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Trabalho para os alunos do Segundo Módulo de Atendente de Farmácia/Compartilhar
Orientações para o Seminário da Saúde dos alunos do Curso de Atendente de Farmácia Cada grupo ficou com um tema sorteado em sala de aula, s...
domingo, 30 de maio de 2021
O Sistema Muscular e via de Administração muscular
- gerar movimento
- gerar força.
- Despolarização do sarcolema;
- estimulação do retículo sarcoplasmático;
- ação do cálcio e de ATP, provocando o deslizamento da actina sobre a miosina (é a contração muscular).
- Podem contrair-se e encurtar, tornando-se mais tensos e duros, em resposta a um estímulo vindo do sistema nervoso;
- Podem ser distendidos, aumentando o seu comprimento;
- Podem retornar à forma e ao tamanho original.
- Deltóide: o paciente pode estar sentado ou deitado, com o antebraço flexionado sobre o tórax. Medir quatro dedos abaixo do acrômio.
- Dorso-glúteo: deitado em decúbito lateral e aplicar somente no quadrante superior externo. Delimitam-se os quadrantes com traçado de 2 eixos: um horizontalmente, com origem na saliência mais proeminente da região sacra; e outro verticalmente, passando pelo centro da região glútea.
- Reto femoral e vasto lateral: sentado com a perna flexionada, ou deitado com o membro estendido. Aplicar a injeção no terço médio.
- Ventroglutea ou de Hochstetter: aplicada no músculo médio, o paciente pode ficar lateral ou ventral.
- Limpe a pele com algodão e álcool, e aguarde a pele secar;
- Com os dedos polegar e indicador, da sua mão não dominante, agarre suavemente a pele do local da injeção;
- Posicione a seringa em um ângulo de 90 graus em relação à epiderme, com o bizel da agulha lateralizado. Insira a agulha rápida e firmemente através das camadas dérmicas, profundamente até o músculo;
- Após a injeção, remova a agulha em um ângulo de 90 graus;
- Massageie o músculo relaxado para ajudar a distribuir a medicação e ajudar a promover a absorção.
- Com os dedos polegar e indicador, da sua mão não dominante, agarre suavemente a pele do local da injeção
- Posicione a seringa em um ângulo de 90 graus em relação à epiderme, com o bizel da agulha lateralizado. Insira a agulha rápida e firmemente através das camadas dérmicas, profundamente até o músculo;
- Após a injeção, remova a agulha em um ângulo de 90 graus;
- Massageie o músculo relaxado para ajudar a distribuir a medicação e ajudar a promover a absorção.
O Trato Gastrointestinal
O aparelho digestivo ou sistema digestório é o sistema responsável por obter dos alimentos ingeridos os nutrientes necessários às diferentes funções do organismo, como crescimento, energia para reprodução, locomoção, etc. É composto por um conjunto de órgãos que têm por função a realização da digestão. A sua extensão desde a boca até o ânus mede seis a nove metros num ser humano adulto.
O trato gastrointestinal e dividido em dois:
Trato gastrointestinal superior
O trato gastrointestinal superior é composto pela boca, pela faringe, pelo esôfago e pelo estômago.
Na boca, ocorre o processo de mastigação que, junto com a salivação, secreção das glândulas salivares (água, muco e enzima), degrada o amido pela ação da ptialina (que inicia o processo de digestão dos carboidratos presente no alimento), em maltose, e ainda faz os movimentos impulsionatórios que ajudam a deglutir o alimento, fazendo-o passar ao esôfago
A faringe pertence tanto ao sistema respiratório como ao digestório. Ela auxilia no processo de deglutição (ato de engolir). O esôfago é o canal de passagem para onde o bolo alimentar é empurrado por meio de contrações musculares (movimentos peristálticos) até o estômago
No estômago, inicia-se o processo de quimificação, no qual atua a pepsina, enzima que transforma (quebra) as proteínas em peptídeos (cadeias menores de aminoácidos). O estômago é um órgão em formato de bolsa com o pH em torno de 2 (muito ácido). Ele pode ficar horas misturando o bolo alimentar em seu interior com a secreção gástrica (água, muco, ácido clorídrico e enzimas). O bolo alimentar torna-se mais líquido e ácido passando a se chamar quimo e vai sendo, aos poucos, encaminhado para o duodeno.
