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Resumo - Citoplasma, organelas e Núcleo - Junqueira e Carneiro

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MEMBRANA PLASMÁTICA
Com 7,5 – 10 nm
Estrutura Trilaminar
Duas camadas de fosfolipídios que formam grupamentos polares e apoiares
Contem também glicolipídios e colesterol
Em sua superfícies e meio encontram-se proteínas, que representam 50% do seu peso. São denominadas de proteínas INTEGRAIS e PERIFÉRICAS.
As proteínas integrais formam canais para travessia de sais e minerais, esse transporte e denominado de PASSIVO (sem gasto de energia) ATIVO (com gasto de energia) e FACILITADO (com proteínas carreadoras)
TRANSPORTE DE MACROMOLÉCULAS e de PARTÍCULAS MAIORES ocorre em bloco, por meio de processos que envolvem modificações visíveis na membrana plasmática, denominadas de ENDOCITOSE e EXOCITOSE.
Endocitose: Há três variedades; pinocitose de fase fluida (absorção por invaginações da membrana), endocitose mediada por receptores (As superfícies celulares contem receptores para a absorção) e fagocitose (são especializados em englobar e eliminar bactérias, fungos, protozoários, células lesionadas e moléculas que se tornaram desnecessárias do meio extracelular)
Exocitose: consiste na fusão de vesículas citoplasmáticas com a membrana plasmática e na expulsão do conteúdo da vesícula para fora da célula.
# FUNÇÕES DA MEMBRANA
Manutenção da constância do meio intracelular
Permeabilidade seletiva
Reconhecimento célula-célula
Adesão celular
Estabelecimento de canais citoplasmáticos
RETÍCULO ENDOPLAMÁTICO GRANULAR
Cisternas saculares ou achatadas
Revestidos de poliribossomos
Promovem a glicosilação (agregação de açucares nas cadeias de aminoácidos)
Especializados na secreção de proteínas
As proteínas sintetizadas no REG têm vários destinos: armazenamento intracelular, como nos lisossomos e nos grânulos dos leucócitos; armazenamento intracelular provisório para exportação, como no pâncreas e em algumas glândulas endócrinas.
RETÍCULO ENDOPLAMÁTICO LISO
São sacos ligados que modificam toxinas tornando-as hidrosóluveis, modificam lipídeos e quebram glicogênio.
Promovem a síntese de fosfolipídios para todas as membranas celulares.
Complexo de Golgi (aparelho de Golgi)
É um conjunto de vesículas achatadas e empilhadas, com as porções laterais dilatadas.
Completa as modificações pós-tradução (REALIZADAS PELO RETÍCULO), empacota e coloca um endereço nas moléculas sintetizadas pela célula, encaminhando-as.
As proteínas sintetizadas no retículo endoplasmático granuloso são transferidas para o complexo de Golgi por meio de pequenas vesículas;
Sua superfície convexa ou CIS recebe as vesículas que brotam do retículo endoplasmático, enquanto a superfície côncava ou TRANS origina vesículas onde o material deixa o Golgi
CISTERNAS estudadas no sentido cis -> trans, possuem enzimas que participam da glicosilação, sulfatação, fosforilação e hidrólise parcial de proteínas sintetizadas no retículo endoplasmático granuloso.
LISOSSOMOS
Em geral os lisossomos são esféricos
São vesículas delimitadas por membrana, contendo mais de 40 enzimas hidrolíticas, com a função de digestão intracitoplasmática
São encontrados em todas as células; porém, são mais abundantes nas fagocitárias (como os macrófagos e os leucócitos neutrófilos).
PERGUNTA SUGESTIVA: Com relação aos lisossomos, por que o pH do citosol é aproximadamente 7,2? O pH do citosol, constitui uma defesa adicional para proteger a célula contra a ação das enzimas que, acidentalmente, poderiam escapar dos lisossomos para o citosol.
Lisossomos primários, não participam de processo digestivo.
Lisossomos secundários A digestão intracelular
Corpo residual restos de material não digerido no lisossomos
Os grânulos de lipofuscina: os corpos residuais se acumulam com o tempo em neurônios e as células musculares cardíacas.
MITOCÔNDRIA
As mitocôndrias são organelas esféricas ou alongadas.
Estudos afirmam que no passado uma bactéria se introduziu numa célula dando origem à mitocôndria, por esse motivo a mitocôndria possui suas próprias organelas.
Sua localização na célula varia, tendendo a se acumular nos locais do citoplasma em que o gasto de energia é mais intenso
São constituídas por duas membranas: A membrana externa, parte para o citoplasma celular e A membrana interna apresenta projeções para o interior da organela, as cristas mitocondriais;
A quantidade de mitocôndrias e o número de cristas por organela são proporcionais ao metabolismo energético das células
Essas duas membranas delimitam dois compartimentos. O localizado entre as duas membranas denomina-se espaço intermembranoso; o outro compartimento é limitado pela membrana interna e contém a matriz mitocondrial.
