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REVISÃO AV1
MORFOLOGIA APLICADA A 
ODONTOLOGIA 
ASPECTOS GERAIS DA ESTRUTURA 
CELULAR
2
by Paloma Correa
3
Vírus - A EXCEÇÃO
SÃO OU NÃO SERES VIVOS ???
Não possuem células
Capazes de se reproduzir e sofrer alterações no seu material genético.
Parasita intracelular obrigatório
Existem dois tipos celulares
4
CLASSIFICAÇÃO
As células podem ser categorizadas quanto a evolução.
5
6
Como é possível
diferenciá-los ???
7
1. Quanto a presença de 
envoltório nuclear 
•Procarioto: não apresenta um
núcleo verdadeiro, delimitado por
membranas. Apresenta nucleoíde.
•Eucarioto: apresentam núcleo
verdadeiro.
8
2. Tamanho das células e suas moléculas
9
3. Tamanho e organização do 
genoma
10
Número de genes vs. Complexidade
A complexidade de um organismo NÃO É DIRETAMENTE PROPORCIONAL ao
tamanho do genoma
11
Grande variação no tamanho dos genes é gerada pela presença dos 
introns!
12
4. Organização celular
13
MAS O QUE TODAS AS 
CÉLULAS 
TEM EM COMUM?
14
15
As células constroem e degradam moléculas
16
As células alteram suas formas e se movimentam
17
As células recebem e emitem informação
Movimento, apoptose, defesa! 
Proliferação 
Sobrevivência 
Diferenciação
18
As células regulam sua expressão gênica
19
As células crescem e se dividem
20
As células morrem...
21
Corte de língua. Células 
pavimentosas. Coloração: 
Hematoxilina e Eosina
Epitélio de uma vênula 
(endotélio). Células 
pavimentosas. 
Morfologia celular - Pavimentosa Morfologia celular - Cúbica
Corte de rim. Células 
cúbicas. Coloração: 
Tricrômico de Gomori.
Corte da tireóide. Células 
cúbicas. Coloração: 
Hematoxila/Eosina
22
*
*
Corte de duodendo. Células colunares e caliciformes (*). Coloração: 
H/E
Morfologia celular – Colunar e Caliciforme
23
Tecido muscular cardíaco e esqueletico. Células cilindricas. Coloração: H/E
Morfologia celular - Cilíndrica
Morfologia celular - Fusiforme
Tecido muscular liso. Células fusiformes. Coloração: H/E
24
Tecido nervoso. Células estreladas. Coloração: H/E
Morfologia celular - Estrelada
Morfologia celular – Esférica
Esfregaço sanguíneo. Coloração: Panótico 
preencoded.png
Microscopia e 
Técnicas 
histológicas
by Paloma Correa
https://gamma.app/?utm_source=made-with-gamma
preencoded.png
Técnicas de coleta – Coloração
Corantes Básicos e Ácidos
Componentes ácidos (-) coram com corantes básicos (+) são chamados basófilos. 
Componentes básico (+) coram com corantes ácidos (-) são chamados acidófilos.
https://gamma.app/?utm_source=made-with-gamma
preencoded.png
Técnicas de coleta – Coloração
https://gamma.app/?utm_source=made-with-gamma
BIOMEMBRANAS
28
by Paloma Correa
BIOMEMBRANAS
Es
p
e
ci
al
iz
aç
õ
es
 d
a 
su
p
er
fí
ci
e 
liv
re
 
Cílios
Móveis.
2 microtúbulos centrais + 9 periféricos. 
Traqueia, fossas nasais e tubas uterinas
Microvilos
“Dedo” ou pregas → absorção 
Filamentos de actina
Borda em escova → glicocálice + microvilos
Intestino Delgado e tubos proximais dos rins
Estereocílios
Longos e imóveis 
Aumentam a área de superfície → facilita o 
movimento
Ducto deferente
BIOMEMBRANAS
30
Especializações de membrana:
Cílios
 