Trato gastrointestinal inferior
O trato gastrointestinal inferior é composto por 4 órgãos : Intestino delgado, Intestino grosso, Reto, Ânus.
O intestino delgado é um tubo longo, com mais de seis metros de comprimento, que se inicia no estômago. Para adaptar-se ao espaço da cavidade abdominal, faz múltiplas curvas, chamadas de alças intestinais. É nele que se inicia a absorção dos alimentos, por meio das vilosidades que recobrem sua superfície interna. As membranas das próprias células do epitélio intestinal apresentam, por sua vez, dobras microscópicas denominadas microvilosidades. O intestino delgado também absorve a água ingerida, os íons e as vitaminas. Em sua parede são produzidas as enzimas: peptidase (digestão de proteínas), maltase (digere a maltose), lactase (digere a lactose) e a sacarase (digere a sacarose).
O intestino delgado se divide em duodeno, jejuno e íleo.
O duodeno é a primeira parte do intestino delgado. Iniciando no piloro, ele realiza parte de seu trajeto atrás do peritônio, onde penetra para se ligar ao jejuno. Em forma de C, ele se divide em quatro partes: uma oblíqua, uma descendente, uma horizontal e uma ascendente, que se liga ao jejuno pela flexura duodenojejunal, ou ângulo de Treliz. Seu primeiro segmento é mais largo, e é conhecido como ampola, ou bulbo duodenal. No duodeno são lançadas a secreção do fígado, que chega pelo ducto colédoco, e a do pâncreas, que chega pelo ducto pancreático.
No jejuno ocorre a maior parte da absorção dos alimentos. Ligado ao duodeno pela flexura duodenojejunal, ele se liga ao íleo em um ponto de junção ainda pouco conhecido, em virtude das semelhanças entre estes dois segmentos do intestino. O íleo, por sua vez, conecta-se ao intestino grosso pelo ósteo ileal, que permite a passagem dos restos alimentares e impede seu retrocesso
O intestino grosso é dividido em quatro partes: Cólon ascendente (inclui o ceco, onde está localizado o apêndice), cólon transverso, cólon descendente, sigmóide e o reto. É o local de absorção de água, tanto a ingerida quanto a das secreções digestivas. Glândulas da mucosa do intestino grosso secretam muco, que lubrifica as fezes, facilitando seu trânsito e eliminação pelo ânus. Fortíssimas ondas peristálticas, denominadas ondas de massa, ocorrem eventualmente e são capazes de propelir o bolo fecal, que se solidifica cada vez mais, em direção às porções finais do tubo digestório: os cólons, sigmoide e reto. São parte do intestino grosso:
- Ceco: É a porção inicial do intestino grosso segmento de maior calibre, que se comunica com o íleo. Para impedir o refluxo do material proveniente do intestino delgado, existe uma válvula localizada na junção do íleo com o ceco - válvula ileocecal. No fundo do ceco encontramos uma ponta chamada apêndice cecoide ou vermicular.
- Apêndice: É uma pequena extensão tubular terminada em fundo cego. Embora preso ao tubo digestivo e classificado como órgão acessório da digestão, o apêndice não é funcionalmente importante no processo digestório. Sua inflamação, denominada apendicite, é uma séria condição clínica que frequentemente exige intervenção cirúrgica.
- Cólon: É a região intermediária, um segmento que se prolonga do ceco até o ânus.
- Sigmoide: O sigmoide ou porção pélvica, é a seção do intestino grosso que liga a porção transversal do mesmo ao reto. Recebe o nome sigmoide pela sua aparência que lembra a letra "S" do alfabeto grego (sigma). O nome porção pélvica refere-se à região em que se encontra. É caracterizado por ser a parte do intestino na qual os movimentos peristálticos fazem maior pressão no bolo alimentar a fim de solidificá-lo e transformá-lo em fezes.
