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Biologia celular e molecular

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Prévia do material em texto

Aline Cristina Ribeiro dos Santos
LISTA DE EXERCÍCIOS SOBRE Membrana Plasmática
1) 1. Colesterol 
2. Proteína integral
3. Proteína periférica
4. Proteína de canal
5. Proteína alfa hélice 
6. Proteína globular
7. Glicoproteína
8. Carboidrato
9. Glicolipídeos
2) A primeira imagem apresenta um transporte passivo, que é feito sem gastos de energia ATP através de uma proteína de canal, do mais concentrado para o menos concentrado, podendo ser íons como o sódio, potássio e cloreto e as moléculas hidrofílicas maiores como a glicose e aminoácidos.
 Já a segunda imagem representa o transporte em massa ou em bloco, na fase da endocitose que é à entrada das moléculas. Podendo ser dividida entre dois processos: a pinocitose e a fagocitose. A pinocitose é as moléculas de certa forma forçando a entrada na célula, sem a presença de pseudopodes, que tem como o exemplo o colesterol, o ferro e a vitamina B12. E a outra forma de transporte em massa é a fagocitose, que ocorre com a célula englobando o conjunto de moléculas através de pseudopódes, o exemplo mais comum no corpo humano são os glóbulos brancos através dos leucócitos. 
3) O transporte através da membrana é definido de acordo com o gasto de ATP (energia), a quantidade de moléculas e sendo água tem seu próprio transporte.
4) O transporte da água é realizado por osmose, que é um tipo de transporte passivo, podendo ser por difusão simples através dos lipídeos, atravessando-os ou por difusão facilitada, em locais em curto tempo sendo facilitada com a proteína aquaporina. 
5) Em relação à assimetria, as duas faces da membrana não possuem a mesma composição lipídica, glucídica e proteica. Em geral, os glucídios encontram-se presentes na face externa. Também as cargas elétricas se distribuem diferentemente, onde a face citoplasmática tendo a maior carga negativa em geral. 
6) O álcool e a ureia entram na membrana através da difusão. O álcool por ser uma substância lipossolúvel passa rapidamente através da membrana por ter solubilização na matriz lipídica, e a ureia também adentra a membrana por difusão simples, mas somente algumas moléculas atravessam a membra por apresentar pequenas moléculas polares não carregadas, dessa forma a outra parte das moléculas ficam no sangue e é eliminada pela urina.
LISTA DE EXERCÍCIOS SOBRE SINALIZAÇÃO CELULAR
1) No processo de sinalização celular, é chamada célula-alvo aquela que:
Letras D. A célula alvo é a que contem receptores proteicos específicos para a molécula sinalizadora 
2) Diferentes etapas garantem uma sinalização eficiente. Dentre as etapas descritas a seguir, marque a que ocorre por último em um processo de sinalização.
Letra E. A última etapa da sinalização celular é as modificações no metabolismo células promovendo uma resposta da célula ao estimulo dado.
3) Na sinalização celular, quando a molécula sinalizadora atua na própria célula sinalizadora, dizemos que a sinalização é:
Letra C. Quando a molécula sinalizadora atua na própria célula sinalizadora, recebe o nome de sinalização autócrina.
4) Algumas células sinalizadoras produzem, como moléculas sinalizadoras, os chamados neurotransmissores, portanto, realizam uma sinalização:
Letra D. Recebe o nome de sinalização sináptica, aquela que contem neurotransmissores como moléculas sinalizadoras.
5) Algumas sinalizações celulares ocorrem a curtas distâncias e as moléculas sinalizadoras atuam em células vizinhas. Esse tipo de sinalização é chamada de:
Letra E. A sinalização entre células vizinhas recebe o nome de sinalização parácrina.
6) Quanto ao processo de sinalização celular, considere as seguintes afirmativas:
Letra A. a resposta de uma sinalização pode ser positiva ou negativa 
7) Sobre os mecanismos de comunicação celular, assinale a alternativa incorreta.
Letra A
8) Ligantes são moléculas sinalizadoras que se ligam aos receptores. Quais das seguintes afirmações é verdadeira sobre os ligantes?
Letra D. Os ligantes levam a mensagem sinalizadora e cabe à célula alvo captar essa mensagem.
9) Quais das seguintes afirmações é verdadeira sobre sinalização celular?
Letra B
10) A acetilcolina (Ach) é um mediador químico (ligante) de sinapses no sistema nervoso central (SNC), no sistema nervoso periférico e também na junção neuromuscular. Quando liberada por um neurônio, a acetilcolina se liga em seus receptores. Já foram descritos vários tipos de receptores para a acetilcolina. Os receptores colinérgicos muscarínicos, são amplamente distribuídos por diversos sistemas biológicos, onde participam de várias funções vitais. A ativação desses receptores em células de vasos sanguíneos periféricos provocam o relaxamento dos mesmos. Ao lado se encontra um desenho esquemático de um receptor de acetilcolina do tipo muscarínico. Com base nas informações complete as lacunas:
Tipo de sinalização: Sináptica
Molécula sinalizadora: Acetilcolina
Tipo de receptor: Metabootrópico
Célula-alvo: Vasos sanguíneos periféricos (célula endotelial) 
Resposta celular: Relaxamento dos vasos sanguíneos periféricos 
11) DESAFIO
12) A cólera é o protótipo das síndromes diarréicas nas quais a enfermidade não é causada pela invasão tecidual do organismo, mas através da produção de toxinas que inibem as trocas normais de água e eletrólitos culminando em diarréia que pode levar rapidamente à desidratação e à acidose metabólica. Sua patogenicidade é um processo complexo e envolve numerosos fatores que auxiliam o V. cholerae a colonizar o epitélio do intestino delgado e produzir a toxina colérica (CT). A infecção começa com a ingestão de água ou alimentos contaminados com o V. cholerae. Após atravessar a barreira ácida do estômago, o V. cholerae coloniza o epitélio do intestino delgado, por meio do Pílus Corregulador de Toxina (TCP) e outros fatores de colonização, multiplica-se no intestino delgado proximal e produz a toxina colérica. A CT secretada age sobre o mecanismo fisiológico de transporte de íons nas células do epitélio intestinal, elevando a concentração intracelular de cAMP (segundo mensageiro). Isso acontece porque a CT bloqueia a inibição da proteína G. Desse modo a proteína G fica muito ativa levando ao aumento da secreção do íon cloro (Cl- ) e diminui ção da absorção do íon sódio (Na+ ) pelas células das vilosidades, formando um gradiente osmótico que contribui para perda de água intracelular que resulta na diarréia característica. O vibrião não é invasivo e permanece no lúmen do intestino durante toda a progressão da doença.
O texto mostra um evento que envolve a proteína G. 
a) Qual é a molécula indutora? Toxina colérica
b) Qual a célula alvo? Células do epitélio intestinal
c) Qual o tipo de receptor? Receptor metabotrópico
d) Qual a célula sinalizadora? Bactéria V. cholerae
LISTA DE EXERCÍCIOS SOBRE CITOPLASMA E CITOESQUELETO
1) Sobre o citoesqueleto assinale F ou V :
( V ) Constitui-se de uma rede de filamentos de origem proteica, como os microtúbulos, os microfilamentos e os filamentos intermediários.
( V ) Forma um arcabouço interno, que sustenta o volume citoplasmático e mantém suas organelas em locais apropriados, no interior da célula.
( V ) Fornece maquinaria necessária para os movimentos intracelulares, tais como o transporte de organelas de um lugar para outro no citoplasma e a segregação dos cromossomos.
( F ) Determina a capacidade das células bacterianas em adotar uma variedade de formas e executar movimentos coordenados.
( V ) Está envolvido, pela ação dos filamentos de actina e dos microtúbulos, em processos ativos, como a contração muscular e os batimentos dos cílios e flagelos.
2) Leia o texto abaixo e elabore um parágrafo relacionando o texto com a aula de citoesqueleto.
	O citoesqueleto apresenta uma rede de filamentos e tubos proteicos que auxiliam na organização, movimento e divisão celular. Para a divisão celular, o que esta presente são os microtúbulos que tem sua origem no centrossomo e se direciona em toda extensão celular, sendo assim participando da divisão, especialmente na fase de anáfase, no fuso mitótico, permitindo que a divisão termine eo medicamento impede que essa divisão realize. 
3) A doença de Alzheimer (DA) é a principal causa de declínio cognitivo em adultos, sobretudo idosos, representando mais da metade dos casos de demência. A DA caracteriza-se por distúrbio progressivo da memória e outras funções cognitivas, afetando o funcionamento ocupacional e social. O transtorno da memória afeta consideravelmente os processos de aprendizado. As alterações cerebrais características da DA são as placas senis (ou neuríticas) e os emaranhados neurofibrilares. As placas senis resultam do metabolismo anormal da proteína precursora do amilóide (APP), conduzindo à formação de agregados do peptídeo b-amilóide; já os emaranhados neurofibrilares formam-se a partir do colapso do citoesqueleto neuronal. Estudos mostram que os emaranhados neurofibrilares são decorrentes do funcionamento anormal de uma proteína designada tau. Essa proteína, quando em perfeito funcionamento, promove a formação e dissociação de microtúbulos de forma coordenada. Quando alterada a proteína tau não consegue estabilizar os microtúbulos adequadamente, levando ao acúmulo dos mesmos, formando os emaranhados neurofibrilares.
 
