e na geração de energia nas células.

Desculpe, "Decapodiformes" não é um termo médico. É um termo taxonómico usado em biologia e zoologia para se referir a um grupo de crustáceos que inclui lulas, polvos e chocos. Membros deste grupo são caracterizados por terem 10 patas, duas das quais modificadas como cirros tácteis ou "bigodes". No entanto, devido à natureza especializada da sua pergunta, é possível que tenha confundido a terminologia; se precisar de informação sobre um assunto médico, por favor, não hesite em perguntar.

Os fatores acopladores da fosforilação oxidativa são complexos proteicos integrados na membrana mitocondrial interna que desempenham um papel crucial no processo de fosforilação oxidativa, um mecanismo bioenergético fundamental para a geração de ATP (adenosina trifosfato) em células vivas. A fosforilação oxidativa é o processo pelo qual as células convertem a energia química armazenada na forma de moléculas redutoras, como NADH e FADH2, em energia utilizable na forma de ATP.

Existem três fatores acopladores primários (I, III e IV) e dois complexos menores (complexo II e citocromo c) envolvidos no processo global da fosforilação oxidativa. Cada um desses fatores desempenha uma função específica no transporte de elétrons e prótons através da membrana mitocondrial interna, o que resulta na geração de um gradiente de prótons (ou potencial de membrana) que é então utilizado pela ATP sintase (também conhecida como complexo V) para produzir ATP.

1. Complexo I (NADH-CoQ oxidorredutase): Este fator acoplador recebe elétrons de NADH e os transfere para a ubiquinona (CoQ), reduzindo-a a ubiquinol no processo. Ao mesmo tempo, o complexo I move prótons da matriz mitocondrial para o espaço intermembrana, contribuindo para o gradiente de prótons e o potencial de membrana.
2. Complexo II (Succinato-CoQ oxidorredutase): Embora não seja tecnicamente um fator acoplador, o complexo II desempenha um papel importante na fosforilação oxidativa. Ele recebe elétrons do succinato e os transfere para a ubiquinona, reduzindo-a a ubiquinol. O complexo II não move prótons como os demais fatores acopladores, mas contribui para o fluxo de elétrons na cadeia transportadora de elétrons.
3. Complexo III (CoQH2-Citocromo c oxidorredutase): Este fator acoplador recebe elétrons da ubiquinol e os transfere para o citocromo c, um pequeno transportador de elétrons solúvel na membrana. Durante este processo, o complexo III move prótons do espaço intermembrana para a matriz mitocondrial, contribuindo para o gradiente de prótons e o potencial de membrana.
4. Complexo IV (Citocromo c oxidase): O último fator acoplador da cadeia transportadora de elétrons recebe elétrons do citocromo c e os transfere para o oxigênio, reduzindo-o a água. Durante este processo, o complexo IV move prótons do espaço intermembrana para a matriz mitocondrial, contribuindo para o gradiente de prótons e o potencial de membrana.

A energia liberada durante a transferência de elétrons é usada para bombear prótons através da membrana mitocondrial interna, criando um gradiente de prótons. O gradiente de prótons gera uma força protônica que impulsiona a síntese de ATP por meio da enzima ATP sintase (também conhecida como complexo V). A ATP sintase usa a energia do gradiente de prótons para produzir ATP a partir de ADP e fosfato inorgânico.

Além disso, o gradiente de prótons também é usado para bombear cálcio para dentro da matriz mitocondrial, regulando assim os níveis de cálcio citosólico. O fluxo de cálcio para dentro das mitocôndrias também estimula a produção de ATP, pois ativa as enzimas do ciclo de Krebs e da cadeia transportadora de elétrons.

Em resumo, o processo de fosforilação oxidativa é uma série complexa de reações químicas que ocorrem nas mitocôndrias das células eucarióticas. A energia liberada durante a transferência de elétrons é usada para bombear prótons através da membrana mitocondrial interna, criando um gradiente de prótons que impulsiona a síntese de ATP por meio da enzima ATP sintase. Além disso, o gradiente de prótons também é usado para regular os níveis de cálcio citosólico e estimular a produção de ATP.

De acordo com a terminologia médica, "escuridão" geralmente se refere à falta ou ausência de luz, clareza visual ou percepção da visão. Em um contexto clínico, a escuridão pode ser usada para descrever a diminuição da acuidade visual ou capacidade de distinguir os detalhes finos de objetos devido a condições como cegueira, deficiência visual ou outras perturbações oftalmológicas. No entanto, é importante notar que "escuridão" em si não é uma condição médica diagnóstica e pode ser um sintoma de várias doenças oftalmológicas ou neurológicas subjacentes.

Os citocromos c são proteínas hemicas que desempenham um papel importante na catálise de reações redox em células vivas. O citocromo c1 é especificamente localizado na membrana mitocondrial interna e faz parte do complexo III (citocromo bc1) no sistema de transporte de elétrons da fosforilação oxidativa.

O complexo III consiste em três proteínas redox-ativas: citocromo c1, citocromo b e a proteína Rieske de ferro-enxofre. O citocromo c1 aceita elétrons do citocromo c solúvel no meio da matriz mitocondrial e os transfere para o citocromo b, que por sua vez os transfere para a proteína Rieske de ferro-enxofre. O complexo III utiliza este fluxo de elétrons para criar um gradiente de prótons através da membrana mitocondrial interna, o qual é usado posteriormente pela ATP sintase para produzir ATP.

