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SIST FUNC CELULA AULA 03

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SISTEMAS FUNCIONAIS
 DA CÉLULA
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SISTEMAS FUNCIONAIS DA CÉLULA
Ingestão e digestão de nutrientes pela célula;
Extração da energia dos nutrientes, a função das Mitocôndrias;
Síntese e formação das estruturas celulares pelo retículo endoplasmático e Complexo de Golgi;
Movimento celular.
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INGESTÃO E DIGESTÃO DE NUTRIENTES PELA CÉLULA
Endocitose é um dos meios pelos quais a célula ingere materiais estranhos.
É o processo pelo qual a membrana celular engloba matéria particulada ou líquida extracelular e seus componentes.
São tipos de endocitose: fagocitose e pinocitose. 
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FAGOCITOSE E PINOCITOSE
Fagocitose é a ingestão de matéria particulada de grandes dimensões pela célula como: bactéria, de outra célula ou partículas de tecido em degeneração.
A Pinocitose define o processo de ingestão de quantidades diminutas de líquido extracelular e de substâncias nele dissolvidas, sob a forma de pequenas vesículas.
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FAGOCITOSE
Ocorre fagocitose quando determinados objetos entram em contato com a membrana celular.
As células fagocíticas possuem, em condições normais, carga eletronegativa.
Em geral, a maioria dos objetos particulados possuem carga eletronegativa, e portanto, são repelidos. 
Os tecidos lesados e invasores que tenham sido preparados para a fagocitose, pela fixação de anticorpos, adquirem, comumente cargas positivas.
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PINOCITOSE
A pinocitose também ocorre em respostas a determinados tipos de substâncias que entram em contato com a membrana celular.
As duas mais importantes são as proteínas, e as soluções iônicas concentradas.
A pinocitose representa o único mecanismo que permite a passagem de quantidades de proteínas através da membrana celular.
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ETAPAS DA PINOCITOSE e FAGOCITOSE
São processos semelhantes.
Aproximação das substâncias (A);
Adsorção é o processo de fixação na membrana celular (B);
Modificação da estrutura da membrana (invaginação) (C);
Soltura da parte invaginada da membrana formando a vesícula pinocítica/fagocítica (D).
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O PROCESSO DA ENDOCITOSE
Este processo necessita de ATP, da presença de íons de cálcio no líquido extracelular e, provavelmente de um mecanismo contrátil por microfilamentos, situados logo abaixo da membrana celular.
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LISOSSOMAS: ORGANELAS DIGESTIVAS DA CÉLULA
O processo de digestão inicia-se após o aparecimento de uma vesícula fagocítica ou pinocítica no interior de uma célula.
Imediatamente fixam-se um ou mais lisossomas a estas vesículas.
Estes transferem suas hidrolases para o interior dessas vesículas formando uma vesícula digestiva.
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VESÍCULAS DIGESTIVAS
É onde as hidrolases começam a hidrólise das proteínas, do glicogênio, dos lipídios, e de outras substâncias presentes no interior da vesícula.
O produto dessa digestão são pequenas moléculas de aminoácidos, de glicose, de ácidos graxos, etc..que podem difundir-se através da membrana da vesícula para o citoplasma.
O corpo residual é o que resta da vesícula digestiva, representa a totalidade de substâncias não digeríveis é extrudado através da membrana por um processo de exocitose (oposto da endocitose).
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ENZIMAS HIDROLÍTICAS:
HIDROLASES
PROTEÍNAS
CARBOIDRATOS
LIPÍDIOS
VESÍCULA
PINOCÍTICA
LISOSSOMAS
AMINOÁCIDOS
ÁCIDOS GRAXOS
GLICOSE
HIDROLASES
SECRETADOS
NO 
CITOPLASMA
VESÍCULAS DIGESTIVAS
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OUTRAS FUNÇÕES:
Regressão dos tecidos: muitas vezes os tecidos corporais regridem até uma dimensão menor (útero após a gravidez, músculos durante longos períodos de inatividade e nas mamas após períodos de lactação).
Autólise celular: em casos de remoção de células lesadas ou de partes lesadas de tecidos (Ex: no caso de lesões, se moderadas remove-se a parte danificada seguida do reparo da estrutura celular, caso contrário será totalmente digerida.
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OUTRAS FUNÇÕES:
Contém agentes bactericidas que podem matar as bactérias fagocitadas antes que possam causar lesão celular.