Essas organelas transformam a energia química contida nos metabólitos citoplasmáticos em energia facilmente utilizável pela célula (ATP)
A degradação inicial das moléculas de glicídios, lipídios e proteínas é feita no citosol. O produto final dessas vias extramitocondriais produz acetil-coenzima A (acetil-CoA), que entra nas mitocôndrias e combina-se com o ácido oxalacético para formar ácido cítrico, dando início ao ciclo do ácido cítrico (ciclo de Krebs), que forma NADH, FADH, CO2.
O DNA das mitocôndrias se apresenta como filamentos duplos e circulares, semelhantes aos cromossomos das bactérias.
A disfunção muscular, geralmente são decorrentes de defeitos nas mitocôndrias.
PEROXISSOMO
São organelas esféricas
Utilizam oxigênio (colaborando com as ações da mitocôndria), mas não produz ATP.
PERGUNTA SUGESTIVA: Explique o motivo pelo qual os peroxissomos foram assim chamados: Receberam esse nome porque oxidam substratos orgânicos específicos, retirando átomos de hidrogênio e combinando-os com oxigênio molecular (O2). Essa reação produz peróxido de hidrogênio (H2O2), uma substância oxidante prejudicial à célula, que é imediatamente eliminada pela enzima catalase, também contida nos peroxissomos. 
São muitos presentes nas células de desintoxicação do fígado e rim, portanto auxiliam na desintoxicação.
A atividade da catalase é importante do ponto de vista médico, porque assim muitas moléculas tóxicas, incluindo medicamentos, são oxidadas, principalmente nos peroxissomos do fígado e dos rins
O peroxissomo aumenta de tamanho e se divide por fissão.
# FUNCÕES:
Metabolização do ác. Úrico
β-oxidação dos ác. Graxos para formar Acetil-coezima-A
Metabolização dos D-Aminoácidos
Catalase: converte H₂O₂ em H₂O e O₂
CITOESQUELETO
O citoesqueleto é uma rede complexa de microtúbulos, microfilamentos de actina e filamentos intermediários.
Microtúbulos: constituído por moléculas das proteínas α e β tubulina; se concentram próximo ao centríolo.
Filamentos de actina: uma proteína globular que se organizam em forma de colar de pontas.
Filamentos de miosina: é uma proteína filamentosa 
Filamentos intermediários: Esses filamentos são constituídos por diversas proteínas: queratina, vimentina, desmina, Proteína fibrilar ácida da glia e Proteínas dos neurofilamentos
NÚCLEO
O núcleo é responsável pela síntese e pelo processamento de todos os tipos de RNA (rRNA, mRNA e tRNA), que são exportados para o citoplasma.
Geralmente, apresenta-se como uma estrutura arredondada ou alongada
É ácido por isso é corado pelos corantes básicos como a hematoxilina
Os principais componentes do núcleo são o envoltório nuclear, a cromatina, o nucléolo, a matriz nuclear e o nucleoplasma.
Em seu interior há uma grande quantidade de material genético
® Envoltório nuclear
Possui duas unidades de membrana
Possui vários poros (cuja a função é o transporte seletivo de moléculas para dentro do núcleo.
®Cromátina
Constituídos por DNA + histonas (1:1) + proteínas histonicas + RNA (3%)
Podem ser identificados dois tipos de cromatina: eucromatina (pouco eltrodensa, descondensada) e heterocromatina (condensada)
A cromatina é constituída por duplos filamentos helicoidais de DNA associados a proteínas, principalmente histonas
®Núcleolo
são as fábricas para produção de ribossomos
uma estrutura nuclear não envolvida por membrana
®Nucleoplasma
Gel nuclear,é a matriz nuclear com bastantes proteínas.
 Divisão celular
MITOSE: Profase-Anafase-Metafase-Telofase
Prófase: caracteriza-se pela condensação gradual da cromatina, período que o envoltório nuclear se fragmenta.
Metáfase: os cromossomos migram graças à participação dos microtúbulos e se dispõem no plano equatorial da célula, no qual cada cromossomo, cujo DNA já está duplicado, divide-se longitudinalmente em duas cromátides, que se prendem aos microtúbulos do fuso mitótico por meio de uma região especial, o cinetocoro localizado próximo ao centrômero
Anáfase: um processo complexo, os cromossomos-filhos separam-se e migram para os polos da célula, seguindo a direção dos microtúbulos do fuso.
Telófase: caracteriza-se pela reconstrução dos envoltórios nucleares das células-filhas
A divisão do material nuclear é acompanhada pela divisão do citoplasma por um processo denominado citocinese, que se inicia na anáfase e termina após a telófase.
Apoptose é a morte celular

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