Hormônio esteroide que regula os processos de MUDA ou ecdise em insetos.
Hormônio esteroide que regula os processos de MUDA ou ecdise em insetos. A ecdisterona é a ECDISONA 20-hidroxilada.
Esteroides que causam a MUDA ou ecdise nos insetos. Entre os ecdisteroides estão os hormônios endógenos de insetos (ECDISONA e ECDISTERONA) e os hormônios de mudas dos insetos encontrados em plantas (fitoecdisteroides). Os fitoecdisteroides são inseticidas naturais.
Mudanças físicas profundas durante a maturação dos organismos vivos a partir das formas imaturas a formas adultas, como de GIRINOS a rãs, lagartas a MARIPOSAS.
Proteínas encontradas usualmente no citoplasma ou núcleo que ligam especificamente hormônios esteroides e desencadeiam alterações influenciando o comportamento celular. O complexo hormônio esteroide e receptor esteroide regula a transcrição de genes específicos.
Estágio de inatividade entre os estágios larval e adulto no ciclo de vida dos insetos.
Estágio de desenvolvimento em que os seres apresentam forma semelhante a uma minhoca (wormlike) ou a uma lagarta (grublike), após o de ovo no ciclo de vida de insetos, vermes (worms), e outros animais que sofrem metamorfose.
Queda periódica de PLUMAS, CABELO ou cutícula. A muda é um processo de esfoliação ou descamação, especialmente o desprendimento de um revestimento externo e o desenvolvimento de um novo. Este fenômeno permite o crescimento em ARTRÓPODES, renovação de pele em ANFÍBIOS e RÉPTEIS, e a eliminação da cobertura do inverno em AVES e MAMÍFEROS.
Proteínas glicosiladas que são parte da cola salivar que larvas de Drosophilas secretam como modo de se fixarem ao substrato externo durante os períodos pré-pupal e pupal.
Proteínas que se originam a partir de espécies de insetos pertencendo ao gênero DROSOPHILA. As proteínas da espécie de Drosophila mais intensamente estudadas, a DROSOPHILA MELANOGASTER, são objeto de muito interesse na área da MORFOGÊNESE e desenvolvimento.
Espécie de mosca de fruta bastante utilizada em genética devido ao grande tamanho de seus cromossomos.
Gênero de moscas pequenas, com duas asas, contendo aproximadamente 900 espécies descritas. Estes organismos são os mais extensamente estudados de todos os gêneros do ponto-de-vista genético e de citologia.
Regiões ao longo dos cromossomos politênicos que estão descondensadas e ativas para a REPLICAÇÃO DO DNA ou para a transcrição de RNA (TRANSCRIÇÃO GÊNICA).
Reservatório nutricional de tecido adiposo encontrado principalmente em insetos e anfíbios.
Unidades hereditárias funcionais dos INSETOS.
Proteínas encontradas em quaisquer espécies de inseto.
Glândulas que secretam SALIVA na boca. Há três pares de glândulas salivares (GLÂNDULA PARÓTIDA, GLÂNDULA SUBLINGUAL e a GLÂNDULA SUBMANDIBULAR).
Compostos naturais ou sintéticos, que bloqueiam o desenvolvimento do inseto em crescimento.
Ordem da classe dos insetos. Quando presentes, as asas são duas e servem para distinguí-los de outros insetos também denominados de moscas, enquanto que os halteres, ou asas posteriores reduzidas, separam os dípteros de outros insetos com um par de asas. A ordem inclui as famílias Calliphoridae, Oestridae, Phoridae, SARCOPHAGIDAE, Scatophagidae, Sciaridae, SIMULLIDAE, Tabanidae, Therevidae, Trypetidae, CERATOPOGONIDAE, CHIRONOMIDAE, CULICIDAE, DROSOPHILIDAE, GLOSSINIDAE, MUSCIDAE e PSYCHODIDAE. A forma larval das espécies pertencentes à ordem Diptera é denominada maggot, em inglês (ver LARVA).
Hormônios secretados por insetos. Influenciam o seu crescimento e desenvolvimento. Também podem ser substâncias sintéticas que agem como os hormônios de insetos.
Gênero de MARIPOSAS conhecidas como bichos-da-seda, da família Bombycidae, ordem LEPIDOPTERA. A família é composta por única espécie, Bombyx mori (do grego: bicho-da-seda + amoreira, planta da qual de alimenta). Nativa da Ásia, às vezes, cultivada nos EUA. Tem sido cultivada por longo tempo por sua SEDA, e após séculos de domesticação, a espécie provavelmente não existe mais na natureza. É amplamente utilizada em genética experimental. (Tradução livre do original: Borror et al., An Introduction to the Study of Insects, 4th ed, p519).
Qualquer [um] dos processos pelo qual os fatores nucleares, citoplasmáticos ou intercelulares influem sobre o controle diferencial da ação gênica durante as fases de desenvolvimento de um organismo.
Hormônios produzidos por invertebrados, geralmente insetos, moluscos, anelídeos e helmintos.
Produção ativa e acúmulo de VITELINAS (proteínas da gema de ovo) nos OÓCITOS de não mamíferos a partir dos precursores circulantes, as VITELOGENINAS. Geralmente a vitelogênese começa após a primeira MEIOSE e é controlada por hormônios estrogênicos.
Subclasse de fatores de transcrição SOX expressos em tecido neuronal, onde devem desempenhar papel na regulação da DIFERENCIAÇÃO CELULAR. Membros desta subclasse são geralmente considerados repressores de transcrição.
Ortópteros herbívoros que possuem patas traseiras adaptadas para saltar. Há duas famílias principais: Acrididae e Romaleidae. Alguns dos gêneros mais comuns são: Melanoplus, o gafanhoto mais comum; Conocephalus, o gafanhoto do prado ocidental; e Pterophylla, o verdadeiro gafanhoto "musical" (katydid).
Análogo do hormônio juvenil e regulador do crescimento de insetos. Usado para controlar insetos através da interrupção da metamorfose. Tem sido eficaz no controle das larvas de mosquito.
Estruturas excretoras em forma de tubos delgados ou capilares, encontradas em insetos. Emergem do CANAL ALIMENTAR entre o mesenteron (intestino médio) e o proctodeo (intestino posterior).
Substâncias endógenas, usualmente proteínas, que são efetivas na iniciação, estimulação ou terminação do processo de transcrição genética.
Sais e ésteres do ácido esteárico, ácido monocarboxílico saturado de dezoito carbonos.
Neuropilos lobulados (lobed) proeminentes, encontrados em ANELÍDEOS e em todos os ARTRÓPODES (exceto nos crustáceos). Acredita-se estarem envolvidos no aprendizado e memória olfatórios.