BIOMEMBRANAS
31
Especializações de membrana:
Microvilos
 
BIOMEMBRANAS
32
Especializações de membrana:
Estereocilios
 
CITOESQUELETO
PROFª DRª PALOMA REZENDE CORREA
33
CITOESQUELETO
34
Estrutura altamente dinâmica.
Ex.: Durante a divisão celular.
Essa dinâmica deve-se a 
capacidade rápida de se 
polimerizar e despolimerizar.
CITOESQUELETO
35
Filamentos intermediários
 
• Resistência mecânica à tensão
• “Intermediários” em referência ao diâmetro
• Formam uma rede citoplasmática que envolve o núcleo 
• Estendem-se à periferia da célula, ancorando junções célula-célula
Particularmente presente em células que sofrem estresse mecânico → Resistencia 
CITOESQUELETO
36
Microtúbulos
 
• Papel essencial na organização das céls. Eucarióticas
• Tubos proteicos longos e ocos (Ex. cílios – padrão 9+2)
• Sofrem dissociação e reassociação
• Criam vias de transporte para vesículas e organelas
• Ancoram organelas e membrana plasmática
• Formam o fuso mitótico, cílio e flagelo
Microtúbulos geralmente se estendem para fora da estrutura organizadora
CITOESQUELETO
37
Filamentos de actina
• Encontrados em todas as células eucarióticas
• Essenciais para seu movimento:
 – Migração, fagocitose, divisão celular
• Assim como os microtúbulos, podem formar estruturas estáveis nas células;
• Diferentes proteínas de ligação à actina conferem diferentes funções 
Alteração do formato das plaquetas durante a coagulação:
resultado de rearranjo de actina interligada à membrana plasmática.
Síntese de proteínas: Ribossomos, Retículo
Endoplasmático e Complexo de Golgi 
Profª Drª Paloma Rezende Corrêa
38
39https://www.youtube.com/watch?v=gG7uCskUOrA
40
Síntese Proteica - Ribossomos
Células eucariontes e procariontes. 
Função: sintetizar proteínas para processos internos na célula ou secretadas.
Síntese celular → ribossomos + filamento de RNA → POLIRRIBOSSOMOS.
Visíveis em microscopia eletrônica de transmissão (MET).
Alguns ribossomos estão livres no citosol, mas a maioria está ligada a membrana externa de 
algumas regiões do RE → RER
Síntese Proteica – Visão geral
A síntese de proteínas contém duas etapas:
 1- Transcrição (núcleo - Eucarioto)
 DNA → RNA
 2- Tradução (citoplasma)
 Formação de polipeptídio 
A síntese de proteínas consiste em unir aminoácidos de acordo com a sequencia de 
códons presentes no RNAm
41
Síntese Proteica - Transcrição
Transcrição dos eucariotos → mais complexa que a dos procariotos.
42
- Procariotos:
 Não existe núcleo. Os DOIS PROCESSOS 
(transcrição e tradução) OCORREM NO MESMO MEIO.
 