Em resumo, os citocromos c1 são proteínas hemicas que desempenham um papel crucial na fosforilação oxidativa, ajudando a transferir elétrons entre as proteínas redox-ativas e contribuindo para o estabelecimento de um gradiente de prótons usado para gerar ATP.

Dicloxacilfeno é um antibiótico penicilínico resistente à beta-lactamase, usado no tratamento de infecções causadas por estafilococos e alguns outros organismos gram-positivos. É frequentemente usado na forma de seu produto de hidrólise, dicloxacil carbidiíma, que é a forma em que geralmente é administrado.

Dicloxacil carbidiíma, também conhecido como dicloxacilfeno carbamiato ou dicloxacilfeno dicloridrato de imida, é um éster do ácido carbâmico do dicloxacilfeno. É uma pó branco a creme, solúvel em água e metanol, e insolúvel em éter.

Quando administrado por via oral, o dicloxacil carbidiíma é rapidamente hidrolisado no corpo para formar dicloxacilfeno ativo. É usado no tratamento de infecções da pele e tecidos moles, faringite, amigdalite, otite média e outras infecções causadas por organismos suscetíveis.

Como outros antibióticos betalactâmicos, o dicloxacilfeno pode causar reações alérgicas graves em alguns indivíduos. Além disso, seu uso prolongado ou indevido pode levar ao crescimento excessivo de organismos resistentes e à superinfeção por fungos e outros microrganismos não susceptíveis.

Os succinatos são compostos químicos que contêm o grupo funcional succinato, um ácido dicarboxílico com a fórmula molecular C4H6O4. O termo "succinato" geralmente se refere ao íon ou à base conjugada do ácido, que tem uma carga negativa e é representada como C4H5O4−.

Em um contexto médico, o termo "succinato" pode ser encontrado em referência a fármacos que contêm esse grupo funcional. Um exemplo é o succinato de propacetamol, um profármaco do analgésico e antipirético propacetamol. Quando administrado, o succinato de propacetamol é metabolizado no fígado em propacetamol, que por sua vez é convertido em acetaminofeno (paracetamol) e metabólitos adicionais.

É importante notar que os succinatos não devem ser confundidos com os succinilatos, que contêm o grupo funcional succinil, um ácido carboxílico activado que pode participar em reações de transesterificação e acilação.

NADP trans-hidrogenases, também conhecidas como NADP-dependentes isocitrato desidrogenases (ICDHs), são um grupo de enzimas que catalisam a transferência de hidrogênio entre dois substratos usando a coenzima nicotinamida adenina dinucleótido fosfato (NADP). Especificamente, essas enzimas convertem isocitrato em oxalosuccinato durante o ciclo de Krebs ou ciclo do ácido tricarboxílico (TCA), um processo metabólico fundamental que gera energia na forma de ATP em células vivas.

A reação catalisada pela NADP trans-hidrogenase é a seguinte:

Isocitrato + NADP+ ⇌ Oxalosuccinato + NADPH + H+

Essa reação desidrata o isocitrato, removendo uma molécula de água e adicionando um grupo hidroxila (-OH) ao carbono α do oxalosuccinato. Além disso, a coenzima NADP+ é reduzida a NADPH, fornecendo energia e electrões para outras reações metabólicas.

Existem duas formas principais de ICDHs: as formas citosólicas e mitocondriais. A forma citosólica é predominantemente encontrada em tecidos vegetais, enquanto a forma mitocondrial é mais comum em animais e fungos. Ambas as formas desempenham papéis importantes no metabolismo energético e na regulação da homeostase redox das células.

Los genomas de plástidos se refieren al material genético que se encuentra dentro de los plástidos, orgánulos celulares especializados presentes en las células de plantas y algas. Los plástidos más comunes son los cloroplastos, que contienen pigmentos fotosintéticos y desempeñan un papel central en la captura de energía solar y la conversión de dióxido de carbono y agua en glucosa durante el proceso de fotosíntesis.

Los genomas de plástidos son generalmente circulares y pequeños, con tamaños que varían entre 120 a 160 kilobases (kb) en la mayoría de las plantas y algas. El genoma del cloroplasto contiene aproximadamente 100-120 genes, codificando principalmente para proteínas involucradas en la fotosíntesis, el metabolismo de aminoácidos, ácidos grasos y azúcares, así como también para componentes del propio genoma del plástido.

Los genomas de plástidos se originan a partir de cianobacterias primitivas que fueron engullidas por células eucariotas ancestrales hace aproximadamente 1.500 millones de años, en un proceso conocido como endosimbiosis. Durante este evento, la relación entre el huésped y el simbionte se volvió mutuamente beneficiosa, lo que resultó en la transferencia gradual de genes del genoma del simbionte al núcleo de la célula huésped. Como resultado, los genomas de plástidos actuales contienen solo una fracción de los genes presentes en sus ancestros procariotas.

El estudio de los genomas de plástidos ha proporcionado información valiosa sobre la evolución y la diversidad de las plantas y algas, así como también sobre el origen y desarrollo de los orgánulos celulares en general. Además, el análisis de los genomas de plástidos puede ayudar a comprender cómo funcionan estos importantes orgánulos y cómo se regulan sus procesos metabólicos.