Nos lisossomas existem enzimas armazenadas que, quando liberadas no citoplasma, podem dirigir gotículas de gordura ou grânulos de glicogênio, tornando os lipídios e o glicogênio disponíveis para o uso celular ou em outra parte do corpo.
A falta dessas enzimas, que pode ocorrer por distúrbios genéticos pode levar a morte precoce, pois excepcionalmente quantidades imensas destes substratos ficariam acumuladas nas células de muitos órgãos, especialmente nas do fígado.
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EXTRAÇÃO DA ENERGIA
Os principais nutrientes de onde as células extraem energia são o oxigênio e um ou mais tipos de alimentos (glicose, ácidos graxos e aminoácidos).
No interior da célula, essas substâncias alimentares reagem quimicamente com o oxigênio, sob a influência de várias enzimas, que controlam a intensidade e a velocidade dessas reações, canalizando a energia liberada para um fim adequado.
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FORMAÇÃO DO ATP
A energia liberada é usada na formação do ATP.
Os dois últimos radicais fosfato são presos por ligações de alta energia (~).
A ligação fosfato de alta energia pode ser quebrada instantaneamente, sempre que houver necessidade de energia para a promoção de outras reações celulares.
Quando o ATP libera sua energia é formado o ADP. 
Então a energia extraída dos nutrientes permite a ressíntese do ATP. 
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PROCESSOS QUÍMICOS NA FORMAÇÃO DO ATP
A maior parte do ATP formado na célula é sintetizado na Mitocôndria.
Os alimentos são digeridos em glicose, aminoácidos e ácidos graxos. 
Estes são transportados até a célula, sendo convertidos em acetil-co-A, que no interior das mitocôndrias, é desdobrado em átomos de hidrogênio e gás carbônico.
O gás carbônico difunde-se para fora das mitocôndrias e, finalmente da célula.
Os átomos de hidrogênio combinam-se com substâncias carreadoras até as cristas no interior das mitocôndrias.
Fixadas a estas cristas estão enzimas oxidativas, que por uma série de reações seqüenciais, fazem com que os átomos de hidrogênio reajam com o oxigênio.
Durante estas reações, a energia liberada pela combinação do hidrogênio com o oxigênio é usada para ativar a ATPase e dirigir a reação para a produção de imensas quantidades de ATP, a partir do ADP.
Em seguida, o ATP é transportado para fora da mitocôndria e para todas as partes do citoplasma e do nucleoplasma, onde sua energia é utilizada para energizar funções celulares.
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ENZIMAS HIDROLÍTICAS:
HIDROLASES
PROTEÍNAS
CHO
LIPÍDIOS
VESÍCULA
PINOCÍTICA
LISOSSOMAS
AMINOÁCIDOS
ÁCIDOS GRAXOS
GLICOSE
HIDROLASES
ACETIL-CO-A
MITOCÔNDRIAS
VESÍCULAS DIGESTIVAS
Átomos de Hidrogênio
juntam-se NAD/FAD nas cristas
CO2
Fora da célula
Reagem com
enzimas oxidativas
e com 02
formando ATP
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USOS DO ATP PARA FUNCIONAMENTO CELULAR
Transporte através de membranas: fornecer energia para o transporte de sódio através da membrana celular.
Síntese de compostos químicos em toda a célula: fornecer energia para a síntese de proteínas pelos ribossomas.
Trabalho mecânico: suprir energia necessária durante a contração muscular.
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SÍNTESE E FORMAÇÃO DAS ESTRUTURAS CELULARES PELO RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO PELO COMPLEXO DE GOLGI
A síntese da maior parte das substâncias intracelulares começa no retículo endoplasmático, mas os produtos são transferidos, em seguida, para o Complexo de Golgi, onde são ainda processados, antes de serem liberados na célula.
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FUNÇÕES DO RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO
Síntese de proteínas pelo Retículo Endoplasmático Granular realizadas no interior dos ribossomas.
Síntese de lipídios no Retículo Endoplasmático Liso.
E outras funções como: hidrólise do glicogênio quando precisa ser usado para energia; contém enzimas capazes de detoxificar substâncias lesivas a célula; formar glicoproteínas.
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Síntese de proteínas pelo Retículo Endoplasmático Granular
O Retículo Endoplasmático Granular é caracterizado pela presença numerosa de ribossomas fixados na membrana do retículo.