Ecdysone é um esteroide hormonal que desempenha um papel crucial no processo de muda (ecdysis) e crescimento dos artrópodes, como insetos e crustáceos. Ele pertence à classe de compostos químicos conhecidos como ecdisonas. A ecdysona é produzida pelas glândulas Y, que estão localizadas nas parênquimas dos artrópodes, e é responsável por iniciar a síntese de proteínas envolvidas no processo de muda. Após a liberação, a ecdysona se liga a receptores nucleares específicos, desencadeando uma cascata de eventos genéticos que levam ao crescimento e desenvolvimento dos artrópodes. Além disso, a ecdysona também pode estar envolvida em outras funções fisiológicas, como o controle do comportamento reprodutivo e a regulação do metabolismo.

Ecdysterone is a type of steroid hormone that occurs naturally in various arthropods, including insects and crustaceans. It plays a crucial role in their molting process, promoting the shedding of the old exoskeleton and the growth of a new one. This hormone is also found in some plants, where it functions as a phytohormone, contributing to their development and defense mechanisms.

In human medicine, ecdysterone has been studied for its potential ergogenic (performance-enhancing) effects, although the evidence remains inconclusive. Some research suggests that ecdysterone may increase muscle growth, reduce inflammation, and improve endurance. However, more rigorous and well-designed studies are needed to confirm these findings and establish the safety and efficacy of ecdysterone as a dietary supplement or therapeutic agent in humans.

It is important to note that the use of performance-enhancing substances, including those with unproven benefits like ecdysterone, may be subject to anti-doping regulations and could result in penalties for athletes. Always consult a healthcare professional before starting any new supplement regimen.

Os ecdsteróides são hormônios esteroideos que desempenham um papel importante no desenvolvimento e crescimento de artrópodes, como insetos e crustáceos. Eles são particularmente conhecidos por sua associação com a muda (ecdisis) na qual os exoesqueletos dos artrópodes são descartados para permitir o crescimento contínuo.

Os ecdsteróides mais estudados incluem a ecdisterona e o ecdistérone, que desencadeiam uma série de eventos fisiológicos relacionados à muda, como a síntese de proteínas e a deposição de quitina, um componente chave do exoesqueleto dos artrópodes. Além disso, os ecdsteróides também desempenham funções regulatórias em outros processos fisiológicos, como o crescimento, desenvolvimento e reprodução de artrópodes.

Embora os ecdsteróides sejam geralmente associados a artrópodes, eles também foram identificados em outros organismos, incluindo plantas e vertebrados. No entanto, o papel dos ecdsteróides nesses organismos ainda é objeto de investigação ativa.

Em biologia, a metamorfose refere-se ao processo de transformação física que ocorre em alguns animais durante seu ciclo de vida, geralmente associado à mudança de estágios evolutivos. Neste processo, o animal passa por alterações significativas em sua morfologia, fisiologia e comportamento, muitas vezes envolvendo a remodelação de órgãos e tecidos, além da mudança na aparência e no modo de vida.

A metamorfose é controlada por fatores genéticos e hormonais e pode ser influenciada por fatores ambientais, como temperatura, umidade e disponibilidade de alimento. Um exemplo clássico de metamorfose é o ciclo de vida dos anfíbios, que inclui estágios de girino (larva aquática) e sapo (forma adulta terrestre). Outros exemplos incluem as lagartas de borboletas e mariposas, que se transformam em pupas antes de emergirem como imagos (insetos adultos voadores).

A metamorfose permite que esses animais aproveitem diferentes nichos ecológicos em diferentes estágios de suas vidas, aumentando sua adaptabilidade e facilitando a dispersão e colonização de novos habitats.

Receptores de esteroides são proteínas encontradas na membrana celular ou no núcleo das células que se ligam especificamente a esteroides, hormônios lipossolúveis que desempenham um papel crucial na regulação de diversos processos fisiológicos, como crescimento, desenvolvimento, resposta imune e homeostase. Existem diferentes tipos de receptores de esteroides, cada um deles responsável por reconhecer e se ligar a um tipo específico de esteroide. Alguns exemplos incluem os receptores de glucocorticoides, receptores de mineralocorticoides, receptores de andrógenos e receptores de estrogênio. A ligação do esteroide ao seu receptor desencadeia uma cascata de eventos que pode levar à alteração da expressão gênica e, consequentemente, à modulação dos processos fisiológicos em que o esteroide está envolvido.

Na biologia do desenvolvimento, uma pupa é a fase em que um inseto passa entre o estágio larval e o estágio adulto (imago). Durante este período, a pupa não se alimenta ou se move muito ativamente. A metamorfose da pupa leva à formação dos segmentos corporais e órgãos internos do inseto adulto.

A pupa pode ser encapsulada em uma estrutura protetora chamada casulo, como ocorre com as borboletas e mariposas, ou pode estar livre dentro de um ninho ou toca, como é o caso dos besouros. A transformação da pupa em adulto é controlada por hormônios e genes específicos que desencadeiam uma série complexa de eventos bioquímicos e celulares.