De acordo com a minha pesquisa, "indofenol" não é um termo reconhecido na medicina ou biologia. Parece ser um composto químico que pode ser usado em estudos e experimentos laboratoriais, mas não tem uma definição médica específica.

No entanto, Indofenol é um composto orgânico que pertence à classe dos fenóis sustituidos. Possui a fórmula molecular C6H5NO e é usado em química analítica como um indicador de pH. Quando adicionado a uma solução, sua cor muda dependendo do pH da mesma, o que pode ser útil para determinar o pH de uma solução desconhecida.

Portanto, embora "indofenol" não seja um termo médico, é possível que ele seja usado em pesquisas e experimentos biológicos ou químicos relacionados à medicina.

Valinomycin é um antibiótico peptídico cíclico polioxoniônico produzido por várias espécies de bactérias, incluindo Streptomyces fulvissimus. É conhecido por sua alta selectividade para transportar íons potássio (K+) através de membranas biológicas, o que pode interromper a homeostase iônica e levar à morte celular. Valinomycin é frequentemente usado em pesquisas bioquímicas e fisiológicas para estudar a função de canais iônicos e transportadores.

Em um contexto médico, valinomicina não é comumente usada como um medicamento prescrito devido à sua alta citotoxicidade e restrição ao transporte de íons potássio específicos. No entanto, seu mecanismo único de ação o torna um assunto importante no estudo da farmacologia e fisiologia celular.

Prótons são partículas subatómicas com carga elétrica positiva e massa aproximadamente igual a 1,672 x 10^-27 quilogramas. Eles constituem um dos três constituintes fundamentais de um átomo, juntamente com os neutrons (que não possuem carga elétrica) e os elétrons (que possuem carga elétrica negativa).

No núcleo de um átomo, geralmente existem prótons e neutrons. A quantidade de prótons no núcleo de um átomo é chamada de número atômico e é única para cada elemento químico. Por exemplo, o hidrogênio possui apenas um próton em seu núcleo, enquanto o carbono possui seis prótons.

Além disso, prótons desempenham um papel importante em vários processos físicos e químicos, como na formação de ligações químicas, no comportamento magnético dos materiais e na radiação ionizante, entre outros.

A concentração de íons de hidrogênio, geralmente expressa como pH, refere-se à medida da atividade ou concentração de íons de hidrogênio (H+) em uma solução. O pH é definido como o logaritmo negativo da atividade de íons de hidrogênio:

pH = -log10[aH+]

A concentração de íons de hidrogênio é um fator importante na regulação do equilíbrio ácido-base no corpo humano. Em condições saudáveis, o pH sanguíneo normal varia entre 7,35 e 7,45, indicando uma leve tendência alcalina. Variações nesta faixa podem afetar a função de proteínas e outras moléculas importantes no corpo, levando a condições médicas graves se o equilíbrio não for restaurado.

Uma amöba é um tipo de protista unicelular, caracterizada por ser heterotrófica e possuir pseudópodos (projeções citoplasmáticas) para se locomover e capturar alimento. A espécie mais conhecida é a Entamoeba histolytica, que pode causar a amoebíase, uma infecção intestinal em humanos. Algumas amöbas são livres no meio ambiente, enquanto outras podem ser parasitas de animais ou humanos.

ATPases translocadoras de prótons, também conhecidas como ATPases de transporte de cátions de hidrogênio ou H+ (H^+^-ATPase), são enzimas que utilizam energia derivada da hidrólise de ATP para transportar prótons através de membranas celulares. Esse processo gera um gradiente de prótons, que pode ser convertido em outras formas de energia, como energia elétrica ou química.

Existem dois tipos principais de ATPases translocadoras de prótons: a F-type ATPase, encontrada principalmente em mitocôndrias e cloroplastos, e a P-type ATPase, encontrada em membranas plasmáticas e endomembranas.

A F-type ATPase é composta por uma parte F (fijadora de flavina) e uma parte M (membrana), que estão unidas por um eixo central. A hidrólise de ATP ocorre na parte F, enquanto a parte M é responsável pelo transporte de prótons através da membrana.

A P-type ATPase, por outro lado, tem uma estrutura diferente e funciona por meio de um ciclo catalítico que envolve a fosforilação e defosforilação de um resíduo de aspartato na enzima. Esse tipo de ATPase é responsável pelo transporte ativo de diversos íons, incluindo sódio, potássio, cálcio e prótons.

As ATPases translocadoras de prótons desempenham um papel fundamental em vários processos celulares, como a geração de energia nas mitocôndrias e cloroplastos, o transporte de nutrientes através das membranas celulares, e a manutenção do pH intracelular.

Carotenoids are a class of pigments that are naturally occurring in various plants and fruits. They are responsible for the bright red, yellow, and orange colors found in many foods. Carotenoids have important roles in biological systems, including serving as antioxidants and precursors to vitamin A.