- Reto: É a parte final do tubo digestivo e termina no canal anal. Tem geralmente três pregas no interior e é uma região bem vascularizada. Pode ser examinado através do toque retal, retoscopia ou retosigmoideoscopia. É no canal anal que ocorrem as hemorroidas que nada mais são que varizes nas veias retais inferiores.
O ânus é o último órgão do sistema, localizado na extremidade do intestino grosso. Controla a saída das fezes.
sexta-feira, 30 de abril de 2021
#Compartilhar: Injeções Intradérmica, Subcutânea e Inoculação Transdérmica
Via Intradérmica
Para os alunos do módulo 01 do curso de Atendente de Farmácia do Projeto Compartilhar.
Essa é uma via muito restrita usada para pequenos volumes, sendo a solução introduzida na camada superficial da pele, chamada derme. A via intradérmica é uma via de absorção muito lenta, utilizada principalmente nas seguintes situações:
- Para a administração da vacina BCG-ID;
- Para a realização de prova de hipersensibilidade, como o PPD.
O local mais apropriado é a face anterior do antebraço, por ser pobre em pelos, com pouca pigmentação, pouca vascularização e de fácil acesso para leitura. O volume máximo indicado a ser introduzido por essa via é de 0,5 ml, sendo que para a vacina BCG o volume a ser administrado corresponde a 0,1 ml.
A seringa mais apropriada para a injeção intradérmica é a de 1 ml, que possui escalas de frações em mililitros (0,1 ml). A agulha deve ser pequena, fina e com bisel curto, que na prática denominamos de agulha 13 X 4,5. Os seguintes procedimentos devem ser realizados na administração:
- Lavar as mãos;
- Escolher o local da administração;
- Fazer a limpeza da pele, caso necessário;
- A limpeza da pele deve ser feita com água e sabão;
- O álcool comum não deve ser utilizado pela sua baixa volatilidade (demora a secar) e pelo baixo poder antisséptico;
- Em situações excepcionais (vacinação na zona rural e em ambiente hospitalar), utilizar o álcool a 70%;
- Na injeção intradérmica, especialmente, o uso do álcool não é indicado por evitar uma possível interação com o líquido injetável, em face da presença dos poros e pelo fato de o líquido ser depositado muito próximo da epiderme;
- Segurar firmemente com a mão o local, distendendo a pele com o polegar e o indicador;
- Introduzir a agulha, paralelamente à pele, com o bisel voltado para cima, até que o mesmo desapareça;
- Injetar a solução lentamente, com o polegar na extremidade do êmbolo, até introduzir toda a dose;
- Retirar o polegar da extremidade do êmbolo e a agulha da pele;
- Lavar as mãos;
- Imediatamente após a injeção da solução aparece no local uma pápula de aspecto esbranquiçado e poroso (tipo casca de laranja), com bordas bem nítidas e delimitadas;
- A pápula formada desaparece posteriormente.
- Seringas de 1, 3 ou 5 ml;
- Agulhas de 13 x 4,5 mm.
- Analisar a prescrição médica;
- Realizar a sepsia das mãos;
- Preparar os materiais;
- Realizar a sepsia do local de punção (com álcool a 70%);
- Introduzir a agulha com bisel para cima, com rapidez e firmeza;
- Aspirar, observando se a agulha atingiu algum vaso sanguíneo;
- Injetar o líquido lentamente;
- Retirar a seringa com a agulha, em movimento único e firme;
- Fazer leve compressão no local com algodão seco;
- Lavar as mãos.
- Realize a lavagem do local de aplicação do adesivo;
- Escolha uma área plana e vascularizada: parte superior do tronco, parte superior do braço, parte superior, inferior das costas ou do lado do tórax.
- A pele não pode estar irritada ou lesionada.
#Compartilhar: Sistema Tegumentar (Pele)
Para os alunos do módulo 01 do curso de Atendente de Farmácia do Projeto Compartilhar.
Sistema tegumentar é o conjunto de estruturas que formam o revestimento externo dos seres vivos. Esse revestimento externo é chamado de tegumento ou integumento e nos vertebrados também é chamado de pele.
