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Resumo Geral do Citoesqueleto 23

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CITOESQUELETO 23/06/2017
É uma estrutura intracelular que dá forma à célula, é importante na divisão, permite movimentos (caso se movimente), entre outros.
- É formado por 3 tipos de filamentos proteicos (estrutura longa não ramificada). 
- Está presente nos eucariotos (indivíduos formados por células que tem o núcleo organizado por membrana)
- Todos os filamentos dele têm alta capacidade de montar e desmontar, existem momentos certos para isso e eles conseguem fazer com alta velocidade, o que é essencial para fazer a atividade a qual eles estão destinados, por exemplo, a divisão celular onde todos eles trabalham se montando e desmontando.
- Os filamentos são formados a partir da polimerização de proteínas.
Polimerização: junção de várias unidades, proteínas que se juntam a outras proteínas até formar o filamento. 
 MICROTÚBULOS
Subunidades:
As subunidade são heterodímeros ( duas unidades proteicas diferentes que se juntam)
As duas proteínas globulares:
 α tubulina
 β tubulina
Dinâmica de montagem:
São colocadas treze hastes, chamadas protofilamentos, uma ao lado da outra de forma circular para montar o microtúbulo.
Cada protofilamento é montado pela junção de uma alfa e uma beta tubulina, em cada proteína globular dessas tem GTP na estrutura, que é guanosina trifosfato (3 fosfatos, uma guanina e uma ribose, é um nucleotídeo de RNA) 
O GTP da subunidade alfa é estrutural, isso quer dizer que a função dele é permitir que a estrutura da alfa tubulina exista na forma adequada
Já o GTP da subunidade beta é hidrolisável (água é consumida na reação) virando GDP, fosfato e energia.
Os quadrados verdes são alfa e beta tubulina onde a beta tubulina tem GTP e a bolinha verde clara são alfa e beta tubulina onde a subunidade beta tem GDP
Se tem GTP na subunidade beta o filamento está crescendo
Se na ponta não tem mais GTP acontece uma catástrofe, ele desmonta inteiro e rapidamente, acaba o filamento, e enquanto há GDP na ponta isso vai acontecendo.
Até entrar uma subunidade alfa e uma beta que tem GTP na ponta e começa a crescer
Essa dinâmica acontece? Lá no citosol tem uma subunidade alfa e uma beta junto, vamos imaginar que já formou o heterodímero, e ele tem GTP na ponta, ele vai ser colocado na ponta do microtúbulo e outros vão sendo colocados, quando vai formando muito microtúbulo, a velocidade de montagem vai diminuindo porque o acesso as subunidades vai diminuindo. 
A quantidade de subunidades favorece a retirada ou colocação no microtúbulo.
Se tenho muitas subunidades soltas, a velocidade de montagem do filamento é aumentada.
Se a velocidade com que vai sendo hidrolisado o GTP é mais lenta que a capacidade de por o GTP na ponta, o microtúbulo cresce.
Se a velocidade do que coloca na ponta é menor do que a hidrolise, quem ganha é a hidrolise e vai ter GDP na ponta e o microtúbulo desmonta, liberando um monte de subunidades com GDP a na ponta esse GDP sai é colocado GTP e agora começa a ter muita subunidade com GTP livre, isso favorece a montagem dos microtúbulos.
Microtúbulos são importantíssimos para manter a organização de nossas organelas, quando desmonta microtúbulos, se desmonta organelas, vira tudo vesícula.
A célula está o tempo todo montando e desmontando
Onde está montando mostra várias moléculas com GTP e na que está desmontando mostra varias moléculas com GDP
 FILAMENTO INTERMEDIÁRIO
Comentários
Exclusivo em animais porque sua função é suportar stress mecânico, coisa que plantas não têm por causa da parede celular -> envoltório enrijecido, externo à membrana .
Nós percebemos a existência dele quando, por exemplo, forçamos a pele demais e se forma um calo úmido: Os filamentos intermediários impediram que as células rompessem, mas não impediram que descolassem do tecido abaixo, que é conjuntivo sem tanto suporte, a aguinha é líquido extracelular que preenche. Aquele calo duro que não dói, é célula morta enrijecida, as células perceberam o impacto mecânico constante e se defendem aumentando o número de filamentos intermediários.
Outro tipo de filamento intermediário são os cabelos, esqueletinhos de células mortas porque ela morre e só fica essa estrutura, um preso no outro.
OBS: Queratina: tipo de proteína de filamento intermediário
Subunidade
O tipo de subunidade depende do local/tecido que a célula está compondo, não tendo assim um nome específico.
Ex: O filamento intermediário de pele: queratina – de neurônio: neurofilamento – de sustentação ao núcleo: lamínas – de músculo: desmina
Subunidade que forma os filamentos intermediários: Subunidades longas
homodímero + homodímero -> tetrâmero + tetrâmero -> octomêro, formam oito subunidades idênticas que se juntam ao filamento.
Dinâmica de montagem
Uma unidade, monômero, que se junta a uma segunda unidade formando um dímero dois dímeros se juntam formando um tetrâmero, um tetrâmero se junta a outro tetrâmero formando um octômero que é adicionado ao filamento.
Estruturado como se fossem lâminas que se ligam longitudinalmente e transversalmente e depois se torcem como uma corda, deixando ele muito forte
FILAMENTO DE ACTINA OU MICROFILAMENTO (o mais delicado)
Subunidade
Duas unidades idênticas que se unem e depois se juntam ao filamento.
Homodímeros de actina 
São responsáveis pela movimentação celular. Ex: célula de defesa perseguidora onde ela projeta os filamentos de actina para frente, os filamentos empurram a membrana, então ela rola, desmontando e remontando o filamento de forma bem veloz.
Sustentam microvilosidades, que são dobramentos na membrana para aumentar a área.
Dinâmica de montagem:
Duas subunidades idênticas são incorporadas ao filamento, essa incorporação ao filamento é em esteira, porque tem tanto inserção de um lado quanto de outro, só que de um lado entram mais unidades que do outro, então esse filamento tem um sentido de crescimento.
-> o lado em que ele cresce menos ou que não está crescendo ou as vezes até estar desmontando é chamado extremidade negativa ou extremidade menos.
-> a extremidade onde está crescendo é positiva ou mais.
Existe toda uma dinâmica...
Chega um momento onde acontece a estabilização, tanto uma unidade entra como uma sai e o filamento para de crescer. Quando tem bastante subunidade livre, elas vão sendo incorporadas, diminuindo a capacidade de incorporação ao ponto de entrar e sair na mesma velocidade.
Tem uma estrutura de nucleotídeo no centro dela, um ATP no caso, só que diferentemente do microtúbulo ou da beta tubulina, quando se monta o filamento de actina, no filamento eu tenho a unidade com o ADP, então para que seja montado o filamento de actina é necessário que o ATP seja hidrolisado, então para formar o filamento aqui, hidrolisa o ATP, no filamento vamos ter cada subunidade com o ADP (hidrolisado)
No microtúbulo, para que ele monte/continue montando (já que ele é dinâmico), na ponta, ou seja na beta tubulina tem que ter um GTP
Em um para montar tem que ter ATP e no outro GTP. Em um vai estar hidrolisado e no outro tem que estar integro com três fosfato.

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