There are more than 600 known carotenoids, but only a few are commonly consumed in the human diet. Some of the most well-known carotenoids include:

* Beta-carotene: This is the most common type of carotenoid and is found in foods such as carrots, sweet potatoes, and spinach. The body can convert beta-carotene into vitamin A, which is important for maintaining healthy vision, immune function, and cell growth.
* Alpha-carotene: This carotenoid is similar to beta-carotene and is found in foods such as carrots, pumpkins, and tomatoes. Like beta-carotene, it can be converted into vitamin A in the body.
* Lycopene: This carotenoid is responsible for the red color of foods such as tomatoes, watermelon, and pink grapefruit. It has been studied for its potential role in reducing the risk of certain types of cancer, including prostate cancer.
* Lutein and zeaxanthin: These carotenoids are found in dark green leafy vegetables such as spinach and kale. They are important for maintaining healthy vision and may help to reduce the risk of age-related macular degeneration (AMD), a leading cause of blindness in older adults.

Carotenoids have been shown to have a number of health benefits, including reducing the risk of certain types of cancer, improving immune function, and protecting against age-related eye diseases. They are fat-soluble, which means that they are best absorbed when consumed with healthy fats. It is recommended to consume a variety of carotenoid-rich foods as part of a balanced diet in order to reap the greatest health benefits.

Colloid (Collodion) em medicina é um líquido claro e viscoso, à base de nitrato de celulose, usado principalmente na medicina como um veículo para aplicar substâncias sobre a pele. Também é usado no processo fotográfico antigo conhecido como "ferrotipia" ou "ambrotipia".

Quando aplicado na pele, o colódio forma um filme fino e transparente que seca rapidamente e protege a área tratada. É às vezes misturado com substâncias terapêuticas, como corticosteroides ou antibióticos, para permitir uma aplicação localizada do medicamento.

No entanto, é importante notar que o uso de colódio em medicina está diminuindo devido ao desenvolvimento de novas formas de administração de medicamentos e à disponibilidade de adesivos transdérmicos mais convenientes.

Esferoplastos são células de bactérias ou levaduras a partir das quais a parede celular foi removida por meio de tratamento enzimático ou químico, resultando em uma célula esférica com apenas a membrana plasmática intacta. Eles são frequentemente usados em estudos bioquímicos e citológicos para investigar a função da parede celular e da membrana plasmática, bem como para examinar a estrutura e permeabilidade dos dois. Os esferoplastos são fragilizados e podem facilmente se romperem, por isso geralmente são mantidos em meios hiper-tonicos para manter sua integridade estrutural.

Citocromos são proteínas hemicas que desempenham um papel fundamental na catálise de reações redox em células vivas. Eles contêm um grupo hemo, uma porfirina complexada com um íon ferro no centro ativo, o qual participa do processo de transferência de elétrons. Existem diferentes tipos de citocromos, classificados conforme a estrutura da proteína e o potencial redox do grupo hemo. Alguns deles estão envolvidos no metabolismo aeróbio, participando da cadeia transportadora de elétrons que gera energia na forma de ATP, enquanto outros atuam em reações de oxidação e redução em diversos processos celulares, como a biossíntese de compostos e a defesa contra agentes oxidantes.

Proteínas de bactéria se referem a diferentes tipos de proteínas produzidas e encontradas em organismos bacterianos. Essas proteínas desempenham um papel crucial no crescimento, desenvolvimento e sobrevivência das bactérias. Elas estão envolvidas em uma variedade de funções, incluindo:

1. Estruturais: As proteínas estruturais ajudam a dar forma e suporte à célula bacteriana. Exemplos disso incluem a proteína flagelar, que é responsável pelo movimento das bactérias, e a proteína de parede celular, que fornece rigidez e proteção à célula.

2. Enzimáticas: As enzimas são proteínas que catalisam reações químicas importantes para o metabolismo bacteriano. Por exemplo, as enzimas digestivas ajudam nas rotinas de quebra e síntese de moléculas orgânicas necessárias ao crescimento da bactéria.

3. Regulatórias: As proteínas reguladoras controlam a expressão gênica, ou seja, elas desempenham um papel fundamental na ativação e desativação dos genes bacterianos, o que permite à célula se adaptar a diferentes condições ambientais.

4. De defesa: Algumas proteínas bacterianas estão envolvidas em mecanismos de defesa contra agentes externos, como antibióticos e outros compostos químicos. Essas proteínas podem funcionar alterando a permeabilidade da membrana celular ou inativando diretamente o agente nocivo.

5. Toxinas: Algumas bactérias produzem proteínas tóxicas que podem causar doenças em humanos, animais e plantas. Exemplos disso incluem a toxina botulínica produzida pela bactéria Clostridium botulinum e a toxina diftérica produzida pela bactéria Corynebacterium diphtheriae.

6. Adesivas: As proteínas adesivas permitem que as bactérias se fixem em superfícies, como tecidos humanos ou dispositivos médicos, o que pode levar ao desenvolvimento de infecções.

7. Enzimáticas: Algumas proteínas bacterianas atuam como enzimas, catalisando reações químicas importantes para o metabolismo da bactéria.

8. Estruturais: As proteínas estruturais desempenham um papel importante na manutenção da integridade e forma da célula bacteriana.

Na medicina e fisiologia, a cinética refere-se ao estudo dos processos que alteram a concentração de substâncias em um sistema ao longo do tempo. Isto inclui a absorção, distribuição, metabolismo e excreção (ADME) das drogas no corpo. A cinética das drogas pode ser afetada por vários fatores, incluindo idade, doença, genética e interações com outras drogas.