A Pele
A pele, também conhecida como cútis, em anatomia, é o órgão integrante do sistema tegumentar ( junta ou comunica o cabelo e pelos, unhas, glândulas sudoríparas e sebáceas).
Ela desempenha importantes funções no corpo humano:
- proteção dos tecidos subjacentes;
- regulação da temperatura somática;
- conter terminações nervosas sensitivas;
- Excreção de substâncias pelo suor.
A pele é o maior órgão do corpo humano, constituindo 16% do peso corporal, sendo o órgão mais pesado do corpo. Ela e dividida em duas camadas: a epiderme,e a derme.
A pele é praticamente idêntica em todos os grupos étnicos humanos. Nos indivíduos de pele escura, os melanócitos produzem mais melanina que naqueles de pele clara, porém o seu número é semelhante.
Epiderme
A epiderme é uma camada com profundidade diferente conforme a região do corpo. Zonas sujeitas a maior atrito como palmas das mãos e pés têm uma camada mais grossa (conhecida como pele glabra por não possuírem pelos), e variam de 0,04 mm até 1,6 mm de espessura.
A epiderme é constituída por um epitélio estratificado pavimentoso queratinizado (células escamosas em várias camadas). A célula principal é o queratinócito (ou ceratinócito), que produz a queratina. A queratina é uma proteína resistente e impermeável responsável pela proteção. Existem também ninhos de melanócitos (produtores de melanina, um pigmento castanho que absorve os raios UV); e células imunitárias, principalmente células de Langerhans, gigantes e com prolongamentos membranares.
A epiderme não possui vasos sanguíneos, porque se nela houvesse vasos ficaria mais sujeita a ser "penetrada" por microorganismos. Os nutrientes e oxigénio chegam à epiderme por difusão a partir de vasos sanguíneos da derme.
Difusão é um processo físico em que substâncias são transportadas de uma região mais concentrada para outra menos concentrada de maneira aleatória e espontânea.
A origem da multiplicação celular é a camada basal. Todas as outras são constituídas de células cada vez mais diferenciadas que, com o crescimento basal, vão ficando cada vez mais periféricas, acabando por descamar e cair (uma origem importante do pó que se acumula nos locais onde vivem pessoas ou outros seres vivos).
Camada basal
é o mais profundo, em contacto com derme, constituído por células cúbicas pouco diferenciadas que se dividem continuamente, dando origem a todas as outras camadas. Contém muito pouca queratina. Algumas destas células diferenciam-se e passam para as camadas mais superficiais, enquanto outras permanecem na camada basal e continuam a se dividir.
Camada espinhosa
Células cúbicas ou achatadas com mais queratina que as basais. Começam a formar junções celulares umas com as outras, como desmossomas e tight junctions (daí o aspecto de espinhos).
Camada granulosa
Células achatadas, com grânulos de queratina proeminentes e outros como substâncias outras proteínas (colagénios).
Camada lúcida
Células achatadas hialinas eosinófilas devido a grânulos muito numerosos proteicos. Estas células libertam enzimas que as digerem. A maior parte já está morta (sem núcleo). Estão presentes na pele sem folículos pilosos (pele glabra).
Camada córnea
Constituído de células achatadas eosinófilas sem núcleo (mortas) com grande quantidade de filamentos, principalmente queratinas.
Órgãos Anexos da Epiderme
- Folículo piloso: produz uma estrutura maciça queratinizada, o pelo, que é produzido por células especializadas na sua raiz, constituindo o bulbo piloso. Tem músculo liso erector e terminações nervosas sensitivas associadas;
- Glândulas Sebáceas: tem a função de produzir sebo;
- Glândulas Sudoríparas: tem a função de produzir e eliminar o suor.
- Corpúsculo de Vater-Pacini, sensores de adaptação rápida, detectam vibrações ;
- Corpúsculo de Meissner com função de detecção de pressões de frequência diferente. ;
- Corpúsculo de Krause, sensíveis ao frio (pele glabra);
- Órgão de Ruffini, sensíveis ao calor;
- Célula de Merckel, sensíveis a tacto e pressão;
- Folículo piloso, com terminações nervosas associadas;
- Terminação nervosa livre, com dendritos livres sensíveis à dor e temperatura.
