radioisótopos e o estado estacionário 1

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RADIOISÓTOPOS

ESTADO ESTACIONÁRIO EM BIOLOGIA

TERMODINÂMICA

Inicialmente a termodinâmica estudava a transformação de calor (Energia Térmica) em trabalho, e vice-versa.

Depois, os fatos foram mostrando que a termodinâmica era muito mais abrangente, disciplinando toda e qualquer mudança que ocorre no Universo

Incluindo claro os seres vivos.

TERMODINÂMICA

“Energia não pode ser criada ou destruída, mas somente convertida de uma forma

para outra.”

Primeira Lei da Termodinâmica

SISTEMAS ABERTOS

Trocam Energia, Trabalho e Matéria com o ambiente.

O ser humano se enquadra dentro deste conceito de sistema Aberto.

ESTADO ESTACIONÁRIO

Os sistemas abertos atingem estado ou regime estacionário, que se caracteriza pela equivalência entre o que sai e o que entra no sistema, de modo que a composição interna do sistema se mantém constante.

RADIOISÓTOPOS X MEDICINA Com o descobrimento dos radioisótopos,

criamos a capacidade de detectar alterações funcionais, metabólicas e bioquímicas em órgãos ou tecidos, mesmo antes que alterações anatômicas se manifestem, é a característica fundamental das imagens diagnósticas da Medicina Nuclear. Para isto usam-se quantidades mínimas de substâncias radioativas que acompanham os processos metabólicos, sem interferir com eles.

RADIOISÓTOPOS X MEDICINA São usados como traçadores ou marcadores devido a

duas importantes propriedades: - Possuem comportamento químico idêntico ao de isótopos estáveis do mesmo elemento; - Apresentam emissão espontânea de radiação que pode ser detectada, indicando assim sua posição e quantidade.

Como fontes de energia, os radioisótopos encontram aplicações por:

- Serem detectáveis após absorção ou espalhamento pela matéria.

- Ou por quebrarem moléculas e ionizarem átomos formando íons iniciando assim reações químicas ou biológicas.

MEIA VIDA BIOLÓGICA

A partir das pesquisas com os radioisótopos, constatou-se que existe uma constante troca metabólica dos constituintes.

Com o uso dos primeiros radioisótopos não-radioativos, 18O e 15N, e depois com o uso de outros, estabeleceu-se que todas as moléculas biológicas, são perecíveis, e necessitam ser trocadas, assim descobrindo a meia vida.

Célula em apoptose

MEIA VIDA BIOLÓGICA

Meia vida Física – É o tempo necessário para que um certo nuclídeo radioativo tenha o seu número de desintegrações por unidade de tempo reduzido à metade.

Meia vida Biológica – Quando um elemento químico (radioativo ou não) é introduzido em um organismo vivo, sofre metabolização e excreção próprias. Chamamos de meia-vida biológica ao tempo necessário para que a metade deste elemento ingerido pelo organismo seja eliminado pelas vias normais.

Meia vida Efetiva – A dose de radiação recebida por um órgão quando nele existe um material radioativo agregado depende da meia vida física e da meia vida biológica. A combinação de ambas nos dá a meia vida efetiva, que é o tempo em que a dose de radiação neste órgão fica reduzida á metade.

MEIA VIDA BIOLÓGICA

Meia vida curta – enzimas e hemoglobinas, entre outras, de alguns dias.

Meia vida longa – São aquelas que participam dos tecidos dando-lhes rigidez, consistência e elasticidade. São proteínas estruturais: colágeno (constituínte das cartilagens), actina e miosina (presentes na formação das fibras musculares), queratina (principal proteína do cabelo), fibrinogênio (presente no sangue), albumina (encontrada em ovos) e outras.HEMOGLOBINA – tem meia vida de 110 dias, o que

significa que nesse período, 50% da hemoglobina deve ser renovada.

CONCLUSÃO

A importância desse estudo foi estabelecer definitivamente o conceito de que, nos seres vivos, prevalece o estado estacionário e não o equilíbrio dinâmico, ou seja, o corpo humano está em busca constante da homeostasia.

BIBLIOGRAFIA

Biofísica Básica - Heneine, Ibrahin Felipe – Editora Atheneu

Princípios de Biofísica - Leão - Editora Guanabara Koogan

Introdução à Biofísica - Salgueiro – FCEBiofísica - Hladik - Europa-América