Existem dois ramos principais da cinética de drogas: a cinética farmacodinâmica (o que as drogas fazem aos tecidos) e a cinética farmacocinética (o que o corpo faz às drogas). A cinética farmacocinética pode ser descrita por meio de equações matemáticas que descrevem as taxas de absorção, distribuição, metabolismo e excreção da droga.

A compreensão da cinética das drogas é fundamental para a prática clínica, pois permite aos profissionais de saúde prever como as drogas serão afetadas pelo corpo e como os pacientes serão afetados pelas drogas. Isso pode ajudar a determinar a dose adequada, o intervalo posológico e a frequência de administração da droga para maximizar a eficácia terapêutica e minimizar os efeitos adversos.

'Enciclopedias as a Subject' não é uma definição médica em si, mas sim um tema ou assunto relacionado ao campo das enciclopédias e referências gerais. No entanto, em um sentido mais amplo, podemos dizer que esta área se concentra no estudo e catalogação de conhecimento geral contido em diferentes enciclopédias, cobrindo uma variedade de tópicos, incluindo ciências médicas e saúde.

Uma definição médica relevante para este assunto seria 'Medical Encyclopedias', que se referem a enciclopédias especializadas no campo da medicina e saúde. Essas obras de referência contêm artigos detalhados sobre diferentes aspectos da medicina, como doenças, procedimentos diagnósticos, tratamentos, termos médicos, anatomia humana, história da medicina, e biografias de profissionais médicos importantes. Algumas enciclopédias médicas são direcionadas a um público especializado, como médicos e estudantes de medicina, enquanto outras são destinadas ao grande público leigo interessado em conhecimentos sobre saúde e cuidados médicos.

Exemplos notáveis de enciclopédias médicas incluem a 'Encyclopedia of Medical Devices and Instrumentation', 'The Merck Manual of Diagnosis and Therapy', ' tabulae anatomicae' de Vesalius, e a 'Gray's Anatomy'. Essas obras desempenharam um papel importante no avanço do conhecimento médico, fornecendo uma base sólida para o estudo e prática da medicina.

Os compostos de zinco são substâncias químicas que contêm o elemento químico zinco na sua composição. O zinco é um metal pesado, essencial para a vida, que desempenha funções importantes em diversas reações enzimáticas e no sistema imunológico dos organismos vivos.

Existem muitos compostos de zinco diferentes, com propriedades e aplicações variadas. Alguns exemplos incluem o óxido de zinco (ZnO), que é usado como filtro solar e em pastas dentais; o sulfato de zinco (ZnSO4), que tem propriedades astringentes e é usado em medicamentos tópicos; e o acetato de zinco (Zn(CH3COO)2), que é usado como suplemento dietético.

Os compostos de zinco são frequentemente utilizados em aplicações industriais, como catalisadores, pigmentos, tintas e revestimentos. Também são importantes na produção de baterias, pilhas e outros dispositivos eletrônicos.

No entanto, é importante ressaltar que alguns compostos de zinco podem ser tóxicos em altas concentrações ou em contato prolongado com a pele ou mucosas. Portanto, é necessário manuseá-los com cuidado e seguir as orientações de segurança recomendadas.

Cefalópodes são uma classe de moluscos que inclui lulas, polvos e chocos. Eles são conhecidos por suas habilidades cognitivas avançadas e complexas, incluindo aprendizado e resolução de problemas. O nome "cefalópodes" vem do grego "kephale", que significa cabeça, e "pous", que significa pé, o que reflete a fusão dos pés com a cabeça nesta classe de animais.

Os cefalópodes apresentam um corpo distintivo, com uma cabeça bem desenvolvida e um pé modificado em tentáculos ou braços. Eles têm um sistema nervoso centralizado altamente desenvolvido, com o maior cérebro de todos os invertebrados. Além disso, os cefalópodes possuem uma estrutura única chamada de sifão, que é usada para a propulsão e respiração.

Apesar de sua aparente simplicidade, os cefalópodes têm uma série de adaptações fascinantes que lhes permitem sobreviver em diferentes ambientes aquáticos. Por exemplo, as lulas podem alterar a cor e padrão de suas peles para se camuflar ou comunicar-se com outros indivíduos. Além disso, os polvos têm a habilidade impressionante de soltar um membro se estiver em perigo, o que pode ajudá-los a escapar de predadores.

No geral, os cefalópodes são uma classe diversificada e intrigante de animais que merecem maior atenção e estudos por causa de suas habilidades cognitivas únicas e adaptações fascinantes.

Répteis são um grupo diversificado de vertebrados amniotas, o que significa que eles colocam ovos com cascas ou dão à luz filhotes vivos, dependendo da espécie. Eles são caracterizados por sua pele seca e coberta de escamas, que contém queratina, e por terem pulmões para respirar ar. Além disso, a maioria dos répteis é ectotérmica, o que significa que eles regulam sua temperatura corporal através do ambiente externo em vez de produzirem calor metabólico internamente.

Existem mais de 10.000 espécies de répteis conhecidas, incluindo tartarugas, crocodilos, tuataras, lagartos e serpentes. Embora sejam frequentemente associados a climas quentes, há répteis que vivem em uma variedade de habitats, desde desertos áridos até florestas úmidas e ambientes aquáticos.

Répteis desempenham um papel importante nos ecossistemas em todo o mundo, servindo como predadores e presas para outras espécies. Alguns répteis também têm importância econômica para os seres humanos, seja por sua pele, carne ou produtos derivados deles, como couros e óleos. No entanto, muitas espécies de répteis estão ameaçadas de extinção devido à perda de habitat, poluição, caça ilegal e mudanças climáticas.

