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Completamente ignorado.... Completamente ignorado.... Completamente ignorado.... (Organização estrutural) Spermatogenesis in fish Estrutura de membrana antes de 1972 Razão proteína:lipídeo 1 3 0,23 Mais lipídeos Menos lipídeos Figure 10-40 Molecular Biology of the Cell (© Garland Science 2008) Os experimentos de Gorter & Grendel (1925) • A área de uma monocamada de lipídeos de membrana dos eritrócitos é equivalente ao dobro da área superficial da célula; • Conclusão: a membrana celular é uma bicamada lipídica. Modelo de Danielli ou bicamada Figure 10-7 Molecular Biology of the Cell (© Garland Science 2008) Figure 10-8 Molecular Biology of the Cell (© Garland Science 2008) Figure 10-9b Molecular Biology of the Cell (© Garland Science 2008) Modelo unidade de membrana Davson-Danielli-Robertson (1964) Limitações do modelo DDR: 1. Foi considerado desfavorável termodinamicamente; 2. Estrutural e funcionalmente não suportava os dados experimentais sobre as propriedades enzimáticas, transporte e sinalização transmembrana. MET: railroad-track-like appearance (Robertson, 1964) Unidade de membrana: considerado uma evidência do modelo de Davson & Danielli Modelos estruturais propostos Modelo do Mosaico Fluido 1. O modelo mosaico lipo-protéico foi inicialmente proposto em 1966 (Lenard & Singer, 1966); 2. Similar modelo também foi proposto por Wallach & Zahler na mesma época, independentemente (Wallach & Zahler, 1966). Biomembranas Fosfolipídeo: a principal classe de lipídeo de membrana Figure 2-22 Molecular Biology of the Cell (© Garland Science 2008) Figure 10-2 Molecular Biology of the Cell (© Garland Science 2008) Figure 10-3 Molecular Biology of the Cell (© Garland Science 2008) Ácido graxo Acido láurico (12) CH3(CH2)10C02H Acido merístico (14) CH3(CH2)12C02H Acid Palmitico (16) CH3(CH2)14C02H Acido Esteárico (18) CH3(CH2)16C02H Acido Araquidônico (20) CH3(CH2)18C02H Acido Linocérico (24) CH3(CH2)22C02H Figure 10-12 Molecular Biology of the Cell (© Garland Science 2008) Colesterol Figure 10-5 Molecular Biology of the Cell (© Garland Science 2008) Movimento dos fosfolipídeos e controle da fluidez Cabeça polar Caudas apolares • Número de carbonos dos resíduos de ác. Graxos; • Teor de colesterol Figure 10-11 Molecular Biology of the Cell (© Garland Science 2008) Figure 10-11a Molecular Biology of the Cell (© Garland Science 2008) Figure 10-16 Molecular Biology of the Cell (© Garland Science 2008) Assimetria da membrana Composição química e a assimetria dos fosfolipídeos de membrana Fosfolipídeos das biomembranas Assimetria topográfica Figure 10-13 Molecular Biology of the Cell (© Garland Science 2008) “Lipid raft” ou “caveolas” (placas de lipídeos): microdomínios resistentes aos detergentes (DRM) Figure 10-14a Molecular Biology of the Cell (© Garland Science 2008) Figure 10-14b Molecular Biology of the Cell (© Garland Science 2008) Figure 10-17a Molecular Biology of the Cell (© Garland Science 2008) Fluido bidimensional • Os fosfolipídeos difundem- se a uma velocidade de 1 m/s em bactérias e 0,05 m/s em células eucariotas; Como regular o movimento das proteínas? Proteínas integrais e periféricas 1. Monotópica 2. Politópica 3. Multimérica Figure 10-20 Molecular Biology of the Cell (© Garland Science 2008) Proteínas periféricas Resíduos de aminoácidos alifáticos Proteínas integrais Figure 10-22a Molecular Biology of the Cell (© Garland Science 2008) Figure 10-21 Molecular Biology of the Cell (© Garland Science 2008) Figure 10-33 Molecular Biology of the Cell (© Garland Science 2008) Figure 10-22b Molecular Biology of the Cell (© Garland Science 2008) Figure 10-24 Molecular Biology of the Cell (© Garland Science 2008) Figure 10-25 Molecular Biology of the Cell (© Garland Science 2008) Figure 10-26 Molecular Biology of the Cell (© Garland Science 2008) Figure 10-27 Molecular Biology of the Cell (© Garland Science 2008) Figure 10-28b Molecular Biology of the Cell (© Garland Science 2008) Figure 10-28a Molecular Biology of the Cell (© Garland Science 2008) Como estudar as proteínas de membranas? Lipoperoxidação das biomembranas
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