Em resumo, a pupa é uma fase importante no desenvolvimento dos insetos, durante a qual ocorrem transformações significativas que levam à formação do inseto adulto.

De acordo com a definição médica, uma larva é uma forma imatura e distinta encontrada em alguns animais durante seu ciclo de vida, geralmente associada àqueles que passam por metamorfose. Ela se desenvolve a partir do ovo e subsequentemente se transforma em uma forma adulta através de processos de crescimento e diferenciação celular complexos.

As larvas apresentam morfologia, fisiologia e comportamento distintos dos indivíduos adultos, o que as torna adaptadas a um modo de vida específico, geralmente relacionado ao ambiente aquático ou à alimentação de substâncias diferentes das que serão consumidas na forma adulta.

Um exemplo clássico é a larva da rã (girino), que habita ambientes aquáticos e se alimenta de vegetais e organismos planctônicos, enquanto a rã adulta vive em ambientes terrestres e se alimenta de pequenos animais. Outro exemplo é a larva da mosca doméstica (mosca), que se desenvolve dentro de um invólucro protector (cria) e se alimenta de matérias orgânicas em decomposição, enquanto a mosca adulta tem hábitos alimentares diferentes e voa livremente.

Em medicina, a palavra "muda" geralmente se refere a um tipo específico de lesão na pele ou mucosa. Uma muda é uma área de tecido necrose (morte) que ocorre como resultado de uma interrupção súbita do suprimento de sangue para essa região. Essas lesões são frequentemente circulares e podem apresentar diferentes tamanhos e formas, dependendo da causa subjacente.

As mudas geralmente ocorrem em resposta a vários fatores desencadeantes, como:

1. Doenças vasculares: Aterosclerose, diabetes, hipertensão e outras condições que afetam os vasos sanguíneos podem levar à formação de mudas quando o fluxo sanguíneo é bloqueado ou reduzido significativamente.
2. Trauma: Lesões físicas, queimaduras e congelamento também podem causar a morte de tecidos e resultar em mudas.
3. Infeções: Algumas infecções graves, como meningococcemia e outras bactérias ou fungos invasivos, podem levar à formação de mudas devido à inflamação severa e necrose dos tecidos.
4. Toxinas: Algumas toxinas, como aquelas encontradas em venenos de serpentes e escorpiões, podem causar a morte de tecidos e resultar em mudas.
5. Condições autoimunes: Algumas doenças autoimunes, como vasculites e lúpus eritematoso sistêmico, podem afetar os vasos sanguíneos e levar à formação de mudas.

O tratamento da muda depende da causa subjacente. Em alguns casos, a remoção cirúrgica do tecido necrosado pode ser necessária para prevenir complicações e promover a cura. Também podem ser necessários antibióticos, antivirais ou outros medicamentos específicos para tratar a causa subjacente da muda.

A proteína do grude salivar de Drosophila, também conhecida como proteína do glândula salivar da mosca-da-fruta, refere-se a um grupo de proteínas produzidas pelas glândulas salivares dos estágios larvais da Drosophila melanogaster (mosca-da-fruta). Estas proteínas desempenham um papel importante na digestão e processamento de alimentos, especialmente no processamento da fonte primária de alimento das larvas de moscas-da-fruta, a banana podre.

As proteínas do grude salivar são secretadas pelas células das glândulas salivares e armazenadas no grude salivar, onde eles são misturados com outros componentes da saliva antes de serem secretados na boca da larva. A secreção dessas proteínas é essencial para a digestão e absorção dos nutrientes presentes na dieta da larva.

As proteínas do grude salivar são compostas por diversos tipos de proteínas, incluindo enzimas hidrolíticas, como proteases, amilases e lipases, que desempenham um papel crucial na digestão dos nutrientes presentes no alimento. Além disso, essas proteínas também contêm domínios estruturais específicos que permitem a formação de complexos proteicos, o que é importante para a estabilidade e atividade enzimática das proteínas.

A análise da sequência de aminoácidos e da estrutura das proteínas do grude salivar tem sido útil no estudo da evolução dos sistemas digestivos e no entendimento dos mecanismos moleculares envolvidos na regulação da expressão gênica e na formação de complexos proteicos. Além disso, essas proteínas também têm sido utilizadas como modelos para o estudo de doenças humanas, como a fibrose cística e a doença de Alzheimer.

Na área da biologia molecular e genética, as "proteínas de Drosophila" geralmente se referem a proteínas estudadas e identificadas em *Drosophila melanogaster*, um organismo modelo amplamente utilizado em pesquisas. A Drosophila é uma espécie de mosca-da-fruta, e seu pequeno tamanho, geração curta, fácil manuseio e genoma relativamente simples a tornam uma escolha popular para estudos genéticos.

Muitas proteínas essenciais para processos celulares básicos foram primeiro descobertas e caracterizadas em Drosophila, incluindo proteínas envolvidas no desenvolvimento, no controle do ciclo celular, na resposta ao estresse e no envelhecimento. Além disso, a análise de mutantes de Drosophila tem desempenhado um papel crucial em desvendar os mecanismos moleculares subjacentes à doença humana, particularmente em áreas como o câncer e as neurodegenerativas.

Em resumo, "proteínas de Drosophila" são proteínas identificadas e estudadas no contexto de *Drosophila melanogaster*, que desempenham funções importantes em uma variedade de processos biológicos e fornecem insights valiosos sobre a biologia humana.

"Drosophila melanogaster" é a designação científica completa da mosca-da-fruta, um pequeno inseto dipterano amplamente utilizado em pesquisas biológicas e genéticas. Originária de regiões tropicais e subtropicais, a mosca-da-fruta é frequentemente encontrada em frutas e vegetais em decomposição. Seu ciclo de vida curto e seu genoma relativamente simples tornam essa espécie uma ferramenta valiosa para estudos genéticos e desenvolvimentais, incluindo a pesquisa sobre doenças humanas e a genética da população.