Em termos médicos, "cor" geralmente se refere à tonalidade ou coloração natural da pele, olhos, cabelo e outros tecidos do corpo. A cor é determinada pelas propriedades de absorção e reflexão da luz por substâncias presentes nesses tecidos, especialmente os pigmentos. Por exemplo, a melanina é o principal pigmento responsável pela determinação da cor da pele humana.

Além disso, em um contexto clínico, a observação e documentação da cor podem ser importantes para a avaliação de vários sinais e sintomas de doenças ou condições médicas. Por exemplo, a coloração pálida ou amarelada da pele pode indicar anemia ou problemas hepáticos, respectivamente. Da mesma forma, a cor das mucosas, como as encontradas na boca e nas membranas mucosas dos olhos, pode fornecer informações importantes sobre a oxigenação do sangue e outras condições de saúde.

O zinco é um oligoelemento essencial que desempenha um papel importante em diversas funções biológicas no corpo humano. Ele está envolvido em processos metabólicos, atua como catalisador em reações enzimáticas e é necessário para a síntese de proteínas e DNA. O zinco também é importante para o sistema imunológico, a cicatrização de feridas, o sentido do olfato e o desenvolvimento e manutenção dos tecidos e órgãos, incluindo o cérebro, os pulmões e o pâncreas.

O zinco é encontrado em grande quantidade nos músculos esqueléticos e no fígado, e está presente em quase todas as células do corpo. Ele é absorvido no intestino delgado e excretado principalmente pela urina. A deficiência de zinco pode causar diversos sintomas, como retardo no crescimento, alterações na pele e feridas abertas, problemas no sistema imunológico, dificuldades de aprendizagem e problemas de visão noturna.

Alimentos ricos em zinco incluem carne vermelha, aves, mariscos, grãos integrais, legumes secos, nozes e sementes. O consumo adequado de alimentos ricos em zinco pode ajudar a prevenir a deficiência desse mineral. No entanto, em alguns casos, é necessário recorrer a suplementos para garantir níveis adequados de zinco no organismo.

Melanócitos são células especializadas da pele, olhos e sistema nervoso que produzem e contêm melanina, um pigmento que determina a cor da pele, cabelo e olhos. Essas células desempenham um papel importante na proteção da pele contra os danos causados pelos raios ultravioleta (UV) do sol, absorvendo esses raios e convertendo-os em energia menos prejudicial. Os melanócitos distribuem a melanina para as células vizinhas na pele, criando uma barreira natural contra os danos causados pelos UV. Além disso, os melanócitos também estão envolvidos em processos como a resposta imune e a percepção do tacto.

