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UNIVERSDADE DE SÃO PAULOCOLÉGIO TÉCNICO DE LORENAENSINO MÉDIO – PRIMEIRO ANO
AS MEMBRANAS CELULARES
FB: Marco Alcântara E-correio: marko@usp.br
AULAS 03
2
Roteiro da aula
MANUTENÇÃO DA IDENTIDADE CELULARCARACTERÍSTICAS GERAIS DA MEMBRANATROCAS ENTRE CÉLULA E AMBIENTEDIFUSÃO: UM FENÔMENO FÍSICODIFUSÃO FACILITADAOSMOSETRANSPORTE ATIVOPROCESSOS QUE ENVOLVEM VESÍCULAS
Composição química da célula x ambiente?
Para sobreviver: precisa preservar essa composição.
Membrana plasmática: PERMEABILIDADE SELETIVA.
MANUTENÇÃO DA IDENTIDADE CELULAR
Espessura: 7 a 9 nm – só no microscópio eletrônicoConstituição lipoprotéica: proteína e (fosfo)lipídeos“Mosaico fluído”Retículo, complexo de Golgi, mitocôndrias – também!
CARACTERÍSTICAS GERAIS DA MEMBRANA
Estrutura da membrana plasmática
Ácidos graxos, lipídeos simples e fosfolipídeos
Três maneiras:
- Processos Passivos- Processos Ativos- Processos Mediados por Vesículas
TROCAS ENTRE CÉLULA E AMBIENTE
As
troc
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mbi
ente
.
Células inteiras ou restos de estruturas celulares
Formação de vacúolo e gasto de energia
Fagocitose (partículas grandes,
geralmente sólidas)
MacromoléculasFormação de vacúolos e gasto de energia
Pinocitose(pequenas, geralmente
líquidas)
(com vesículas)
Endocitose e exocitose
Açúcares simples, aminoácidos, Na+ , K+
Proteína carreadora, gasto de energia
Transporte ativo
Açúcares simples, aminoácidos
Gradiente de concentrações, proteína carreadoraSem gasto energia
Difusão facilitada
O2, CO2, Água, substâncias solúveis em lipídeos
gradiente de concentraçõesSem gasto energia
Difusão simples, osmose
Transporte passivo
ExemplosCondições para ocorrer
Nome dos Processos
Células inteiras ou restos de estruturas celulares
Formação de vacúolo e gasto de energia
Fagocitose (partículas grandes,
geralmente sólidas)
MacromoléculasFormação de vacúolos e gasto de energia
Pinocitose(pequenas, geralmente
líquidas)
(com vesículas)
Endocitose e exocitose
Açúcares simples, aminoácidos, Na+ , K+
Proteína carreadora, gasto de energia
Transporte ativo
Açúcares simples, aminoácidos
Gradiente de concentrações, proteína carreadoraSem gasto energia
Difusão facilitada
O2, CO2, Água, substâncias solúveis em lipídeos
gradiente de concentraçõesSem gasto energia
Difusão simples, osmose
Transporte passivo
ExemplosCondições para ocorrer
Nome dos Processos
Difusão: Movimento partículas: solução ou meio gasoso.Maior concentração para menor concentraçãoGradiente de concentração – a favorDifusão na célulaCondição: a membrana ser permeável à substância.
DIFUSÃO: UM FENÔMENO FÍSICO
Sentido do gradiente
O2 e CO2
consumo mitocôndrias eresíduo da respiração.
Trocas de O2 e de CO2 por difusão
Qualquer substância atravessa bicamada lipídica igualmente???
DIFUSÃO FACILITADA
permeabilidade seletiva de uma bicamada lipídica a diferentes substâncias
Permeabilidade comparativa da membrana às várias moléculas
10-8Íon Sódio (Na+)
10-7Íon Potássio (K+)
10-6Íon Cloro (Cl-)
10-3Glicose
10-3Triptofano
10-1Glicerol
100Água
Grau de PermeabilidadeSubstância
10-8Íon Sódio (Na+)
10-7Íon Potássio (K+)
10-6Íon Cloro (Cl-)
10-3Glicose
10-3Triptofano
10-1Glicerol
100Água
Grau de PermeabilidadeSubstância
Precisa de moléculas transportadoras!
Esquema de proteínas encaixadas na bicamada lipídica
Exemplo: açúcares simples e aminoácidos.
Difusão facilitada.
Molécula transportadora (proteína): específica para a substância transportada.Semelhante a enzima - chave-fechadura
Características da difusão facilitada:
De acordo com o gradiente de concentraçãoNão há consumo de energia
Sentido do gradiente
OSMOSE
Esquema da osmose
Condição: membrana semipermeável.
SOLVENTE
OSMOSE
OSMOSE NA CÉLULA ANIMAL
Osmose em hemácias
Solução isotônica, hipertônica e hipotônicaCélula plasmolisada
OSMOSE NA CÉLULA VEGETAL
Conseqüências em célula vegetal ≠ célula animal
Célula vegetal em três dimensões
Solução hipertônica, solução isotônica, solução hipotônica
OSMOSE EM CÉLULA VEGETAL
Célula vegetal túrgida e plasmolisada
Exemplo: sódio e potássio nas hemácias.Na+ : muito mais concentrado fora da célula.
K+ : menos concentrado fora.
Transporte Ativo e Difusão de Na+ e K+.
TRANSPORTE ATIVO
Características:
Pode ocorrer contra o gradiente de concentração – remador subindo o rio
De onde vem essa energia?
Exemplo: ATP → ADP + Pi + ε
Transporte ativo Na+ e K+ - bomba de sódio ● e potássio
Depende da energia fornecida pela célula – célula precisa estar viva.
Relação entre velocidade de captação e a concentração externa – sem e com carreadores
ENDOCITOSE x EXOCITOSE
PINOCITOSE x FAGOCITOSE
PROCESSOS QUE ENVOLVEM VESÍCULAS
Esquema da endocitose
Esquema da exocitose
Vesícula secretora eliminando seu conteúdo para fora da célula
♥!
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