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O Transporte de Substâncias Através da Membrana Celular Guyton (Resumo)

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O TRANSPORTE DE SUBSTÂNCIAS ATRAVÉS DA MEMBRANA CELULAR
LIC: fosfato, proteínas, potássio, aminoácidos
LEC: sódio, cloreto, cálcio, glicose	
BARREIRA LIPÍDICA E PROTEÍNAS DE TRANSPORTE DA MEMBRANA CELULAR
Estrutura da membrana plasmática: bicamada lipídica com proteínas incrustadas. Fina, flexível e elástica.
Bicamada lipídica: Imiscível no LIC/LEC barreira hidrossolúvel (seletiva). Atravessada por substâncias lipossolúveis
Proteínas na membrana: são SELETIVAS.
Proteínas canais: Movimento livre de água, íons e moléculas selecionadas.
Proteínas transportadoras: Se ligam a substância a ser transportada, muda conformação e transferem a substância para o outro lado.
DIFUSÃO VS. TRANSPORTE ATIVO
Difusão: Movimento a favor de um gradiente, molécula por molécula (soluto). Através da membrana ou de proteína transportadora. Causada por energia cinética normal da matéria.
Transporte ativo: Ocorre através da membrana ou de proteína transportadora. É contra um gradiente de energia e necessita de fonte adicional (além da cinética) de energia para ocorrer.
DIFUSÃO
Calor: movimentação incessante das moléculas e íons do corpo.
Moléculas se chocam aleatoriamente e transferem energia cinética uma para as outras. Também ocorre com íons e coloides (mais lentamente).
Difusão simples
Movimento cinético das moléculas/íons através de uma abertura na membrana ou espaços intermoleculares. Intensidade determinada por:
Quantidade de substância
Velocidade do movimento cinético
Número/tamanho das aberturas na membrana
2 vias:
Interstícios da bicamada lipídica (substância lipossolúvel)
Canais aquosos
Difusão facilitada
Transporte transmembrana através da ligação com uma proteína transportadora. Tende à uma velocidade máxima (Vmáx). Velocidade do transporte por difusão facilitada nunca é maior que a velocidade com que a molécula de proteína transportadora se altera entre duas conformações.
Substâncias que atravessam a membrana por difusão facilitada glicose, maioria dos aminoácidos etc.Insulina por 10 a 20x a velocidade de difusão facilitada da glicose
Difusão das substâncias lipossolúveis através da bicamada lipídica
 lipossolubilidade da substância = rapidez do transporte através da bicamada lipídica.
Oxigênio, nitrogênio, CO2, álcool: substâncias com lipossolubilidade
Difusão de água e moléculas insolúveis em lipídios
A água é insolúvel nos lipídios das membranas mas se desloca rapidamente através da maioria das membranas celulares.
Moléculas hidrossolúveis e pequenas transitam pelos canais. Quanto maior a molécula, menos penetrante ela é.
Proteínas canais possuem permeabilidade seletiva e muitos canais podem ser abertos ou fechados por comportas. A permeabilidade seletiva é resultante de suas características:
Diâmetro
Forma
Natureza das cargas elétricas e ligações químicas ao longo da superfície interna etc
Comportas das proteínas canais: controlam da permeabilidade iônica ocluindo a abertura do canal. São retiradas por alteração da conformação da molécula de proteína. Conformação molecular do canal ou de suas ligações reage ao potencial elétrico através da membrana celular.
Forte carga negativa no lado interno da membrana aberturas externas do canal de sódio fechadas
Perda de carga negativa no lado interno da membrana abertura do canal de sódio 
Geração de potencial de ação nas fibras nervosas
Também há o controle químico (por ligantes), no qual ligação de substâncias químicas alteração da conformação abertura ou fechamento do canal.
Velocidade efetiva da difusão 
Efeito da diferença de concentração Difusão efetiva = [ ] externa - [ ] interna
Efeito do potencial elétrico da membrana Carga elétrica de íons promove difusão mesmo que não haja diferença de concentração. Diferença de concentração iônica formada tende a mover os íons para onde há menos substância, enquanto o gradiente elétrico promove o contrário. Os dois tendem a se contrabalancear.
Efeito da diferença de pressão Pressão é a soma de todas as forças de todas as moléculas que se chocam com uma determinada área de superfície em um certo instante. A diferença de pressão nos dois lados de uma membrana difusível (como dentro e fora do capilar) influencia na difusão. Quanto maior a pressão, maior a quantidade de energia disponível para causar o movimento das moléculas para o lado de menor pressão.
OSMOSE
Processo efetivo de movimento da água causado por sua diferença de concentração.
Pressão osmótica
Quantidade de pressão necessária para interromper a osmose.
Osmolalidade
Concentração de uma solução referente ao número de partículas.
TRANSPORTE ATIVO
Transporte de moléculas pela membrana contra um gradiente elétrico, de concentração ou de pressão, utilizando fonte de energia. Depende de proteínas transportadoras. Exemplo: íons como sódio, potássio, cálcio, açúcares e aminoácidos.
BOMBA DE SÓDIO-POTÁSSIO
Forma de transporte ativo primário (quebra de ATP) na qual há transporte de sódio para o LEC e potássio para o LIC. A proteína transportadora possui três locais receptores para o Sódio e dois para o potássio. Porção interna com atividade ATPase.
Ela faz a manutenção do volume celular uma vez que moléculas com carga negativa no LIC atraem água (osmose), o que pode causar inchaço e rompimento da célula. A bomba de Na+/k+ leva íons de sódio para LEC e a osmose se direciona para fora da célula.
3 Na+ para o LEC + 2 k+ para o LIC 1 carga positiva transportada do LIC para o LEC a cada ciclo da bomba positividade no LEC.
Bomba de sódio potássio é eletrogênica pois produz potencial elétrico necessário para transmissão de sinais musculares e nervosos.
TRANSPORTE ATIVO SECUNDÁRIO: CO-TRANSPORTE E CONTRATRANSPORTE
Co-transporte
Difusão de sódio para o LIC pode empurrar outras substâncias por meio de um mecanismo de ligação. Esse mecanismo é alcançado devido à uma proteína transportadora que atua como local de ligação para o sódio e proteína a ser co-transportada.
Gradiente de energia do íon sódio faz com que ele e a proteína co-transportada entrem para o LIC. Exemplo: Glicose e aminoácidos. 
Contratransporte
Substância a ser transportada junto com o sódio está na parte interna, e se liga à projeção da proteína transportadora que está no LIC, enquanto o sódio se liga à projeção externa. Alteração conformacional da proteína leva sódio para o LIC e a outra substância para o LEC. Exemplo: Cálcio e hidrogênio.
TRANSPORTE ATIVO ATRAVÉS DAS CAMADAS CELULARES
Ocorre no epitélio, intestino, túbulos renais etc.
Transporte ativo através da membrana celular de um lado das células transportadora e depois difusão simples através da membrana no lado oposto da célula, camada por camada.

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