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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 preencoded.png Digestão Intracelular por Paloma Correa https://gamma.app/?utm_source=made-with-gamma preencoded.png 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. https://gamma.app/?utm_source=made-with-gamma preencoded.png 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 https://gamma.app/?utm_source=made-with-gamma preencoded.png Fagocitose: O 'Comer da Célula' https://www.youtube.com/watch?v=Q84-mP0cGWQ&list=PPSV https://gamma.app/?utm_source=made-with-gamma preencoded.png Mitocôndria Profª Draª Paloma Corrêa Paloma Correa https://gamma.app/?utm_source=made-with-gamma preencoded.png 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; https://gamma.app/?utm_source=made-with-gamma Slide 1: REVISÃO AV1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10 Slide 11 Slide 12 Slide 13 Slide 14 Slide 15 Slide 16 Slide 17 Slide 18 Slide 19 Slide 20 Slide 21 Slide 22 Slide 23 Slide 24 Slide 25 Slide 26 Slide 27 Slide 28 Slide 29 Slide 30 Slide 31 Slide 32 Slide 33 Slide 34 Slide 35 Slide 36 Slide 37 Slide 38 Slide 39 Slide 40 Slide 41 Slide 42 Slide 43 Slide 44 Slide 45 Slide 46 Slide 47 Slide 48 Slide 49 Slide 50 Slide 51 Slide 52 Slide 53 Slide 54 Slide 55