 As moléculas de proteínas são sintetizadas no interior da
estrutura do ribossoma.
Estes extrudam muitas das moléculas de proteínas sintetizadas de proteína não para o hialoplasma, mas através da membrana do retículo, para a matriz endoplasmática. = reticulo endoplasmatico liso
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Síntese de lipídios pelo Retículo Endoplasmático Liso
O Retículo Endoplasmático Liso sintetiza muitos lipídios, inclusive fosfolipídios e colesterol, ao invés de proteínas. 
Os fosfolipídios e colesterol são rapidamente incorporados a dupla camada lipídica do próprio retículo endoplasmático, fazendo com que cresça continuamente.
Contudo, pequenas vesículas estão sempre sendo formadas por este retículo, que migram rapidamente para o Complexo de Golgi.
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FUNÇÕES DO COMPLEXO DE GOLGI
Síntese de substâncias formadas no retículo endoplasmático.
Síntese de carboidratos.
Atuam como enchimento entre células colágenas e as células.
São os principais componentes da matriz orgânica na cartilagem e no osso.
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VESÍCULAS INTRACELULARES
O processamento das secreções endoplasmáticas pelo Complexo de Golgi se dão através de vesículas intracelulares formadas no retículo endoplasmático liso que ficam mais próximos do Complexo de Golgi carregando em seu interior proteínas e demais produtos que foram sintetizados.
Estas vesículas fundem-se com o Complexo de Golgi e seu conteúdo é liberado nos espaços vesiculares desta estrutura, compactando as secreções do retículo endoplasmático em massas muito concentradas, sendo continuamente transportadas pelo seu interior, até difundirem-se pelo interior da célula, ou associam-se a membrana celular e esvaziam seu conteúdo através de exocitose.
Algumas vesículas destinadas ao uso intracelular, localizadas em regiões especializadas do Complexo de Golgi, formam os Lisossomas.
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MOVIMENTO CELULAR
Indiscutivelmente, o tipo mais importante de movimento celular que ocorre no corpo é o das células musculares especializadas que ocorre nos músculos esquelético, cardíaco e liso, formadores de quase 50% de toda a massa corporal.
Entretanto, dois outros tipos de movimento ocorrem em outras células; movimento amebóide e a motilidade ciliar.
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MOVIMENTO AMEBÓIDE E MOVIMENTO CILIAR
Define o movimento de toda uma célula em relação a seu ambiente, como o movimento dos leucócitos através dos tecidos. 
É o tipo de movimento celular caracterizado pelo encurvamento dos cílios situados por toda a superfície celular, como nas vias respiratórias e nas trompas uterinas do aparelho reprodutor. 
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RESPONDA:
O que é endocitose, fagocitose e pinocitose?
Explique a importância dos lisossomas no processo de digestão celular:
Quais os principais usos do ATP pelas células?
Qual a importância das enzimas durante o processo de produção de ATP?
Qual a função do retículo endoplasmático na síntese de substratos?
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PROCESSO DE INGESTÃO E DIGESTÃO CELULAR
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EXTRAÇÃO DE ENERGIA
ENERGIA LIBERADA
REAÇÕES QUÍMICAS
REAÇÕES QUÍMICAS NA MITOCÔNDRIA
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ESTRUTURA DO RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO
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SÍNTESE DE SUBSTRATOS PARA USO EXTRACELULAR
Retículo 
Granular
Retículo
Liso
Vesículas Transportadoras
Complexo de Golgi
Vesículas Secretoras
Membrana Celular
Exocitose
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SÍNTESE DE SUBSTRATOS PARA USO INTRACELULAR
Retículo 
Granular
Retículo
Liso
Vesículas Transportadoras
Complexo de Golgi
Vesículas Secretoras
Citoplasma
Exocitose
Formação de Lisossomas
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ESQUEMA GERAL
Ingestão
Digestão
Síntese
Energia
Endocitose
Fagocitose
Pinocitose
Vesículas
Fagocíticas/
Pinocíticas
Lisossomas
Vesículas
 Digestivas
Hidrolases
Moléculas de substratos 
Retículo Endoplasmático
Complexo de Golgi
Vesículas Secretoras
Uso intra e extra-celular
O2
Substratos
Mitocôndrias
ATP
Transporte através da membrana
Síntese de substratos
Trabalho mecânico

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