Acredita-se que os nervos que controlam os cromatóforos situam-se no cérebro num padrão semelhante ao dos cromatóforos que ... Os mamíferos e aves, em vez de cromatóforos, possuem células chamadas melanócitos que lhes conferem cor. Os cromatóforos são em ... Portanto, a distinção entre estes dois tipos de cromatóforos nem sempre é clara. A maioria dos cromatóforos podem gerar ... os melanóforos dérmicos normalmente formam unidades tridimensionais com outros cromatóforos. Estas unidades de cromatóforos ...
Possui tegumento transparente, com cromatóforos bem desenvolvidos. Atualmente Iospilidae possui uma subfamília, denominada ...
Os cromatóforos que são amarelos ou pardos às vezes são ausentes; não possuem faringe; a nutrição é holofítica ou holozoica; ... São protozoários sem cromatóforos e principalmente parasitas. São protozoários que possuem um flagelo anterior, na base aparece ... São protozoários que apresentam dois flagelos, muitos cromatóforos, ou às vezes nenhum, sem estigma; o alimento de reserva ... Subclasse 1. Phytomastigina Subclasse 2. Zoomastigina Geralmente apresentam cromatóforos sendo a maioria de vida livre. São ...
... que formam uma estrutura denominada unidade de cromatóforo dérmico (UCD). Morfologicamente, verifica-se os cromatóforos ... Os resultados visíveis na cor desses animais derivam da associação entre diferentes cromatóforos ou ausência de alguns deles. ... Neurotransmissores e hormônios participam da regulação das respostas dos cromatóforos, estimulando a agregação e a dispersão ... Em anfíbios, observa-se 5 diferentes classes de cromatóforos: xantóforos (que possui pigmento amarelo de pteridina), ...
... o número de cromatóforos e a quantidade total de pigmentos. De maior interesse, entretanto, é a capacidade dos cromatóforos de ... Um mecanismo pelo qual os cromatóforos podem mudar a cor do animal é por meio de divisões ao longo de um período de muitos dias ... A cor exibida por cada cromatóforo é variável e sua função é mudar a cor do animal visando a termorregulação ou a camuflagem. ... O cromatóforo dos crustáceos é uma célula com grânulos de pigmento intracelulares e com processo citoplasmáticos ramificados. ...
Muitas estruturas possuem pigmentos produzidos em células especializadas denominadas cromatóforos. A ocorrência de mudanças ...
Ao crepúsculo, os cromatóforos negros contraem-se provocando coloração clara; ao amanhecer, os mesmos pigmentos distendem-se e ...
A célula contém de 2 a muitos cromatóforos de cor marrom dourada. Nestes plastos aparece clorofila a e c, betacaroteno e várias ... Nesta subclasse, os microorganismos apresentam simetria radial, possuem vários cromatóforos e se reproduzem por autogamia. Pode ...
... os cromatóforos. Um animal tímido, os chocos têm uma vida tanto diurna como noturna, sendo, a última, a mais ativa. Alimentam- ...
Cromatóforos contêm pigmentos de cores como amarelo, laranja, vermelho, marrom e preto; a maioria das espécies possui três ... Como meios de defesa, o polvo possui a capacidade de largar tinta, de mudar a sua cor (camuflagem, através dos cromatóforos), e ...
Estes animais possuem uma coleção de cromatóforos e cada um deles contém um pigmento singular. Um cromatóforo simples pode ... Constringindo os cromatóforos com um determinado pigmento e relaxando todos os outros com outros pigmentos, o animal pode ... Quando o músculo da sépia se contrai, todos os pigmentos são empurrados para a parte superior do cromatóforo. No topo, a célula ... podem manipular seus cromatóforos para a troca total da cor de sua pele. ...
Os cromatóforos podem ser monocromáticos, dicromáticos ou policromáticos, e, entre os pigmentos existentes, pode-se citar os ... Nos diferentes grupos de crustáceos podem ser observados, em geral, três tipos de reações pigmentares nos cromatóforos: Tipo I ... Os efeitos da ablasão do pedúnculo ocular indicam que existe controle hormonal sobre a atividade dos cromatóforos. Este ... Por exemplo, o caranguejo Uca pugilator (braquiuro) possui três tipos de cromatóforos monocromáticos(preto, vermelho e branco ...
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Anisotropia Bioluminescência Espelho dicroico Dicroísmo Cromatóforo Labradorite Opalescência Opala Gilberto G. Villela (1976). ...
Melanoma Vitiligo Melanoblasto Cromatóforo Cor dos olhos Nevo (pinta) «The origin of epidermal melanocytes. Implications for ...
Os cromatóforos no córtex do pelo contribuem com grânulos de pigmento para a haste do pelo, conferindo-lhe cor. À medida que os ...
... à existência de cromatóforos especializados. Mesmo sendo sabido que as mudanças de cor ocorrem os mecanismos ainda são um ...
De dia e na maré-vaza os pigmentos se espalham por toda a área dos cromatóforos tornando os animais mais escuros, durante a ... é determinada por células tegumentares especializadas localizadas na hipoderme denominadas cromatóforos e influenciada ...
... parte do tempo se escondendo em fendas enquanto exibem padrões de camuflagem eficazes com suas células dérmicas cromatóforo. No ...
... dos cromatóforos e do metabolismo do amido. Interessou-se também pelo campo da fitogeografia e ecologia, empreendendo ...
A maior diferença entre os indivíduos da mesma espécie são o tamanho e a quantidade de cromatóforos marrons pela pele, podendo ...
Células denominadas de cromatóforos estão distribuídas por todo o seu corpo, podendo manifestar de 2 a 4 pigmentos diferentes ( ...
Alguns cefalópodes, como o polvo e o choco, possuem células de pele especializadas (cromatóforos) que podem alterar a cor ...
As lulas têm cromatóforos na sua pele, ou seja, células que permitem mudança de cor dependendo do ambiente em que se encontram ...
... cromatóforos); entretanto, essas alterações repentinas de coloração, tendo como base organelas detentoras de pigmentos, foram ... é precariamente explicado apenas por uma trivial agregação/dispersão de cromatóforos, de tal forma que é mais plausível supor o ... sub divisão dos cromatóforos) - pigmentos celulares que, através de placas cristalinas de quimiocromos, predominantemente ...
... além da disposição de alguns cromatóforos de coloração salmão sobre a pele. A região entre os olhos e a narina, as bordas das ... áreas em salmão uma coloração amarelada e os cromatóforos mudando para caqui. «Caecilia pulchraserrana Acosta-Galvis, Torres, ...