- reservatório energético
- isolante térmico
- modela superfície corporal
- absorção de choque e fixação dos órgãos.
- Areolar: superficial; adipócitos globulares e volumosos e numerosos e delicados vasos.
- Lâmina fibrosa: separa a camada areolar da lamelar.
- Lamelar: mais profunda; aumento da espessura com ganho de peso (hiperplasia).
quinta-feira, 29 de abril de 2021
#Compartilhar: Medicamentos e Introdução a Prescrição médica
Para os alunos do módulo 01 do curso de Atendente de Farmácia do Projeto Compartilhar.
Orientação Farmacêutica: quando o farmacêutico indica o medicamento e a forma de usa-lo.
- Regidos pela Portaria SVS/MS n 344/1998;
- Não aceitar prescrições com rasuras, erros ortográficos, sem identificação do médico prescritor e etc;
- São duas vias liberadas, uma devido ao paciente com carimbo comprovando o atendimento fica retida com data, quantidade do medicamento, lote do medicamento, rubrica do farmacêutico, e em casos de formulações magistrais (medicamentos ou tratamentos individualizados para uma determinada pessoa, preparados pelo pessoal da farmácia).
RDC N.304, de 17 de Setembro de 2019 (que dispõe sobre as práticas de distribuição, armazenagem e de transporte de medicamentos);Portaria N.344, de 12 de Maio de 1998, modificada pela resolução 33/2000 (Aprova o regulamento técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial).
quarta-feira, 28 de abril de 2021
#Compartilhar: Diferença de Fármaco e Medicamento, Forma farmacêutica e Via de Administração
Para os alunos do módulo 01 do curso de Atendente de Farmácia do Projeto Compartilhar.
Os medicamentos são produtos que contém um ou mais fármacos e são destinados para a prevenção ou tratamento de doenças. Os medicamentos possuem uma forma física, que caracteriza a forma farmacêutica.Fármaco: é toda substância ativa farmacologicamente, ou seja, que promove um efeito farmacologicamente quando administrada a um organismo. É a substância pura, que irá ser responsável pelo efeito.
Medicamento: e o produto farmacêutico final que pode ter um ou mais fármacos, além de várias outras substâncias com funções de conservantes, secantes, agregantes e etc e que são chamados de excipientes.
Exemplo:
Diovan
Fármaco: 40 mg de valsartano (normalmente o fármaco sempre vem acompanhada do valor em miligramas por decilitro).
Excipientes: celulose microcristalina, crospovidona, dioxido de sílico, coloídal, estearato de magnésio, hipromelose, dioxído de titânio, macrogol, óxido de ferro vermelho e amarelo, ferro preto.
Forma Farmacêutica X Via de Administração
Forma farmacêutica e a mistura do fármaco com os excipientes. As formas farmacêuticas são divididas em:
Sólidos: comprimidos, capsulas, pastilhas e etc;
Semi-Sólidos: gel,cremes, pomadas, pastas;
Líquido: soluções, líquidos para injeção e etc.
Via de Admministração: é o local de entrada do medicamento em um organismo. Elas são divididas em dois grupos:
Via Enteral: é aquela qual o medicamento inicia seu processo de absorção a partir de qualquer parte do trato gastrointestinal (oral, sublíngual, retal e etc);
Via Parenteral: não depende do trato gastrointestinal e se divide em dois grupos: Direta- que utilizam a injeção para inocular o medicamento, Indireto- uso tópico ou outro tipo de uso.
sábado, 26 de dezembro de 2020
#Biologia: Lipídios
Bem como os carboidratos, os lipídios são compostos por carbono, oxigênio e hidrogênio. Porém, diferentes dos carboidratos os lipídios tem uma quantidade de carbono e hidrogênio muito maior. Além dessas características estruturais, encontramos essas substâncias ligadas ao fósforo, ao enxofre e ao nitrogênio.
