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envoltórios celulares

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Envoltórios celulares
Professora Fábia Burgos
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Envoltórios celulares
Função
Isolar
Não passa moléculas grandes
Possibilita trocas
Devido a presença de proteínas
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Membrana celular
Citoplasmática, plasmalema, plasmática
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Conceito 
Estruturas laminares organizadas
Compostas principalmente de lipídios e proteínas
Definem os limites entre as células e o ambiente extracelular
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Kolliker
Células animais e vegetais em solução iônica concentrada permitia a passagem de água, mas não de outras moléculas.
PERMEBILIDADE SELETIVA
Membrana plasmática
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OVERTON, no século XIX
Determinou através de experimentos com vários solventes que o transporte pela membrana estava relacionado à solubilidade de lipídios.
COMPOSIÇÃO QUÍMICA
Membrana plasmática
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1970, DANIELLI – DAVSON – ROBERTSON
Proteínas inseridas na bicamada lipídica
1972, SINGER E NICOLSON
Propuseram o modelo do mosáico fluido
Proteínas embebidas na bicamada de lipídios
Em movimento constante pela bicamada
Membrana plasmática
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Membrana plasmática
7,5 a 10nm
ME
Mosáico fluido
proteína
Fosfolipídio
Glicolipídio
Colesterol
Permeabilidade seletiva
Lipídio / proteína
50/1
COMPARTIMENTALIZAÇÃO CELULAR
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Membrana celular
Mitocôndrias
Cloroplastos
Retículo endoplasmático
Aparelho de Golgi
Lisossomos
Vesículas de secreção
Peroxissomos
Envelope nuclear
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LIPÍDIOS DAS MEMBRANAS
Moléculas longas
Extremidade hidrofílica
Cadeia hidrofóbica
Fosfoglicerídeos
Esfingolipídios
Colesterol
Radical fosfato = fosfolipídios
Célula animal
Célula vegetal --- não
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Grupos protéicos
Proteínas integrais = incorporadas na estrutura da membrana
Proteínas periféricas = fracamente associadas à membrana
Superfície interna e externa da membrana celular
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Camada protéica
Funções
Transporte de íons e moléculas;
Receptoras de hormônios;
Estabilização estrutural.
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Proteínas integrais
Denominadas = proteínas transmembrana
Atravessam inteiramente a membrana
Possuem moléculas grandes e alongadas
Fazem saliência
De passagem múltipla
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Posição das proteínas
Relacionada citoesqueleto
Impulsiona as proteínas pela bicamada lipídica (fluida)
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Fatores que podem interferir na fluidez da membrana
Temperatura ambiente;
Gel líquido
Presença de moléculas interpostas na bicamada lipídica. Exemplo: colesterol;
Dieta alimentar.
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Carboidratos da membrana
Presentes na camada externa = envoltório externo;
Interagem com proteínas = glicoproteínas
Interagem com lipídios = glicolipídios
Formando o glicocálice ou glicocálix
Glico = açúcar
Calix = envoltório
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Glicocálice 
Importante:
Inibição do crescimento celular por contato;
Adesão e reconhecimento celular;
Barreira contra agentes físicos e químicos;
Forma uma malha que retém nutrientes e enzimas ao redor das células, com isso mantém o meio externo adequado.
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Glicocálice 
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Parede celular
Envoltório externo da membrana
Estrutura rígida = menor possibilidade de modificar sua forma
Permeável 
Presente:
Bactérias
Cianobactérias
Alguns protistas = composição varia entre as espécies
Fungos = quitina, alguns com celulose
Plantas = celulose (membrana celulósica)
Formada por uma substância típica dos procariontes = peptidoglicano ou peptoglicano
Algumas encapsuladas, composição varia entre as espécies
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Processos de trocas entre a célula e o meio externo
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Transporte 
Difusão simples
Transporte ativo
Transporte facilitado
Mecanismos básicos
Moléculas pequenas e íons
Sem alteração na membrana
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Difusão simples
Ocorre a favor de um gradiente de concentração;
Sem gasto de energia;
Equilíbrio entre os dois compartimentos.
as moléculas se deslocam do local de maior concentração para a região de menor concentração
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Difusão simples
A velocidade da difusão depende:
Solubilidade do soluto em relação ao lipídio
Tamanho das moléculas
Oxigênio
Nitrogênio
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difusão por processos puramente físicos, as moléculas tendem a se deslocar do local de sua maior concentração para a região de menor concentração
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Osmose 
Passagem de solvente do meio hipotônico para o meio hipertônico
Sem gasto de energia
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Difusão facilitada
Forma passiva de transporte;
Mediado por proteínas de membranas = permeases ;
Carboidratos (glicose), algumas (ns): vitaminas, íons e aminoácidos
A favor do gradiente = do mais para o menos
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transporte ativo 
hemácia
deslocar do local de sua menor concentração para a região de maior concentração
O potássio é necessário em alta concentração no meio intracelular pois participa da síntese de proteínas e em algumas etapas da respiração
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Macromoléculas e partículas maiores
Movimentos em bloco
Alteração da membrana
endocitose
exocitose
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Endocitose 
 pinocitose
Pinus = beber
Forma invaginações
Vesículas 80-200nm
Destacam da membrana
Atividade do citoesqueleto
Puxadas para o citoplasma
“fundem-se ao lisossomo”
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Pinocitose 
quando as moléculas estão dissolvidas em água
Tais como polissacarídeos e proteínas
Micropinocitose = há formação de pequenas invaginações da membrana, que se destacam e formam pequenas vesículas que se aprofundam no citoplasma.
Macropinocitose = a membrana origina projeções que captam maiores volumes de fluido e ao se retraírem formam vesículas maiores do que as da micropinocitose.
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Fagocitose
fagos = comer 
Macrófagos e neutrófilos
Englobam e eliminam
Bactérias, fungos, protozoários e células alteradas
Pseudópodes
Fagossomo
Forma de alimentação das amebas
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Fagocitose 
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Saída de material
Metabolismo
Resíduos = clasmocitose
Fusão de estruturas delimitadas por membrana com a membrana plasmática
Exocitose 
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Classificação das junções intercelulares
Junções de adesão 
zônula de adesão
Hemidesmossomos
desmossomos
Junções impermeáveis 
zônula de oclusão
Junções de comunicação 
junções comunicantes ou gap
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Fusão das membranas
Complexo unitivo
distensão e tensão
 
