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Explicação breve sobre carboidratos, características, classificação e sua digestão
Tipologia: Resumos
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A vida está baseada no átomo, que forma biomoléculas, podendo ser orgânica (presença de carbono, enormes) ou inorgânicas (simples e pequenas, fazem parte a água e sais minerais) Vinte elementos da tabela periódica compõe o ser vivo, como oxigênio, fosforo, carbono, magnésio, cloro e etc. Sendo os mais abundantes: oxigênio, hidrogênio, carbono e nitrogênio, que formam compostos orgânicos Os seres vivos são diferenciados a partir desses compostos e suas quantidades dos seres não vivos. É através da molécula orgânica que a vida é formada, baseada no carbono. O QUE SÃO CARBOIDRATOS? Glicídios são biomoléculas orgânicas com estrutura formada por átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio, ou até nitrogênio. A constituição principal é feita pelo carbono, que faz ligação covalente e permite uma extensa cadeia carbônica e uma grande variedade Tem uma predominancia vegetal (produzido pelos vegetais no processo fotossintetico), mas não são exclusivos como o mel da abelha por exemplo. Composto organico mais presente nos vegetais Tem função: Energética Estrutural: como a celulose, a MP, constitui os ácidos nucleicos e a quitina. SAIBA! O excesso de glicose nas células vegetais é armazenado na forma de amido ou celulose, e nas células animais na forma de glicogênio. PRINCIPAIS CARBOIDRATOS Glicose: é energetico, podendo ser conhecido como dextrose. É encontrado no mel, uva e outros frutos. Carboidrato mais presente no nosso sangue Sacarose: altamente energetica, o açúcar mais comum no mundo e a mais utilizada. É um dissacarídeo. Amido: Carboidrato de reserva, é um polissacarideo e encontrado nas plantas. Celulose: polissacarídeo que forma a parede celular dos vegetais. QUEBRA DO CARBOIDRATO Esses polissacarídeos precisam ser quebrados numa poção mínima para que nosso organismo absorva, pois a maioria da energia consumida pelos alimentos vem dos carboidratos. A maioria dos nossos alimentos vem dos carboidratos A quebra do glicidio inicia no momento em que é colocado na boca, no processo mecânico de mastigação, logo depois vem a quebra quimica do carboidrato com a nossa saliva. A saliva ajuda na quebra do amido, pois contém enzimas especificas para quebrá-lo como a amilase salivar (ptialina salivar) Para que a amilase possa atuar ela precisa de condições ideais: 1 ATM, 36-38°C, ph neutro Ao entrar em contato com a amilase,na boca, o amido é quebrado em amilose e amilopectina, dois carboidratos grandes mas menores que o amido. AMIDO + AMILASE→ AMILOSE E AMILOPECTINA Começa o processo de deglutição e ao passar pelo esôfago, a amilase começa a ser inativada pois o pH é 8 o processo começa a ocorrer lentamente. Quando chega no estômago, com seu pH ácido, e com isso as amilases são desnaturadas (digestão só de proteínas) SAIBA! Apesar do pH do estômago ser extremamente ácido, não afeta o orgão pois suas paredes são forradas com um muco protetor Ao ser lançado no intestino, no duodeno, o bolo alimentar sai acido e daí entra em ação o fígado e o pâncreas
O fígado produz a bile (armazenado na vesícula biliar), que é básica, para neutralizar o alimento O suco pancreático, alcalino, e auxilia na neutralização da acidez estomacal SAIBA! Além de neutralizar os alimentos por ser básica, a bile também é emulsificante que ajuda a digerir os lipidios. O pâncreas produz uma enzima chamada de amilase pancreática, que é ativada no duodeno após o bolo alimentar ser neutralizado. A amilase pancreática entra em ação e transforma em maltose (carboidrato menores) O pâncreas entra em ação com a maltase, e quebra a maltose em duas moléculas de glicose e é absorvida pelas paredes do intestino delgado e cai na corrente sanguínea para entregar a energia que as células necessitam. AMILOSE/ AMILOPECTINA + AMILASE PANCREÁTICA→ MALTOSE MALTOSE + MALTASE→ 2GLICOSE GLICEMIA À medida que a glicose entra nos vasos sanguíneos são distribuídas para as células 70 - 100: normal 101 - 125: risco 126+: diabetes Quando há uma alta taxa de glicose no sangue(hiperglicemia), o organismo entra em ação para tirar a glicose da corrente sanguínea: Inibe as células alfa Estimula as células betas que produzem a insulina Fígado absorve a glicose e é armazenado na forma de glicogênio Hipoglicemia (baixa taxa de glicose no sangue): Estímulo de células alfas e lança o glucagon Inibe as células betas Fígado quebra o glicogênio e libera glicose Tanto as células alfas como a beta são do pâncreas, e o glucagon e a insulina são hormônios proteicos que tem a finalidade de controlar a quantidade de glicose no sangue. Mas chega um momento na hiperglicemia, a insulina não consegue absorver tanta glicose e a transforma em triglicerídeos e armazenada revestindo seus órgãos internos, manda a glicose para outras vias metabólicas. Pode adquirir com diabetes do tipo 2, necessita de doses extras de insulina. Tontura Enjoo Dor de cabeça A diabetes tipo 1 é quando já nasce com essa predisposição genética. O glicogênio é importante para reposição de energia, para não usar os lipídios e proteínas e não ocorra o canibalismo muscular. A ingestão adequada de carboidratos previne o uso da proteína tecidual O carboidrato ingerido em excesso tem que ser consumido principalmente através de exercícios físicos para não se transformar numa fonte de gordura. CLASSIFICAÇÃO DOS CARBOIDRATOS Carboidratos simples: pequenos e são absorvidos mais rápidos Carboidrato complexo: devem ser quebrados para serem absorvidos pelo organismo e usados como fonte de energia. Monossacarídeos: Glicídios mais simples, não precisam ser quebrados para serem absorvidos. Cadeia carbônica pequena formada por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Apresenta de 3 a 7 carbonos. C1nH2nO 1 n. Os mais importantes são as pentoses e hexoses. A glicose e galactose também possuem a função aldeído e já a frutose possui, além do álcool, possui o grupo cetona Ex: glicose, ribose, desoxirribose, ribose, galactose e frutose.