Os exemplos mais comuns de lipídios são os óleos e as gorduras, que compõe a manteiga, margarina, azeite, óleos de cozinha, toucinho, banha e etc. Suas funções são as mais diversas, sendo as principais a reserva de energia e a composição de substâncias como membranas celulares, hormônios e vitaminas.
Os Ácidos Graxos
Quando temos lipídios agrupados eles formam cadeias que chamamos de ácidos graxos, cadeias de carbono cuja extremidade possui um grupo carboxila (COOH), e tem diferentes propriedades dependendo da quantidade de ligações duplas entre os carbonos.
Os ácidos graxos são divididos em dois grupos, os insaturados que tem um ou mais carbonos unidos por ligação dupla e geralmente são líquidos em temperatura ambiente.
Se um temos um ácido graxo insaturado que tem somente um carbono com ligação dupla, falamos que ele é monoinsaturado, se há mais de uma ligação dupla, diz-se que ele é poli-insaturado.
Os saturados não tem nenhuma ligação dupla entre os carbonos, normalmente são sólidos na temperatura ambiente.
As Gorduras
São formados por uma molécula de glicerol (álcool) de três átomos de carbono com de uma á três moléculas de ácido graxo, o mais comum e o triacilglicerol ou triglicéride (um glicerol + três ácidos graxos).
Os triglicérides são uma reserva de energia para animais e plantas, isto porque elas tem o mais alto conteúdo energético entre os nutrientes e por serem moléculas apolares e insolúveis. O acúmulo de gordura ocorre mesmo com uma dieta pobre em lipídio, isso graças a capacidade do corpo de realizar a interconversão metabólica, no qual nutrientes, como os carboidratos, podem ser convertidos em gordura.
Fosfolipídios
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| Fosfolipídeos |
E uma junção de lipídios com fosfato, e é o principal componente das membranas plasmáticas celulares, a cabeça fosfórica é apolar, e as cadeias lipídicas são apolares, sendo assim, esta substâncias tem uma face hidrofóbica e hidrofílica, sendo assim, esta substância e anfipática.
Com todas essas características elas se organizam nas membranas celulares e em soluções aquosas de maneira sua parte polar fica apontado para o exterior, enquanto a face apolar fica pro interior.
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| membrana plasmática |
Fonte:
Voet,Donald; Voet,Judith G. :. Bioquímica - 4ª Ed. 2013
Harvey A. R; Ferrier R. D. :. Bioquimica ilustrada 5ª Ed. 2012
Galante F.; Araújo F. M. :. Fundamentos de Bioquímica 2ª Ed. 2014
sexta-feira, 25 de dezembro de 2020
#Química: A Distribuição de Energia
Sabemos que o átomo tem 07 camadas conhecidas como níveis de energia, são nessas camadas que os elétrons são distribuídas. Essa distribuição não e aleatória, muito pelo contrario, ocorre de forma ordenada. Essa distribuição e compreendida pela chamada Ordem Crescente de Energia.
As camadas eletrônicas são representadas pelas letras maiúsculas K,L,M,N,O,P e Q, elas são 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º níveis de energia. Os químicos concluíram que o número máximo de elétrons que cabe em cada camada ou nível de energia é:
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| Máximo de elétrons que cabe em cada camada, na posição Q alguns estudiosos afirmam poder caber 8 elétrons. |
Dentro de cada camada, temos subníveis de energia nos quais os elétrons ainda se organizam. Esses subníveis são representados pelas letras minúsculas s,p,d,f, em ordem crescente de energia. O número máximo de elétrons para cada subnível foi definido por experimentos.
Explicando:
O número de subníveis que constituem cada nível de energia depende do número máximo de elétrons que cabe em cada nível. Assim, como no 1ºnível cabem no máximo 2 elétrons, esse nível apresenta apenas um subnível s, no qual cabem os 2 elétrons. O subnível s do 1º nível de energia é representado por 1s.
Como no 2º nível cabem no máximo 8 elétrons, o 2º nível é constituído de um subnível s, no qual cabem no máximo 2 elétrons, e um subnível p, no qual cabem no máximo 6 elétrons. Desse modo, o 2º nível é formado de dois subníveis, representados por 2s e 2p, e assim por diante.