"Drosophila" é um género taxonómico que inclui várias espécies de pequenos insectos voadores, comumente conhecidos como moscas-da-fruta. A espécie mais estudada e conhecida do género Drosophila é a D. melanogaster (mosca-da-fruta-comum), que é amplamente utilizada em pesquisas biológicas, especialmente no campo da genética, desde o início do século XX.

A D. melanogaster tem um ciclo de vida curto, reprodução rápida e fácil manutenção em laboratório, além de um pequeno tamanho do genoma, tornando-a uma escolha ideal para estudos genéticos. Além disso, os machos e as fêmeas apresentam diferenças visuais distintas, facilitando o rastreamento dos genes ligados ao sexo.

A análise da mosca-da-fruta tem contribuído significativamente para a nossa compreensão de princípios genéticos básicos, como a herança mendeliana, a recombinação genética e o mapeamento genético. Além disso, estudos em Drosophila desempenharam um papel fundamental no avanço do conhecimento sobre processos biológicos fundamentais, como o desenvolvimento embrionário, a neurobiologia e a evolução.

Os "puffs cromossômicos" são regiões específicas do DNA que exibem um padrão distintivo de descondensação e alongamento da estrutura cromatínica. Essas regiões são associadas à transcrição ativa do gene, onde o DNA está sendo copiado em ARN mensageiro (mRNA). A descondensação e alongamento dos puffs facilitam o acesso dos fatores de transcrição e da maquinaria enzimática necessária à produção de mRNA, aumentando assim a taxa de transcrição gênica.

Embora os puffs cromossômicos tenham sido originalmente descobertos e estudados em Drosophila melanogaster (mosca-da-fruta), organismos modelo amplamente utilizados em genética, esses fenômenos também foram observados em outros organismos, incluindo plantas e vertebrados. No entanto, o termo "puffs cromossômicos" geralmente se refere a essas regiões em D. melanogaster.

A descoberta dos puffs cromossômicos remonta às pesquisas pioneiras de Hewson Swift, Edward Lewis e seus colegas na década de 1950. Eles observaram que as bandas alongadas e menos densas nos cromossomos polytene (multíplos) de D. melanogaster eram correlacionadas com a transcrição ativa do gene. Desde então, os puffs cromossômicos têm desempenhado um papel importante no estudo da expressão gênica e da organização cromossômica em D. melanogaster e outros organismos.

O termo "corpo adiposo" refere-se a tecido gorduroso do corpo, composto principalmente por células chamadas adipócitos. Existem dois tipos principais de tecido adiposo: branco e marrom. O tecido adiposo branco armazena energia em forma de glicose e lipídios, enquanto o tecido adiposo marrom é responsável por gerar calor e manter a temperatura corporal.

O corpo adiposo desempenha um papel importante na homeostase energética, no metabolismo e no sistema endócrino, produzindo hormônios e outras substâncias que afetam o apetite, o metabolismo e a sensibilidade à insulina. No entanto, um excesso de gordura corporal, especialmente no tecido adiposo visceral (localizado em torno dos órgãos internos), está associado a vários problemas de saúde, como diabetes, doenças cardiovasculares e câncer.

Em resumo, o corpo adiposo é um tecido importante que armazena energia, regula o metabolismo e produz hormônios, mas um excesso de gordura corporal pode levar a problemas de saúde graves.

Os "genes de insetos" não se referem a um conceito específico na medicina ou genética humana. No entanto, em biologia e genética, genes de insetos se referem aos genes que compõem o genoma dos insetos.

Insetos são um grupo diversificado de organismos pertencentes ao filo Arthropoda, classe Insecta. Eles apresentam uma grande variedade de características e funções genéticas que desempenham papéis importantes em sua fisiologia, desenvolvimento, comportamento e interação com o ambiente.

A pesquisa sobre genes de insetos é importante para diversas áreas do conhecimento, como a biologia evolutiva, ecologia, medicina e biotecnologia. Por exemplo, estudar os genes responsáveis pela resistência a insecticidas em mosquitos pode ajudar no desenvolvimento de novas estratégias de controle de pragas ou doenças transmitidas por insetos, como a malária.

Em resumo, os genes de insetos referem-se aos genes que compõem o genoma dos insetos e são objeto de estudo em diversas áreas da biologia e ciências da saúde.

Proteínas de insetos referem-se a proteínas extraídas de diferentes espécies de insetos que são utilizadas como fonte alimentar. Estas proteínas podem ser isoladas a partir de todo o corpo do inseto ou apenas de determinados tecidos, como as alas, pernas ou ovos. As proteínas de insetos têm sido consumidas por milhões de pessoas em diferentes partes do mundo há séculos, particularmente em áreas da África, Ásia e América Central e do Sul.

Existem mais de 2.000 espécies de insetos que são consumidas regularmente como alimento, incluindo besouros, gafanhotos, formigas, vespas, cupins, grilos e minhocas. Cada inseto contém diferentes tipos e quantidades de proteínas, mas em geral, as proteínas de insetos têm um perfil nutricional semelhante às proteínas encontradas em carne, ovos e produtos lácteos. Além disso, as proteínas de insetos são ricas em aminoácidos essenciais, ferro, cálcio, zinco e outros micronutrientes importantes para a saúde humana.

As proteínas de insetos têm sido estudadas como uma possível alternativa sustentável às fontes tradicionais de proteínas animais, especialmente em resposta ao crescente interesse em dietas baseadas em plantas e à preocupação com o impacto ambiental da produção de carne. No entanto, é necessário realizar mais pesquisas para avaliar os riscos potenciais associados ao consumo regular de proteínas de insetos, como alergias e outros efeitos adversos na saúde humana.

