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26/08/2013 1 MEMBRANA CELULAR I - IMPORTÂNCIA Separação do meio intracelular do meio extracelular e controle da entrada e saída de substancias da célula. II - FUNÇÕES Manutenção da constância do meio intracelular Reconhecimento de outras células e diversos tipos de moléculas (glicoproteínas) Transporte transmembrana e trafego de proteínas II - FUNÇÕES Síntese de ATP/ reações em cadeia (enzimas) Aderência entre as células CAMs ( cell adhesion molecules) 26/08/2013 2 III- ESTRUTURA MOLECULAR E COMPOSIÇÃO Lipídios, proteínas e açucares 3.1 – LIPÍDIOS DA MEMBRANA Moléculas longas - Solúveis em água e lipídios Anfipáticas - ESTRUTURA DA BICAMADA E FLUIDEZ Mosaico fluido - cabeça polar – cabeça apolar – 26/08/2013 3 FATORES QUE INTERFEREM NA FLUIDEZ Composição de lipídios Tamanho da cauda – Grau de saturação (H) – MOVIMENTO DOS LIPIDEOS ASSIMETRIA DA BICAMADA Importância funcional: ligação de enzimas a determinados fosfolipídios em uma ou outra região da monocamada. Difere tanto na composição dos lipídios como na das proteínas Gerada no REL que movem moléculas de uma mono camada p/ outra 26/08/2013 4 3.2 – PROTEÍNAS DA MEMBRANA “forma de associação da proteína a bicamada reflete a sua função” PRINCIPAIS PROTEINAS CONHECIMENTO DAS PROTEÍNAS SE DEVE AOS ERITRÓCITOS Por que eritrócitos + estudados? disponibilidade em quantidade não mistura com outras células sem sistema interno de membrana sem núcleo e sem organelas 26/08/2013 5 Espectrina Glicoforina Banda 3 Glicoproteínas e glicolipídios marcadores grupos sanguíneos Grupos A-B-O Variações na estrutura dos hidratos de carbono presentes nos glicolipídios e glicoproteínas da membrana dos eritrócitos. Glicoproteínas e glicolipídios marcadores grupos sanguíneos Grupos A-B-O Grupo A - hexose modificada (N- acetilgalactosamina) - posição hidrato de carbono. Grupo B – molécula de galactose na mesma posição. Grupo A-B - molécula de galactose ou N- acetilgalactosamina na mesma posição. Grupo O - a mesma posição se apresenta desocupada. Glicoproteínas e glicolipídios marcadores grupos sanguíneos 26/08/2013 6 IV – COBERTURA OU SUPERFÍCIE CELULAR Região rica em carboidratos, ligados a proteínas ou lipídios Glicolipídios, Glicoproteínas Composição variável - célula atividade funcional do momento FUNÇÕES reconhecimento celular – grau de especificidade – inibição por contato e resposta iimunitaria (proteínas) glicoproteínas (SELF – NON-SELF) – histocompatibilidade (MHCI e MHCII). Parte fixa e parte variável (rejeição) proteção mecânica contra lesões TRANSPORTE ATRAVÉS DA MEMBRANA Graças ao interior hidrofóbico da bicamada lipídica, a mesma atua como uma barreira a passagem da maioria das moléculas polares As bicamadas são altamente impermeáveis a moléculas carregadas (ions), a carga e o alto grau de hidratação impede-as de entrar na fase apolar 26/08/2013 7 TRANSPORTE ATRAVÉS DA MEMBRANA I – TIPOS DE COMPOSTOS TIPOS DE TRANSPORTE REALIZADOS PELAS MEMBRANAS CELULARES TIPOS DE PROTEINAS TRANSPORTADORAS TIPOS DE TRANSPORTE REALIZADOS PELAS MEMBRANAS CELULARES 26/08/2013 8 TIPOS DE PROTEINAS TRANSPORTADORAS Realizam tanto transporte ativo como passivo. O transporte é semelhante a uma reação enzima-substrato. Soluto não é modificado. Carreadoras, permeases ou transportadoras Subclasse de carreadoras Uniportadoras – transportam um único soluto de um lado da membrana para outro. Ex: glicose liquido extracelular – citosol. Transportadoras acopladas Transferência de um soluto depende da transferência simultânea ou seqüencial de um segundo soluto. SIMPORTE Na mesma direção Ex: Glicose + Na células intestinais 26/08/2013 9 ANTIPORTE Na direção oposta Ex Bomba de Na/K TIPOS DE PROTEINAS TRANSPORTADORAS Proteinas canal ou canais iônicos Realizam transporte passivo, o substrato passa através de canais ou poros hidrofílicos, deixando passar íons inorgânicos com carga e tamanho apropriado. 26/08/2013 10 MECANISMO FUNCIONAL Poros posuem sistemas de portões semi- abertos, abrem-se em função de estímulos apropriados DDPM, tensões mecânicas e ligante Ex: canais vazantes de K 26/08/2013 11 TRANSPORTE EM QUANTIDADE As células são capazes de transferir para o seu interior grupos de macromoléculas, bactérias e outros organismos devido a alterações morfológicas na superfície celular onde se formam dobras que englobam o material Endocitose (Pinocitose e Fagocitose) e Exocitose Ilustração de exocitoses reguladas e não reguladas.
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