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Animais Sinantrópicos
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Cesar Augusto de Oliveira Coelho Importância médica e biológica O que acontece se for picado por aranhas? O comportamento de construção de teias Parte A (Parte B)
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Cada fio de seda é tecido de forma que o ordenadamento dos cristais de aminoácidos conferem a resistência física característica e o emaranhamento, a grande elasticidade. A combinação de resistência e elasticidade torna o fio de seda um biomaterial muito eficiente para interceptação de presas que se move. Quando uma potencial presa em pleno vôo vai de encontro a parede de teia, essa não se arrebenta, absorvendo a energia cinética do impacto. A presa por sua vez não cai da teia após o impacto por que parte dos fios possuem material adesivo.
De fato, a aranha produz vários tipos de fios em função do tipo de glândula sericígena. Veja aqui uma ilustração.
Glândula aciniforme: produz fios para empacotar a presa garantindo a sua completa imobilização. Também é utilizada para decorar teias adicionando pigmentos que refletem a radiação ultravioleta e e para os machos produzirem os sacos espermáticos. Como os machos não possuem órgão copulador, o esperma é colocado dentro desse estojo de seda que é recolhido pela fêmea.
Glândula cilíndrica (ou tubuliforme): seda usada na confeccionar os casulos em que os ovos são depositados. Este tipo de seda só é produzido durante a época reprodutiva das aranhas. Sua composição equacionou a necessidade de resistência (para proteger os ovos durante a incubação) e de fragilidade para que a prole possa eclodir.
Glândula ampolada principal: produz o fio de segurança (ou fio guia). Está entre as fibras mais resistentes e rígidas. É utilizada durante a fuga de um predador e para fazer a moldura das teias.
Glândula piriforme: produz os discos de adesão utilizados para fixar os fios de segurança ao substrato. É fundamental para as aranhas construtoras de teia.
Glândula flageliforme: produz o fio mais elástico: ela pode se esticar muito em relação ao comprimento original. São os fios utilizados para fazer parte da espiral de captura. Além de elástica, é adesiva.
Glândula ampolada secundária: Sintetiza os fios que compõem os raios e a espiral auxiliar (espiras secas).
Glândula agregata: não produz seda, apenas a cola adesiva que compõe as espiras adesivas. Essa substância pegajosa é constituída de glicoproteínas. Essas glândulas sericígenas possuem válvulas que controlam não só a espessura do fio assim como a velocidade de ejeção.
As teias de capturas mais conhecidas (e estudadas) são as teias orbiculares. Veja abaixo o exemplo de uma teia típica. Abaixo uma clássica teia de aranha com a nomenclatura dos fios arquitetônicos.
Você sabia que a aranha recicla a teia? É isso mesmo: ela destrói partes danificadas da teia, alimenta-se dela e faz os reparos. Em outras palavras, a aranha utiliza uma fonte de matéria prima renovável!
E como as aranhas sabem que uma presa está presa na teia?
Essas aranhas que capturam presas usando teias, não possuem visão aguçada como as aranhas armadeiras. Então, como as aranhas sabem quando uma presa "caiu" na teia? Os fios de seda tem as suas extremidades presas em dois pontos e apresentam uma certa tensão mecânica. Quando uma presa cai na teia e fica presa nos fios adesivos e fica debatendo e tentando escapar, os fios vibram propagando ondas mecânicas até chegar na aranha que está sempre de prontidão. Nas extremidades das patas há pelos sensoriais extremamente sensíveis a vibrações mecânicas, apor meio dos quais, a aranha detecta a direção e o sentido da fonte das vibrações.
Biotecnologia da seda
Você sabia que a seda é cinco vezes mais resistente do que o aço?? E que a sua elasticidade é tão grande que pode ser esticada até 30% do comprimento original, sem se romper? A ciência conseguiu, só muito recentemente, produzir um material sintético semelhante, o kevlar. Com essas propriedades uma das aplicações sonhadas pelas indústrias é a confecção de coletes protetores, à prova de bala.
Extraído de: http://www.xs4all.nl/~ednieuw/Spiders/InfoNed/webthread.html
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