As glândulas salivares são órgãos excretores que produzem saliva, um fluido composto principalmente por água, enzimas e eletrólitos. A saliva auxilia na lubrificação dos tecidos da boca e no início do processo digestivo, moagem e dissolução de alimentos. Existem três pares principais de glândulas salivares no corpo humano:

1. Glândula parótida: localizada nos brâncos dos maxilares, é a maior glândula salival e produz uma saliva rica em amilase, uma enzima digestiva que começa a desdobrar amido assim que entra na boca.

2. Glândula submandibular: localizada abaixo da mandíbula, é responsável por aproximadamente 70% da produção total de saliva durante o repouso e secreta uma saliva mista, contendo tanto amilase como mucina (uma glicoproteína que ajuda a lubrificar os tecidos orais).

3. Glândulas sublinguais: localizadas abaixo da língua, produzem uma saliva rica em mucina e desempenham um papel importante na lubrificação dos tecidos orais.

Além disso, existem inúmeras glândulas salivares menores (glândulas accessórias) espalhadas por todo o revestimento da boca, especialmente nos lábios, palato duro, língua e palatino mole. Estas glândulas contribuem com cerca de 5% a 10% do volume total de saliva produzida.

Os "hormônios juvenis" não são um termo médico amplamente reconhecido ou usado na literatura médica. No entanto, é possível que se refira aos hormônios que desempenham um papel importante no crescimento, desenvolvimento e maturação sexual durante a infância e adolescência.

Esses hormônios incluem:

1. Hormona do Crescimento (GH): Produzida pela glândula pituitária anterior, é responsável pelo crescimento e desenvolvimento dos tecidos e órgãos corporais.

2. Sexo Hormônios: Estrogênio e progesterona nas mulheres, e testosterona nos homens, são responsáveis pelo desenvolvimento secundário dos caracteres sexuais e pela maturação sexual.

3. Hormônios tireoidianos: Produzidos pela glândula tireoide, eles desempenham um papel crucial no metabolismo, crescimento e desenvolvimento do sistema nervoso central.

4. Hormônio Adrenal: A glândula suprarrenal produz hormônios como o cortisol, aldosterona e androgênios, que desempenham um papel importante no metabolismo, resposta ao estresse e desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários.

5. Hormônio da Insulina: Produzido pelo pâncreas, é responsável pela regulação do metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas, bem como no crescimento e desenvolvimento dos tecidos.

6. Outros hormônios: Incluem melatonina (regula os ritmos circadianos), vitamina D (regula o metabolismo ósseo) e outros.

Portanto, a definição de "hormônios juvenis" pode abranger esses hormônios que desempenham um papel crucial no crescimento, desenvolvimento e manutenção da homeostase durante a infância e adolescência.

Os dípteros são um grupo de insetos que pertencem à ordem Diptera. Eles são chamados de insetos de dois asas porque apenas possuem dois pares de asas funcionais, com o segundo par modificado em halteres usados para equilíbrio durante o voo.

Existem cerca de 120 mil espécies conhecidas de dípteros, incluindo moscas, mosquitos, tábanos e midge flies. Alguns dípteros são conhecidos por serem vectores de doenças importantes para os humanos e outros animais, como a malária, febre amarela, dengue e encefalite equina.

No entanto, muitos dípteros também são benéficos, como as moscas da fruta que ajudam na polinização de plantas e os dípteros predadores que se alimentam de outros insetos nocivos.

Os "Hormônios de Insetos" referem-se a um grupo de substâncias químicas sinalizadoras produzidas internamente que desempenham funções importantes no desenvolvimento, crescimento e reprodução dos insetos. Eles são semelhantes aos hormônios encontrados em mamíferos e outros animais, mas estão especificamente adaptados às necessidades fisiológicas e de vida dos insetos.

Existem vários tipos de hormônios de insetos, incluindo:

1. Ecdissono: Este é o hormônio responsável pelo processo de muda (ecdisse) nos insetos, que permite que os insetos cresçam e se desenvolvam ao longo do tempo. O ecdisono estimula a síntese de proteínas específicas que desempenham um papel importante na formação da nova cutícula (camada externa do exoesqueleto) durante a muda.
2. Juvenil: Este hormônio é produzido pelos corpos allatótrofos, glândulas endócrinas localizadas no cérebro dos insetos. O hormônio juvenil impede o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários e mantém os insetos imaturos em um estado larval ou ninfal por mais tempo. Quando os níveis de hormônio juvenil diminuem, os insetos podem entrar na fase adulta e se tornam reprodutivamente ativos.
3. Hormônio de crescimento: Este hormônio é produzido pelas glândulas protorácicas, que estão localizadas nas regiões torácicas dos insetos. O hormônio de crescimento estimula o crescimento e desenvolvimento dos tecidos dos insetos, especialmente durante as fases larvais ou ninfais.
4. Hormônio sexual: Este hormônio é produzido pelas glândulas andrógenas, que estão localizadas nas regiões abdominais dos machos de alguns insetos. O hormônio sexual estimula o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários nos machos e também pode influenciar a reprodução em ambos os sexos.

Em resumo, os hormônios endócrinos desempenham um papel fundamental no crescimento, desenvolvimento e reprodução dos insetos. A manipulação desses hormônios pode ser uma estratégia útil para o controle de pragas em agricultura ou saúde pública.

"Bombyx" é um género de lepidópteros da família Bombycidae, que inclui a espécie mais conhecida "Bombyx mori", o bicho-da-seda ou minhoca-da-seda. Este inseto originário do leste asiático é amplamente cultivado em todo o mundo para a produção de seda bruta, que é usada na indústria têxtil.

Apesar da sua importância econômica, "Bombyx mori" é uma espécie domesticada que não existe naturalmente no meio selvagem há milhares de anos. Ao longo do tempo, os seres humanos selecionaram deliberadamente mutações e características favoráveis, levando a uma série de raças e variedades com diferentes padrões de coloração, tamanho e comportamento.

