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AULA 2
MEMBRANA PLASMÁTICA
Cap. 2 Junqueira & Carneiro. Histologia Básica: Texto e Atlas.
Prof Dr João Paulo Rodrigues Viana
Joaopauloviana.unec@hotmail.com
MEMBRANA 
PLASMÁTICA
MEMBRANA 
PLASMÁTICA
• As membranas plasmáticas são compostas,
principalmente, por duas camadas de moléculas
de fosfolipídios
• Grupamentos não polares (hidrofóbicos) voltados
para o centro da membrana.
• Os grupamentos polares (hidrofilicos) desses
lipídios ficam nas duas superficies da membrana
• Mosaico fluido (Singer e Nicolson)
MEMBRANA 
PLASMÁTICA
• Presente em todas as células
• Lipoprotéica (lipídeos e proteínas)
• Semipermeável
• Permeabilidade seletiva
Revestir 
Proteger
Selecionar
Composição química LIPÍDIOS, PROTEÍNAS E AÇÚCARES
MEMBRANA PLASMÁTICA
Proteínas
Integrais (transmembranas)
Periféricas
Lipídeos
Glicolipídeos
Colesterol
Fosfolipídeos
Fosfatidilcolina
Fosfatidiletanolamina
Fosfatidilserina
Esfingomielina
Proteína / Lipídeo
• Proporção variável
ASSIMETRIA DA MEMBRANA
Maior quantidade de fosfatidilcolina e esfingomielina na
monocamada externa.
Maior quantidade de fosfatidilserina e fosfatidiletanolamina na
monocamada interna.
TIPOS DE 
PROTEÌNAS
• Proteína transmembrana de passagem única e de múltipla passagens
• Proteína periférica (função enzimática para processos celulares)
MEMBRANA PLASMÁTICAAs proteínas da membrana são sintetizadas no retículo endoplasmático,
completadas no complexo de Golgi e transportadas para a superfície celular em
vesículas
Proteínas de membrana
K+
Na+
GLICOCÁLICE
A superfície externa da membrana é recoberta por tuna camada mal
delimitada, rica em hidratos de carbono, o glicocálice, bem visível ao
microscópio eletrônico
GLICOCÁLICE
• O glicocálice é constituído pelas cadeias
glicídicas das glicoproteínas e glicolipídios da
membrana e por glicoproteínas e
proteoglicanos secretados pela célula.
• O glicocálice participa do reconhecimento
entre as células e da união das células umas com
as outras e com as moléculas extracelulares
-Proteção química da membrana celular (ataque de
proteases)
- Proteção contra ressecamento (camada altamente
hidratada devido a açucares).
- Adesão celular (célula-célula; célula-
substrato/matriz).
- Reconhecimento celular (exemplo: migração de
leucócitos na inflamação.
PROPRIEDADES 
E FUNÇÕES DO 
GLICOCÁLICE
FUNÇÕES DA MEMBRANA PLASMÁTICA
• Constância do meio interno
• Transporte seletivo
•Receptores: reconhecimento celular, sinalização intra-celular, adesão,
migração celular
•Comunicação celular,
•Compartimentalização do citoplasma
•Cadeias enzimáticas que se colocam na membrana como cascata.
TRANSPORTES VIA MEMBRANA
A) Transporte Passivo
Não requer energia
Ocorre devido a diferença de concentração
Moléculas passam de uma area de maior para 
menor concentração
3 TIPOS
➢Difusão
➢Osmose
➢Difusão facilitada
I) DIFUSÃO
A B
I) DIFUSÃO
 Difusão simples
Moléculas passam por uma membrana
permeável de um meio mais concentrado para
um menos concentrado.
Ex.O2, CO2, ureia, e alcool
2) OSMOSE
Difusão de água por uma membrana semipermeável
(bicamada de fosfolípedos)
PRESSÃO OSMÓTICA
• Pressão que a membrana exerce sobre a 
solução
• Solução isotônica
• Solução Hipertônica
• Solução Hipotônica
Potencial de 
Água
 É a propriedade física que prediz a direção do fluxo de água,
controlado pela concentração da solução.
HIPO
HIPER
0,2% 2%
Células em
solução
isotônica
Células em
meio
Hipertônico
HIPER
HIPO
Células em
Solução
Hipotônica
3) DIFUSÃO 
FACILITADA 
POR UMA 
PROTEÍNA 
CANAL OU 
PORO 
Água: proteína (Aquaporina)
Moléculas pequenas e
alguns íons, como Na+, K+ e
Ca2+, podem atravessar a
membrana plasmática por
canais constituídos pelas
proteínas integrais.
4) DIFUSÃO 
FACILITADA 
POR UMA 
PROTEÍNA 
CARREADORA 
B) Transporte ativo
 - Requer energia do ATP para mover substância contra o
gradiente de concentração de um meio menos concentrado
para um mais concentrado.
 - Bomba de Na/K/(Troca 3 íons sódio por 2 por íons potássio)
 - Bomba de próton ou de Hidrogênio
Fosforilação
A adição de um fosfato (PO4) (do ATP) para uma proteina ou molécula.