apoio para a contração dos microvilos
Filamentos intermediários
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MEMBRANA CELULAR
ESPECIALIZAÇÕES
MICROVILOSIDADES
ESTEREOCÍLIOS
BAINHA DE MIELINA
CÍLIOS
FLAGELOS
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Comunicação celular
Autócrina
Ocorre quando o sinal age sobre a célula que o emitiu.
Vale ressaltar, que há necessidade de que a célula que produza a substância, também possua receptor para a mesma. 
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Comunicação celular
Intrácrina 
Forma especializada de comunicação autócrina. 
Visa atuação dentro da própria célula, não chegando a haver exteriorização do sinal.  
Faz-se necessário um receptor intracelular. 
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As moléculas sinalizadoras extracelulares participam de três tipos de comunicação entre as células
Comunicação endócrina 
comunicação parácrina 
comunicação sináptica 
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Sinalização parácrina
 
as moléculas agem no local
atuando apenas sobre as células que estão próximas
sendo rapidamente inativadas.
Ex: células endoteliais-musculatura lisa vascular 
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Sinalização endócrina
as moléculas sinalizadoras são os hormônios, transportados pelo sangue até o órgão alvo.
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no tecido nervoso, os neurotransmissores agem através de contatos celulares especializados denominados sinapses
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As informações são transmitidas de célula a célula sob a forma de moléculas. 
As moléculas podem ser classificadas quanto a sua natureza química:
 
Hidrossolúveis = neuro-transmissores ou hormônios
Lipossolúveis = Podem ser derivadas do colesterol (esteróides), derivadas de aminoácidos (tireóideos) ou compostos gasosos (NO e CO).
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Moléculas sinalizadoras e seus receptores 
Moléculas de sinalização ativas nos receptores da membrana 
1 - Hormônios
peptídicos 
- Hipotalâmicos (TRH, CRH, GH-RH, GnRH, etc) - Adeno-hipofisários (GH, TSH, ACTH, prolactina, LH, FSH) - Neuro-hipofisários (ADH, ocitocina) - Tireóideos (Calcitonina) - Paratormônio (PTH) - Pancreáticos (Insulina e glucagon) - Fatores endoteliais (endotelina)
2 - Citocinas 3 - Eicosanóides (prostaglandinas e tromboxanos) 4 - Neurotransmissores (norepinefrina, acetilcolina, serotonina, etc) e neuropeptídeos
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Moléculas sinalizadoras e seus receptores 
 Moléculas de sinalização ativas nos receptores intracelulares (citosólicos e/ou nucleares) 
1 - Hormônios esteróides 
	- Glicocorticóides e mineralocorticóides - Sexuais (testosterona, estrogênios, progesterona) 
2 - Hormônios tireóideos (T3/T4) 3 - CO, NO (óxidos neutros)
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Quanto maior você for, tanto mais se deve baixar para encontrar graça diante do Senhor.
Eclesiástico 3,18

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