O ciclo de vida do bicho-da-seda inclui quatro fases: ovo, lagarta, pupa (casulo) e mariposa adulta. A lagarta se alimenta exclusivamente de folhas de morus alba (amoreira), absorvendo a proteína fibroína para produzir um único fio de seda contínuo que pode chegar a 1,5 quilômetros de comprimento. A mariposa adulta é incapaz de se alimentar e vive apenas alguns dias com o objetivo principal de reprodução.

Além do bicho-da-seda, o género "Bombyx" inclui outras espécies selvagens que também produzem seda, como "Bombyx mandarina", encontrada no leste asiático, e "Bombyx huttoni", nativa do Himalaia. Estas espécies têm importância científica para o estudo da evolução dos lepidópteros e a domesticação do bicho-da-seda.

A regulação da expressão gênica no desenvolvimento refere-se ao processo pelo qual as células controlam a ativação e desativação dos genes em diferentes estágios do desenvolvimento de um organismo. Isso é fundamental para garantir que os genes sejam expressos na hora certa, no local certo e em níveis adequados, o que é crucial para a diferenciação celular, morfogênese e outros processos do desenvolvimento.

A regulação da expressão gênica pode ser alcançada por meios epigenéticos, como modificações das histonas e metilação do DNA, bem como por meio de fatores de transcrição e outras proteínas reguladoras que se ligam a sequências específicas de DNA perto dos genes. Além disso, a regulação da expressão gênica pode ser influenciada por sinais químicos e físicos do ambiente celular, como hormônios, citocinas e fatores de crescimento.

A perturbação na regulação da expressão gênica pode levar a uma variedade de desordens do desenvolvimento, incluindo defeitos congênitos, doenças genéticas e neoplasias. Portanto, o entendimento dos mecanismos moleculares que controlam a regulação da expressão gênica no desenvolvimento é fundamental para a pesquisa biomédica e a medicina moderna.

Hormônios de invertebrados referem-se a substâncias químicas semelhantes a hormônios produzidas e secretadas por glândulas endócrinas ou células endócrinas específicas em invertebrados, que desempenham um papel crucial na regulação de diversos processos fisiológicos, incluindo crescimento, desenvolvimento, reprodução e homeostase.

Embora a maioria dos hormônios conhecidos sejam produzidos por vertebrados, existem também vários exemplos bem estabelecidos de hormônios em invertebrados, como os seguintes:

1. Ecdisona: É um hormônio esteroide produzido pelas glândulas Y, localizadas no cérebro dos insetos. A ecdisona regula a muda (ecdise) e o crescimento dos insetos, induzindo a síntese de enzimas digestivas e a formação de uma nova cutícula antes da muda.

2. Juvenil Hormone (JH): É um hormônio sesquiterpenóide sintetizado pelos corpos allatós dos insetos. O JH desempenha um papel importante no controle do desenvolvimento e crescimento, regulando a transição entre estágios de desenvolvimento e a diferenciação das células em diferentes tecidos e órgãos.

3. Hormônio cardíaco: É um peptídeo produzido pelas células X-orgânicas nos anelos ganglionares dos anelídeos (como minhocas). O hormônio cardíaco estimula a contração do músculo cardíaco e regula o ritmo cardíaco.

4. Hormônio da bursa de glandula: É um peptídeo produzido pelas células da bursa de glandula em crustáceos, como camarões. O hormônio da bursa de glandula regula a ecdise (muda) e o crescimento dos crustáceos.

5. Hormônio tireoidiano: É um grupo de hormônios produzidos pelas glândulas tireóides em vertebrados, incluindo peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Os hormônios tireoidianos regulam o metabolismo energético, a taxa de crescimento e o desenvolvimento do sistema nervoso central.

6. Insulina: É um peptídeo produzido pelas células beta dos ilhéus de Langerhans no pâncreas em vertebrados. A insulina regula a glicemia, promovendo a absorção de glicose pelos tecidos e o armazenamento de energia em forma de glicogênio e triglicérides.

7. Glucagão: É um peptídeo produzido pelas células alfa dos ilhéus de Langerhans no pâncreas em vertebrados. O glucagão aumenta a glicemia, promovendo a liberação de glicose do fígado e a mobilização de ácidos graxos dos tecidos adiposos.

8. Cortisol: É um hormônio esteroide produzido pelas glândulas suprarrenais em vertebrados. O cortisol regula o metabolismo energético, a resposta imune e o estresse.

9. Testosterona: É um hormônio esteroide produzido pelos testículos em mamíferos machos. A testosterona é responsável pelo desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários masculinos e regula a função reprodutiva.

10. Estrógeno: É um hormônio esteroide produzido pelos ovários em mamíferos fêmeas. Os estrógenos são responsáveis pelo desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários femininos e regula a função reprodutiva.

11. Progesterona: É um hormônio esteroide produzido pelos ovários em mamíferos fêmeas. A progesterona é responsável pela manutenção da gravidez e regula a função reprodutiva.

12. Melatonina: É um hormônio produzido pela glândula pineal no cérebro em vertebrados. A melatonina regula o ritmo circadiano e o sono.

13. Serotonina: É um neurotransmissor produzido pelas células nervosas no cérebro em vertebrados. A serotonina regula a humor, a apetite e o sono.

14. Dopamina: É um neurotransmissor produzido pelas células nervosas no cérebro em vertebrados. A dopamina regula o movimento, a recompensa e a motivação.

15. Oxitocina: É um hormônio produzido pelas glândulas pituitária e hipotálamo no cérebro em vertebrados. A oxitocina regula a parto, a lactação e o vínculo social.

