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Prof.ª Me. Denise Maria Cunha de Sousa Membranas celulares III: transporte e matriz extracelular Transporte A MP é seletivamente permeável “Apenas um pequeno grupo de moléculas é capaz de atravessá- la diretamente pela bicamada lipídica. Permitindo que a célula controle a entrada e saída de substâncias (carreadores e vesículas)” Tipos de transporte através da membrana Transporte através da membrana Transporte passivo Difusão simples Difusão facilitada Osmose Transporte ativo Observação Importante Solução SOLVENTE Meio líquido SOLUTO Partículas dissolvidas no meio líquido Transporte Passivo • Sem gasto de energia Difusão Simples Ocorre a favor do gradiente de concentração e sem auxílio de carreadores Meio mais concentrado menos concentrado Movimento de partículas de SOLUTO do meio MAIS concentrado para o meio MENOS concentrado. • Moléculas pequenas e hidrofóbicas (apolares) • poucas pequenas moléculas hidrofílicas (polares). Ex.: água •Exemplos: O2 e CO2 Apolar (lipossolúvel) Exemplo de Difusão (O2/CO2): Alvéolo (mais concentradas em O2) sangue venoso (menos concentrados em O2) Sangue venoso (mais concentrado de CO2) alvéolo (menos concentrado de CO2) Difusão Facilitada Passagem de soluto do meio mais concentrado meio menos concentrado Moléculas que fazem DF: íons, moléculas grandes, polares– Não passam pela região hidrofóbica Auxílio de proteínas integrais transmembrana (permeases ou canais iônicos) Maior velocidade que a difusão simples • Exemplo de substâncias que necessitam de permeases: -Glicose - Alguns aminoácidos - Íons Apolar (lipossolúvel) Difusão facilitada Proteínas transportadoras PERMEASES: - Específicas para os solutos - Mudam sua conformação durante o transporte CANAIS IÔNICOS: - Poros/canais polares (hidrofílicos) - Sujeito a regulação por estímulo Osmose (passagem de solvente - água) Meio de menor concentração de soluto (hipotônico) Meio de maior concentração de soluto (hipertônico) ÁGUA • Ocorre quando o soluto não pode passar a MP nem por difusão simples e nem por difusão facilitada Lembre-se: a água consegue atravessar a bicamada por osmose apesar de ser polar e não ser lipossolúvel. Mas é um processo lento. Para maior eficiência existem proteínas para o fluxo de água (aquaporinas) Exemplo – hemácia fluxo de h20 do meio menos concentrado de soluto meio mais concentrado de soluto Exemplo – Célula Vegetal Se você adicionar sal ao alface, as suas células perderão água por osmose pois a água sairá das células (meio menos concentrado de sal) para o meio extra celular (mais concentrado de sal) Transporte Ativo • Gasto de energia Transporte ativo Fluxo de soluto do meio menos concentrado meio mais concentrado (gasto de energia) TA primário • Manutenção de gradientes • Exemplo: bomba de sódio e potássio • Transporte simultâneo de sódio e potássio TA secundário • Não há gasto de energia de forma direta • Mas há dependência de um transportador ativo em paralelo • Glicose e Na entram: T. passivo • Na+ sai e K+ entra: T. ativo (energia) Transporte através de vesículas Para o interior e exterior da célula Importância Síntese e secreção de moléculas Defesa Secreção celular Sinalização celular Transmissão do impulso nervoso Transporte intracelular Endocitose solutos.moléculas, partículas, pedaços de tecidos, células cancerígenas, células mortas ou microorganismos. Englobamento Formação de vesícula no interior da célula Digestão (lisossomos) Endocitose Pinocitose • Líquidos e solutos diversos • Pinossomo • Inespecífica ou regulada Fagocitose • Partículas, pedaços de tecidos, células mortas, microrganismos • Fagossomo • defesa Exocitose Permite a célula: EXCRETAR produtos metabólicos SECRETAR compostos sintetizados Classificação: Exocitose constitutiva • Independe de ligantes • Liberação contínua Exocitose regulada • Depende de ligantes Transcitose A vesícula se desloca ao longo do citoplasma Matriz extracelular Matriz extracelular Quantidade variável conforme o tecido A matriz forma um substrato: Crescimento e diferenciação das células Variações na qualidade e quantidade de células e matriz diversidade dos tecidos : Proteínas Polissacarídeos Rede Diversidade morfológica, funcional e patológica dos tecidos Colágeno Fosfato de cálcio Composição da ME Elementos fluidos e fibrosos Secretados, principalmente, por células do tecido conjuntivo Tipos de componentes Constituintes que se agregam mas não forma fibras. Existem dois subtipos: GLICOPROTEÍNAS alongadas (fibronectina e laminina) adesão Moléculas PROTEICAS alongadas que se agregam formando estruturas fibrosas como colágeno e elastina arcabouço GLICOSAMINOGLICANAS E PROTEOGLICANAS gel hidratado para imersão de compontentes da ME Funções da ME Preencher os espaços não ocupados por células Resistência aos tecidos Meio por onde chegam os nutrientes e são eliminados os dejetos celulares Ancoragem para as células Veículo de migração de células Meio de transporte de sinais intercelulares Referências Bibliográficas Junqueira, Luiz Carlos Uchoa, 1920-2006. Biologia Celular e Molecular/L.C. Junqueira, José Carneiro – 9.ed. – Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2013 Introdução à Biologia Celular. Sandra Helena Mayworm [organizador] – Rio de Janeiro: Editora Universitária Estácio de Sá, 2013. Todas as imagens expostas nesta aula não são autorais e foram obtidas para fins didáticos através do site Google imagens