Isto muda a forma da proteína
Transporte
Ativo
(Uniporte)
ATP “doa” (PO4) para proteína➔ ADP + PO4
Bomba de Na-
K
• Em condições normais, a concentração de
Na+ é maior no meio extracelular.
• Enquanto isso, a concentração de K+ é
maior no meio intracelular
• Interior: A célula precisa da concentração
menor de Na+
• Exterior: A célula precisa da concentração
maior de K+
• ATP doa fosfato para a proteína: Móleculas
são transportadas
A manutenção de alta concentração de potássio dentro da célula é
importante para síntese de proteína e respiração.
O bombeamento de sódio para o meio extracelular permite a
manutenção do equilíbrio osmótico.
FUNÇÃO
Bomba de 
Próton – íon H
Efetua o transporte ativo de próton através da membrana de uma 
célula, mitocôndrio ou outro compartimento subcelular, contra o 
gradiente de concentração.
Transporte em Massa
 1) Endocitose- Vesículas formadas a partir da
invaginação de membranas, engolfando grandes
moléculas.
 2) Exocitose – Vesículas se ligam a membrana e
descarregam seu conteúdo fora da célula.
 TIPOS DE ENDOCITOSE:
A) Pinocitose de fase fluída: englobamento de soluções fluidas do meio externo em
vesículas que brotam da membrana e se direcionam para o citosol, principalmente
lisossomos.
B) Endocitose Mediada por Receptor– Substrato se prende a um receptor sobre a
membrana para ser liberado dentro da célula.
C) Fagocitose– Feita por macrofagos, neutrófilos e outras células fagociticas. Bacterias e
outros patógenos ou partículas, se ligam a receptores, a formação do complexo ativa
geosolina, que transforma gel em sol e permite a formação dos pseudópodes.
Endocitose
Pinocitose de 
fase fluída
Pinocitose
mediada 
por 
receptor
Pinocitose
mediada por
receptor
Pinocitose
mediada por 
receptor
Fagocitose
Ativa a proteína gelsolina e transforma o gel cortical em um sol, tomando 
possível que a célula emita os pseudópodos da fagocitose. As bordas dos 
pseudópodos se fundem, formando o fagossomo
Exocitose
MEMBRANA 
PLASMÁTICA
SINAPSE QUIMICA
COMUNICAÇÃO 
CELULAR 
DEPENDENTE DE 
RECEPTORES DE 
MEMBRANA
MEMBRANA 
PLASMÁTICA
	Slide 1: AULA 2 MEMBRANA PLASMÁTICA Cap. 2 Junqueira & Carneiro. Histologia Básica: Texto e Atlas. 
	Slide 2
	Slide 3: MEMBRANA PLASMÁTICA
	Slide 4: MEMBRANA PLASMÁTICA
	Slide 5: MEMBRANA PLASMÁTICA
	Slide 6: MEMBRANA PLASMÁTICA
	Slide 7
	Slide 8: MEMBRANA PLASMÁTICA
	Slide 9
	Slide 10: ASSIMETRIA DA MEMBRANA
	Slide 11: TIPOS DE PROTEÌNAS
	Slide 12: MEMBRANA PLASMÁTICA
	Slide 13
	Slide 14: GLICOCÁLICE
	Slide 15: GLICOCÁLICE
	Slide 16
	Slide 17: FUNÇÕES DA MEMBRANA PLASMÁTICA
	Slide 18: TRANSPORTES VIA MEMBRANA
	Slide 19: A) Transporte Passivo
	Slide 20: I) DIFUSÃO
	Slide 21: I) DIFUSÃO
	Slide 22: 2) OSMOSE
	Slide 23: Potencial de Água
	Slide 24
	Slide 25: Células em solução isotônica
	Slide 26: Células em meio Hipertônico
	Slide 27: Células em Solução Hipotônica
	Slide 28: 3) DIFUSÃO FACILITADA POR UMA PROTEÍNA CANAL OU PORO 
	Slide 29: 4) DIFUSÃO FACILITADA POR UMA PROTEÍNA CARREADORA 
	Slide 30: B) Transporte ativo
	Slide 31: Fosforilação
	Slide 32: Transporte Ativo (Uniporte)
	Slide 33: Bomba de Na-K
	Slide 34: Bomba de Próton – íon H
	Slide 35: Transporte em Massa
	Slide 36
	Slide 37: Endocitose
	Slide 38: Pinocitose de fase fluída
	Slide 39: Pinocitose mediada por receptor
	Slide 40: Pinocitose mediada por receptor
	Slide 41: Pinocitose mediada por receptor
	Slide 42: Fagocitose
	Slide 43: Exocitose
	Slide 44: MEMBRANA PLASMÁTICA
	Slide 45: SINAPSE QUIMICA
	Slide 46: COMUNICAÇÃO CELULAR DEPENDENTE DE RECEPTORES DE MEMBRANA 
	Slide 47: MEMBRANA PLASMÁTICA

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