16. Vasopressina: É um hormônio produzido pelas glândulas pituitária e hipotálamo no cérebro em vertebrados. A vasopressina regula a pressão arterial e a excreção de urina.

17. Insulina: É um hormônio produzido pelas células beta do pâncreas em vertebrados. A insulina regula o metabolismo de glicose no corpo.

18. Glucagon: É um hormônio produzido pelas células alfa do pâncreas em vertebrados. O glucagon regula o metabolismo de glicose no corpo.

19. Cortisol: É um hormônio produzido pela glândula adrenal em vertebrados. O cortisol regula a resposta ao estresse e o metabolismo de glicose, proteínas e gorduras.

20. Aldosterona: É um hormônio produzido pela glândula adrenal em vertebrados. A aldosterona regula a pressão arterial e o equilíbrio de eletrólitos no corpo.

Vitelogenese é um processo bioquímico e celular que ocorre na maioria das ovóceras (células que produzem ovócitos) de animais oviparos e alguns invertebrados aquáticos. Neste processo, as ovóceras sintetizam e secretam uma proteína chamada vitelogenina, que é posteriormente transportada para os ovócitos em desenvolvimento através do sistema circulatório. A vitelogenina é então incorporada nos ovócitos, onde serve como fonte de nutrientes e energia para o desenvolvimento embrionário após a fertilização.

Em outras palavras, a vitelogenese é a formação do vitelo (substância nutritiva) nas ovóceras, que são responsáveis pela produção dos ovócitos ou óvulos. Esse processo é fundamental para a reprodução de muitos animais e invertebrados aquáticos, pois fornece os nutrientes necessários para o desenvolvimento do embrião após a fertilização.

SOXB2 é um fator de transcrição pertencente à classe de proteínas SOX, as quais desempenham papéis importantes na regulação da expressão gênica durante o desenvolvimento embrionário e a homeostase dos tecidos em organismos superiores.

A família SOX é dividida em subgrupos, sendo o SOXB2 um deles. O fator de transcrição SOXB2 é codificado pelo gene SOX2, que é expresso em células-tronco embrionárias e em certos tipos de células-tronco adultas.

O fator de transcrição SOXB2 forma heterodímeros com outros fatores de transcrição, como o SOX1 ou o SOX3, e se une a sequências específicas de DNA para regular a expressão gênica de genes-alvo.

Ele desempenha um papel crucial no desenvolvimento embrionário, especialmente na manutenção da pluripotência das células-tronco embrionárias e na diferenciação celular em direção a certos tipos de tecidos. Além disso, o fator de transcrição SOXB2 também tem sido associado à progressão de alguns tipos de câncer, como o câncer de pulmão e o câncer de mama.

Em resumo, os fatores de transcrição SOXB2 são proteínas que regulam a expressão gênica desempenhando um papel importante no desenvolvimento embrionário e na homeostase dos tecidos, mas também podem estar associados à progressão de alguns tipos de câncer.

Grasshoppers are not typically a subject of medical definition, as they are not associated with human health in a direct way. However, grasshoppers are a type of insect that can be found in various environments around the world. They belong to the order Orthoptera and are characterized by their long hind legs, which they use for jumping and hopping. Some species of grasshoppers can be pests in agriculture, as they feed on crops and can cause significant damage. In large numbers, they can also pose a public health concern, as their feces and remains can contaminate food and water supplies, potentially leading to the transmission of diseases. However, such cases are rare and not well documented in medical literature.

Metoprene é um tipo de inibidor da muda (JHI) que se utiliza no tratamento e prevenção de infestações por insectos em animais de estimação, como cães, gatos, pássaros e répteis. Ele funciona interrompendo o ciclo de vida dos insectos através da interferência na sua capacidade de mudar de fase (muda), o que impede a sua transformação em adultos e, consequentemente, a sua reprodução.

Metoprene é comumente encontrado em produtos para o controle de pulgas e carrapatos em cães e gatos, bem como em soluções para o tratamento de infestações por ácaros e outros insectos em répteis e pássaros. É considerado seguro para uso em animais de estimação quando utilizado conforme as instruções do fabricante, mas pode ter efeitos adversos se ingerido ou se entrar em contato com a pele ou os olhos em grandes quantidades.

Como qualquer tratamento medicamentoso, é importante consultar um veterinário antes de utilizar produtos que contenham metoprene em animais de estimação, especialmente em animais jovens, gestantes ou doentes.

Em anatomia, os túbulos de Malpighi referem-se a estruturas microscópicas especializadas encontradas em rins de animais, incluindo humanos. Eles fazem parte do sistema excretor e desempenham um papel crucial na formação da urina primária.

Cada túbulo de Malpighi consiste em uma porção contorta e uma porção retilínea. A porção contorta, também conhecida como glomérulo, é responsável pela filtração inicial do sangue, permitindo que pequenas moléculas e fluidos passem através de uma membrana fina enquanto reteve as células sanguíneas e proteínas maiores. A porção retilínea, por outro lado, é responsável pela reabsorção seletiva dos nutrientes e eletrólitos necessários, bem como pelo transporte ativo de água e íons, o que ajudará a concentrar a urina primária.

Os túbulos de Malpighi trabalham em conjunto com outras estruturas renais, como a medula renal e a pélvis renal, para produzirem e armazenarem a urina antes de serem excretados do corpo.

Os fatores de transcrição são proteínas que desempenham um papel fundamental na regulação da expressão gênica, ou seja, no processo pelo qual o DNA é transcrito em RNA mensageiro (RNAm), que por sua vez serve como modelo para a síntese de proteínas. Esses fatores se ligam especificamente a sequências de DNA no promotor ou outros elementos regulatórios dos genes, e recrutam enzimas responsáveis pela transcrição do DNA em RNAm. Além disso, os fatores de transcrição podem atuar como ativadores ou repressores da transcrição, dependendo das interações que estabelecem com outras proteínas e cofatores. A regulação dessa etapa é crucial para a coordenação dos processos celulares e o desenvolvimento de organismos.

