• b) Explique em que se baseou a crítica de Boyle à Iatroquimica.

    R:Nas suas experiências não encontrava os 4 elementos (água, terra, fogo e ar) e os três princípios básicos (Enxofre, Mercúrio e sal) do universo, defendidos pelos iatroquímicos.
    b) Explique em que se baseou a crítica de Boyle à Iatroquimica. R:Nas suas experiências não encontrava os 4 elementos (água, terra, fogo e ar) e os três princípios básicos (Enxofre, Mercúrio e sal) do universo, defendidos pelos iatroquímicos.
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  • Qual o conceito de administração científica?
    ADMINISTRAÇÃO CIENTÍFICA é a corrente administrativa iniciada por Taylor e que enfatiza a administração das tarefas, isto é, focaliza a racionalização do trabalho operário, a padronização e o estabelecimento de princípios básicos de organização racional do trabalho.
    Qual o conceito de administração científica? ADMINISTRAÇÃO CIENTÍFICA é a corrente administrativa iniciada por Taylor e que enfatiza a administração das tarefas, isto é, focaliza a racionalização do trabalho operário, a padronização e o estabelecimento de princípios básicos de organização racional do trabalho.
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  • A HISTÓRIA DA GENÉTICA
    começou com o trabalho do frade agostiniano Gregor Johann Mendel. Seu trabalho usando como modelo a ervilha, publicado em 1865, descreveu o que seria conhecido mais tarde como herança mendeliana.

    Grande variedade de teorias da hereditariedade se proliferaram séculos antes e décadas após o trabalho de Mendel.

    O ano de 1900 foi marcado pela "redescobrimento de Mendel" pelos cientistas Hugo de Vries, Carl Correns e Erich von Tschermak, e em 1915 os princípios básicos da genética mendeliana já haviam sido aplicados a uma variedade de organismos, como a mosca da fruta Drosophila melanogaster. Liderado por Thomas Hunt Morgan e seus colegas "drosofilistas", o grupo de geneticistas desenvolveram o conceito de Mendelismo, o qual foi amplamente aceito em 1925. Ao lado do trabalho experimental, matemáticos desenvolveram o quadro estatístico da genética de populações, trazendo as explicações genéticas para os estudos de evolução.

    básicos de herança genética estabelecidos, os cientistas dedicaram-se então às investigações da natureza física do gene. Nos anos 1940 e início dos anos 1950, experimentos apontaram o DNA como parte de cromossomos que continha os genes. Um foco em novos modelos de organismos, tais como vírus e bactérias, juntamente com a descoberta da estrutura de dupla hélice do DNA, em 1953, marcaram a transição para a era da genética molecular.[2]

    Nos anos seguintes, químicos desenvolveram técnicas para sequenciamento de proteínas[3] e ambos os ácidos nucleicos, enquanto outros elaboraram a relação entre as duas formas de moléculas biológicas: o código genético. A regulação da expressão gênica se tornou uma questão central na década de 1960; na década seguinte a expressão gênica já podia ser controlada e manipulada por técnicas da engenharia genética. Nas últimas décadas do século XX, muitos cientistas focaram em projetos de grande escala, como o sequenciamento completo de genomas.
    A HISTÓRIA DA GENÉTICA começou com o trabalho do frade agostiniano Gregor Johann Mendel. Seu trabalho usando como modelo a ervilha, publicado em 1865, descreveu o que seria conhecido mais tarde como herança mendeliana. Grande variedade de teorias da hereditariedade se proliferaram séculos antes e décadas após o trabalho de Mendel. O ano de 1900 foi marcado pela "redescobrimento de Mendel" pelos cientistas Hugo de Vries, Carl Correns e Erich von Tschermak, e em 1915 os princípios básicos da genética mendeliana já haviam sido aplicados a uma variedade de organismos, como a mosca da fruta Drosophila melanogaster. Liderado por Thomas Hunt Morgan e seus colegas "drosofilistas", o grupo de geneticistas desenvolveram o conceito de Mendelismo, o qual foi amplamente aceito em 1925. Ao lado do trabalho experimental, matemáticos desenvolveram o quadro estatístico da genética de populações, trazendo as explicações genéticas para os estudos de evolução. básicos de herança genética estabelecidos, os cientistas dedicaram-se então às investigações da natureza física do gene. Nos anos 1940 e início dos anos 1950, experimentos apontaram o DNA como parte de cromossomos que continha os genes. Um foco em novos modelos de organismos, tais como vírus e bactérias, juntamente com a descoberta da estrutura de dupla hélice do DNA, em 1953, marcaram a transição para a era da genética molecular.[2] Nos anos seguintes, químicos desenvolveram técnicas para sequenciamento de proteínas[3] e ambos os ácidos nucleicos, enquanto outros elaboraram a relação entre as duas formas de moléculas biológicas: o código genético. A regulação da expressão gênica se tornou uma questão central na década de 1960; na década seguinte a expressão gênica já podia ser controlada e manipulada por técnicas da engenharia genética. Nas últimas décadas do século XX, muitos cientistas focaram em projetos de grande escala, como o sequenciamento completo de genomas.
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  • Melhorias na fertilidade do solo

    Solos férteis e produtivos são componentes vitais das sociedades estáveis porque eles garantem o crescimento das plantas, necessário para produzir alimentos, fibras, forragem, produtos industriais, energia e para um ambiente de produção sustentável. A fertilidade do solo integra os princípios básicos da biologia do solo, química do solo, e física do solo para desenvolver as práticas necessárias para manejar os nutrientes de uma maneira lucrativa e também de forma ambientalmente saudável. Os solos divergem amplamente na sua habilidade de atender as exigências de nutrientes das plantas, a maioria apresenta apenas uma fertilidade moderada. Para se atingir os objectivos de produção, mais nutrientes são necessários do que aqueles que podem ser supridos pelo solo. Altas produtividades das culturas implicam em grande esgotamento no suprimento de nutrientes, que, eventualmente precisa ser balanceado pelo aumento no uso de insumos contendo nutrientes para manter os solos férteis, necessários para nossa sociedade. Assim um marco da agricultura de alta produtividade é a dependência de fertilizantes minerais para restaurar a fertilidade do solo. Em um contexto mais amplo de produtividade, a fertilidade regula o suprimento de nutrientes herdados naturalmente
    Melhorias na fertilidade do solo Solos férteis e produtivos são componentes vitais das sociedades estáveis porque eles garantem o crescimento das plantas, necessário para produzir alimentos, fibras, forragem, produtos industriais, energia e para um ambiente de produção sustentável. A fertilidade do solo integra os princípios básicos da biologia do solo, química do solo, e física do solo para desenvolver as práticas necessárias para manejar os nutrientes de uma maneira lucrativa e também de forma ambientalmente saudável. Os solos divergem amplamente na sua habilidade de atender as exigências de nutrientes das plantas, a maioria apresenta apenas uma fertilidade moderada. Para se atingir os objectivos de produção, mais nutrientes são necessários do que aqueles que podem ser supridos pelo solo. Altas produtividades das culturas implicam em grande esgotamento no suprimento de nutrientes, que, eventualmente precisa ser balanceado pelo aumento no uso de insumos contendo nutrientes para manter os solos férteis, necessários para nossa sociedade. Assim um marco da agricultura de alta produtividade é a dependência de fertilizantes minerais para restaurar a fertilidade do solo. Em um contexto mais amplo de produtividade, a fertilidade regula o suprimento de nutrientes herdados naturalmente
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