... como rochas incrustadas de algas e corais através de sacos de pigmentos conhecidos como cromatóforos, bem como o comportamento ...
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... pois apresenta algumas glândulas específicas e bastante expansão e contração de seus cromatóforos, o que permite alterar a sua ...
... esses pigmentos estão sempre localizados em cromatóforos, embora existam algumas formas saprofíticas sem pigmentos. Vida livre ...
Acredita-se que os nervos que controlam os cromatóforos situam-se no cérebro num padrão semelhante ao dos cromatóforos que ... Os mamíferos e aves, em vez de cromatóforos, possuem células chamadas melanócitos que lhes conferem cor. Os cromatóforos são em ... Portanto, a distinção entre estes dois tipos de cromatóforos nem sempre é clara. A maioria dos cromatóforos podem gerar ... os melanóforos dérmicos normalmente formam unidades tridimensionais com outros cromatóforos. Estas unidades de cromatóforos ...
Quando a temperatura se eleva acima de 15º, os cromatóforos negros são contraídos ao passo que os brancos se expandem, o ... Quando o animal é colocado em fundo claro, os cromatóforos negros se contraem e os brancos se expandem, resultando numa ... Quando a temperatura é elevada, a expansão dos cromatóforos brancos e retração do pigmento negro, favorecerá a dispersão da luz ... Essa termo-regulação do estado em que se apresentam os cromatóforos poderia ser interpretada como uma reação de adaptação. ...
No caso deles, isso acontece por causa dos cromatóforos, células que armazenam pigmentos. ...
Cromatóforos: localizados na epiderme, são as células que produzem cores quentes e escuras a partir de pigmentos, como os ... à reorganização dos pigmentos dentro dos cromatóforos, outras falam de células chamadas iridóforos, que carregam nanocristais ...
Bettas possuem elementos bioquímicos que definem suas cores, chamados cromatóforos. Cromatóforos são moléculas divididas em ... Genes atuam resultando na ativação ou desativação de traços atuantes nos cromatóforos. ... Genes atuam resultando na ativação ou desativação de traços atuantes nos cromatóforos ...
A pigmentação inicial é escassa, restrita apenas a alguns cromatóforos na região da cabeça e estendendo-se ao dorso lateral. A ... Em estágios iniciais (flexão) observa-se pequenos agrupamentos de cromatóforos puntiformes na região occipital, na lateral do ...
A proteína codificada pelo TDO ajuda a adicionar pigmentos aos olhos do animal e cromatóforos (células de mudança de cor que ...
Cromatóforos Bacterianos [A11.284.430.214.190.875.080] Cromatóforos Bacterianos * Núcleo Celular [A11.284.430.214.190.875.117] ...
Cromatóforos Bacterianos [A20.374] Cromatóforos Bacterianos * Membrana Externa Bacteriana [A20.484] Membrana Externa Bacteriana ...
Cromatóforos Bacterianos [A11.284.430.214.190.875.080] Cromatóforos Bacterianos * Núcleo Celular [A11.284.430.214.190.875.117] ...
AxôniosGânglio EstreladoCromatóforosLobo Óptico de Animais não MamíferosEstruturas AnimaisNeurilemaMúsculo EstriadoCélulas de ...
Ela pode apresentar células pigmentares, ou cromatóforos, responsáveis pela coloração. A superfície da epiderme tem células que ...
En las algas los cromatóforos son referidos como CLOROPLASTOS. En las bacterias fototrópicas los cromatóforos se refieren a ... Cromatóforos - Conceito preferido Identificador do conceito. M0004384. Nota de escopo. Grandes células pigmentares de peixes, ... cromatóforos. Nota de escopo:. Grandes células pigmentadas de los peces, anfibios, reptiles y muchos invertebrados que acumulan ... Em bactérias fototróficas, se referem às organelas membranosas (CROMATÓFOROS BACTERIANOS)).. Nota de indexação:. não confunda ...
  • Os cromatóforos ou cromatócitos são células tegumentares especializadas, com muitas projeções citoplasmáticas, que lhe conferem aspecto dendrítico e são responsáveis por sintetizar e armazenar pigmentos. (wikipedia.org)
  • O termo "cromatóforo" foi adoptado (a partir do precedente "cromóforo" utilizado pelo italiano G. Sangiovanni no século XIX) para denominar as células portadoras de pigmentos derivadas da crista neural de vertebrados de sangue frio e cefalópodes. (wikipedia.org)
  • Uca pugilator apresenta mudanças rítmicas de côr nas 24 horas do dia, traduzindo-se por uma coloração pálida à noite e uma coloração escura durante o dia, A fase de palidez resulta da retração dos cromatóforos (negros e brancos), ao passo que a fase escura caracteriza-se por uma dispersão de pigmentos dentro dos cromatóforos. (bvs.br)
  • No caso deles, isso acontece por causa dos cromatóforos, células que armazenam pigmentos. (mensagenscomamor.com)
  • Enquanto algumas teorias afirmam que a mudança de cor nos camaleões se deve à reorganização dos pigmentos dentro dos cromatóforos, outras falam de células chamadas iridóforos , que carregam nanocristais de guanina que atuariam como espelhos, sincronizando-se para refletir comprimentos de onda específicos. (meusanimais.com.br)
  • A proteína codificada pelo TDO ajuda a adicionar pigmentos aos olhos do animal e cromatóforos (células de mudança de cor que permitem que os cefalópodos se camuflarem no ambiente). (saberatualizadonews.com)
  • Bettas possuem elementos bioquímicos que definem suas cores, chamados cromatóforos. (bettaproject.com)
  • Os mamíferos e aves, em vez de cromatóforos, possuem células chamadas melanócitos que lhes conferem cor. (wikipedia.org)
  • Os cefalópodes como o polvo possuem órgãos cromatóforos complexos controlados por músculos para mudar de cor, enquanto que os vertebrados como os camaleões produzem efeitos similares por sinalização celular. (wikipedia.org)
  • Quando o animal é colocado em fundo claro, os cromatóforos negros se contraem e os brancos se expandem, resultando numa tonalidade pálida da superfície tegumentar do crustáceo. (bvs.br)
  • O termo "cromatóforo" foi adoptado (a partir do precedente "cromóforo" utilizado pelo italiano G. Sangiovanni no século XIX) para denominar as células portadoras de pigmentos derivadas da crista neural de vertebrados de sangue frio e cefalópodes. (wikipedia.org)
  • Essa termo-regulação do estado em que se apresentam os cromatóforos poderia ser interpretada como uma reação de adaptação. (bvs.br)