 - Eucariotos: 
 TRANSCRIÇÃO acontece no NÚCLEO → síntese 
da proteína pela TRADUÇÃO NO CITOPLASMA. 
 RNA TRANSCRITO em eucariotos passa por uma 
série de ALTERAÇÕES antes de serem completamente 
formados.
Síntese Proteica - Tradução
Processo no qual as sequencias de nucleotídeos de uma 
molécula de RNA mensageiro direciona a incorporação 
de aminoácidos em uma proteína
2ª etapa da síntese de proteínas → ocorre no 
citoplasma
RNAm após transcrito em eucarioto → sai do núcleo e 
migra par o citoplasma.
RNAm → molde para a produção de proteínas.
Participação da TRADUÇÃO: RNA mensageiro, RNA 
transportador, Ribossomos e Aminoácidos.
43
Síntese Proteica – Acoplamento traducional e polissomos
44
Retículo Endoplasmático
Labirinto de túbulos ramificados e de 
vesículas achatadas que se estendem pelo 
citosol → cisternas
•Segregação dos produtos sintetizados em 
suas membranas no interior de suas cavidades;
• Grande área do citoplasma ocupada pelo RE → 
suporte mecânico ao citosol, juntamente com 
os microtúbulos e microfilamentos;
45
46
Retículo Endoplasmático Liso (REL)
Características do RE liso
• Na maioria das células → poucas regiões da membrana do RE sem ribossomos.
• Abundante em algumas células especializadas (hepatócitos), gônadas e pâncreas → 
funções adicionais relacionadas ao metabolismo de lipídeos
Funções do RE liso
Síntese 
de 
lipídeos→ 
MP e 
organelas 
internas
Produção 
de 
hormônio
: 
testostero
na, 
progester
ona e 
estrógen
o.
Metaboliz
ação do 
glicogêni
o.
Desintox
ica o 
organis
mo
Armazen
a Ca2+
47
Retículo Endoplasmático Rugoso (RER)
RE rugoso
• Formado por vesículas membranosas achatadas com polirribossomos aderidos.
•Funções:
 1. Sintetiza e segrega proteínas
 2. Transformações pós traducionais
RE rugoso → Golgi → vesículas secretoras → exterior da células
48
Aparelho de Golgi (AG)
 
• Próximo ao núcleo celular.
• Coleção de sacos achatados → definidos por membranas (cisternas) 
empilhadas.
• Cada pilha de Golgi possui duas faces distintas: 
face de entrada (cis )→ adjacente ao RE
face de saída (trans) → aponta em direção à membrana plasmática.Funções
Processamento de 
lipídeos e 
proteínas 
sintetizados no RE
Glicosilação, 
Fosforilação e 
Sulfatação 
Síntese de 
polissacarídeos 
(principalmente 
vegetais)
49
Aparelho de Golgi (AG)
 Exocitose – ROTAS SECRETORAS
•Secreção constitutiva: moléculas segregadas de forma 
automática.
•Proteínas e lipídeos para a Membrana Plasmática
•Rota padrão
•Não requer sequência-sinal
•Todas as células eucarióticas
• Secreção reguladora: moléculas são retidas no 
citoplasma, dentro de suas respectivas vesículas 
transportadoras, até a chegada de uma substância 
indutora que ordene sua liberação 
• Em células especializadas em secreção
• Células secretórias: hormônios, mucos, enzimas 
digestivas
• Capazes de se agregar vesículas secretórias
• Substâncias são armazenadas em grandes 
quantidades
 
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Digestão Intracelular
por Paloma Correa
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Fagocitose: O 'Comer da 
Célula'
• Processo crítico em que células ingerem grandes partículas,
como bactérias, para fins nutricionais ou de defesa imunológica.
• Protozoários unicelulares, a fagocitose é a principal forma de
alimentação, capturando partículas em fagossomos que se
fundem com lisossomos para digestão.
• Células fagocitárias, como macrófagos, defendem organismos
multicelulares contra infecções, ingerindo microrganismos
invasores e restos celulares.
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Processo mediado por receptores de membrana (proteínas) que se ligam 
a proteínas, glicoproteínas ou carboidratos constituintes da membrana de 
outra célula, bactéria ou vírus.
Fagocitose: O 'Comer da Célula'
Adesão Englobamento
Fusão com 
vesículas 
contendo 
enzimas
Degradação
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Fagocitose: O 'Comer 
da Célula'
https://www.youtube.com/watch?v=Q84-mP0cGWQ&list=PPSV
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Mitocôndria
Profª Draª Paloma Corrêa
Paloma Correa
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Mitocôndria – Teoria endossimbiótica
EVIDÊNCIAS
Possui genoma próprio;
Maquinaria para produzir RNA e proteínas;
Proteínas da membrana interna da mitocôndria similares a encontradas em bactérias;
Sequências de genes ribossomais mitocondriais e bacterianos;
Bactérias parasitas intracelulares possuem genomas compactos como mitocôndrias;
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