Stearates são sais ou ésteres do ácido stearico, um ácido graxo saturado com 18 carbonos encontrado naturalmente em óleos e gorduras animais e vegetais. Eles são frequentemente usados como lubrificantes, agentes de liberação e antiaglomerantes em produtos farmacêuticos, cosméticos e outros itens industriais.

Existem diferentes tipos de stearatos, incluindo:

1. Estearato de magnésio: usado como um lubrificante e agente anti-aglomerante em pós e comprimidos farmacêuticos.
2. Estearato de cálcio: outro lubrificante comumente usado em produtos farmacêuticos, cosméticos e alimentícios.
3. Estearato de zinco: um aditivo comum em cosméticos, loções solares e cremes para a pele, além de ser usado como lubrificante em alguns produtos farmacêuticos.
4. Estearatos de metila, etila e butila: ésteres de stearato usados como emulsificantes, solubilizadores e estabilizantes em cosméticos e produtos alimentícios.

Embora os stearatos sejam geralmente considerados seguros em pequenas quantidades, algumas pessoas podem experimentar reações alérgicas ou sensibilidade a eles. Além disso, alguns estudos sugeriram que altas doses de estearato de magnésio e cálcio podem ter efeitos negativos na absorção de determinados nutrientes, como a coenzima Q10 e o ferro, mas esses efeitos precisam ser estudados mais detalhadamente.

Em anatomia patológica, "corpos pedunculados" se referem a tumores benignos (não cancerosos) que se desenvolvem a partir do revestimento da terceira ventrículo no cérebro. Eles são chamados de "pedunculados" porque eles se projetam ou pendem para baixo a partir da parte inferior do cérebro, ligado por um pequeno pedúnculo ou "stalk". Esses tumores são compostos principalmente por glândulas produtoras de hormônios chamadas pineálomas, derivados da glândula pineal. Embora geralmente benignos, os corpos pedunculados podem ainda causar sintomas graves, especialmente se estiverem crescendo e pressionando outras partes do cérebro. Esses sintomas podem incluir dor de cabeça, náuseas, vômitos, alterações na visão e desequilíbrio. O tratamento geralmente consiste em cirurgia para remover o tumor.

... quando liberado na hemolinfa estimula a produção de ecdisona pela glândula protorácica. A ecdisona é então transformada em 20E ... forma ativa da ecdisona) e o hormônio juvenil. A 20E se liga a um receptor nuclear denominado EcR (Ecdisone Receptor) que forma ...
O sistema nervoso produz neuro-secreções que estimulam certos órgãos, a produzirem e liberarem o hormônio ecdisona; a ecdisona ...
Esses fatores regulam a liberação de ecdisona, que inicia as últimas mudas metamórficas. Quando pupas em diapausa são injetadas ...
Um órgão produz ecdisona, que atua nas células epidérmicas e cecos digestivos, iniciando a pró-ecdise. A produção de ecdisona é ... Um dos hormônios secretados pelo órgão Y é a ecdisona, envolvido no processo de muda e é muito semelhante ao que está presente ... a produção de ecdisona. A regulação dos hormônios da muda, e consequentemente de todo o ciclo de muda, depende de estímulos ...
Porém, pesquisas apontam que o composto β-ecdisona, encontrado no extrato, não possui atividade anti diabética. Chase, M. W. et ...
hormônio ecdisona produzido pelas glândulas protorácicas, influenciando em diversos processos fisiológicos sistêmicos, como ...
... como todos os artrópodes tem receptores de ecdisona (EcRs) que podem ser úteis para o desenvolvimento de ...
Os hormônios ecdisteróides estimuladores da muda (antagônicos ao MIH), como o ecdisona, são sintetizados em uma massa de tecido ...
Os hormônios ecdisteróides estimuladores da muda (antagônicos ao MIH), como o ecdisona, são sintetizados em uma massa de tecido ...
... quando liberado na hemolinfa estimula a produção de ecdisona pela glândula protorácica. A ecdisona é então transformada em 20E ... forma ativa da ecdisona) e o hormônio juvenil. A 20E se liga a um receptor nuclear denominado EcR (Ecdisone Receptor) que forma ...
A ECDISONA foi encontrada em sementes de alguns membros.. Nota de indexação:. o UP RHAPONTICUM: RHEUM RHAPONTICUM também está ...
Estudo de pufes de DNA em Trichosia pubescens (Diptera, Sciaridae): efeito da ecdisona "in vitro" no processo de transcrição ... Estudo de pufes de DNA em Trichosia pubescens (Diptera, Sciaridae): efeito da ecdisona "in vitro" no processo de transcrição ... Ferreira, J. F., & Amabis, J. M. (1980). Estudo de pufes de DNA em Trichosia pubescens (Diptera, Sciaridae): efeito da ecdisona ... Estudo de pufes de DNA em Trichosia pubescens (Diptera, Sciaridae): efeito da ecdisona "in vitro" no processo de transcrição ...
... e a ecdisona, que determina o aparecimento de novas características. ...
Ecdisona Ecdisteroides Ecdisterona ECE-1beta use Enzimas Conversoras de Endotelina ECEA (E coli Enteroaderente) use Escherichia ...
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A muda é controlada por um hormônio chamado ecdisona.. Musculatura. Os artrópodes possuem uma musculatura do tipo estriada, que ...
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A muda, ou ecdise, é um processo com controle endócrino (hormônio da muda ou ecdisona), que consiste na troca do exoesqueleto ...
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  • A muda é controlada por um hormônio chamado ecdisona. (blogspot.com)
  • A muda, ou ecdise , é um processo com controle endócrino (hormônio da muda ou ecdisona), que consiste na troca do exoesqueleto do animal por um mais amplo. (biologianet.com)

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