Então temos essa distribuição.
Linus Carl Pauling (1901-1994), químico americano, então organizou a sua ordem crescente de energia através do Diagrama de Linus-Pauling. A ordem crescente de energia dos subníveis é a ordem na sequência das diagonais, como podemos ver aqui:
1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p
----------------------------------------------------------------------------------->
Eu sei que é um pouco confuso, então vamos aos exemplos:
Distribuir os elétrons do átomo normal de manganês (Z=25) em ordem de camada.
Solução:
Seguindo a questão e sabendo que o Manganês tem 25 elétrons (podemos observar isso em uma tabela periódica ou pela letra Z na questão, que simboliza o número de prótons que e igual ao número de elétrons. Em seguida aplicamos o diagrama de Linus Pauling.
K - 1s2
L - 2s2 2p6
M - 3s2 3p6 3d5
N - 4s2 4p 4d 4f
O - 5s 5p 5d 5f
P - 6s 6p 6d
Q - 7s 7p
Resposta: K=2; L=8; M=13; N=2
domingo, 13 de dezembro de 2020
#Biologia: Carboidratos
Carboidratos são moléculas formadas por Carbono (C), Hidrogênio (H) e Oxigênio (O). A formula geralmente dada por (CH2O)n , os Carboidratos também são chamados de glicídios ou açucares.
(CH2O)n
Essa formula significa que cada átomo de carbono esta associada a um átomo de oxigênio e dois de hidrogênio podendo ter n combinações diferentes para isso. Os carboidratos são classificados de acordo com seu tamanho e estrutura.
Monossacarídios
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| Glicose. |
São formados por moléculas que contém entre três a sete átomos de carbono, o número de carbonos recebe um nome grego correspondente (tri, tetra, penta, hexa e hepta) finalizada pela terminação ose.
Assim os monossacarídeos são chamados da seguinte forma:
- Três átomos: triose;
- Cinco átomos: pentose.
O monossacarídeo mais comum que existe e a glicose, uma hexose. Além de atuar fornecendo energia aos seres vivos, suas pentoses participam dos ácidos nucleicos e do ATP (adenosina tri-fosfato).
Dissacarídios
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| Sacarose |
A junção de dois monossacarídios formam um dissacarídios. Dois monossacarídios se unem por um tipo de ligação chamada de glicosídica.
Exemplo, os mossocarídios glicose e frutose são encontrados na cana-de-açucar, a glicose mais a galactose estão presentes no leite. Os dissacarídios fornecem energia aos seres vivos.
Polissacarídios
Os monossacarídios ainda podem se agrupar e formar os polissacarídios. São moléculas grandes, lineares ou ramificados. Geralmente, eles são formados por um único tipo de monossacarídios.
Eles tem duas funções básicas:
![]() |
| Células vegetais |
Reserva de Energia: diversos seres vivos acumulam glicose na forma de polissacarídeos, como amigo e glicogênio, isto forma numerosas moléculas de glicose unidas. Quando necessário, o organismo pode converter os polissacarídios em moléculas de glicose.
Função Estrutural: o mais abundante polissacarídio do planeta e a celulose, composta por moléculas de glicose. Ela esta presente na parede celular dos vegetais.
Fonte:
SANTOS, Vanessa Sardinha dos. "Carboidratos"; Brasil Escola. Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/biologia/carboidratos.htm.
terça-feira, 8 de dezembro de 2020
#Atividades: Água e suas própriedades
1) Qual a porcentagem que a água ocupa no corpo humano ?
2) O que são os compostos polares ?
3) O que são os compostos apolares ?
4) Defina Ligações de Hidrogênio.
5) Explique o que é Tensão Superficial.
6) O que é Calor Especifico ?
7) Como ocorre o efeito da Capilaridade ?
8) Diferencie compostos Hidrofilicos de Hidrofóbicos.












