Com base nas informações do texto e no conteúdo dado em sala sobre o citoesqueleto assinale a opção verdadeira.
 A) Os emaranhados neurofibrilares são ricos em moléculas de actina G.
B) Os emaranhados neurofibrilares são formados por moléculas de queratina.
C) A molécula acumulada faz parte de um conjunto de fibras e túbulos com diferentes diâmetros formados por celulose e que dão suporte e sustentação às organelas, como também participam dos movimentos celulares.
D) O funcionamento inadequado da proteína tau certamente comprometeráos movimentos intracelulares, tais como o transporte de organelas e vesículas de um lugar para outro no citoplasma.
E) Anticorpos anti-vimentina se ligariam nas moléculas presentes nos emaranhados neurofibrimares, tendo em vista o fato da proteína Vimentina fazer parte da constituição dos microtúbulos.
4) O citoesqueleto é fundamental para o adequado funcionamento das células. Sobre o citoesqueleto, é incorreto afirmar que:
a) Está envolvido no movimento dos espermatozóides.
b) Participa do processo de contração muscular.
c) Apresenta centríolos como um dos seus componentes.
d) Tem como principais componentes diversos tipos de glicídios.
5) Epidermólise bolhosa é o nome que se dá a um grupo de doenças genéticas e não contagiosas de pele e se caracteriza, principalmente, pelo aparecimento de bolhas em regiões da pele de maior atrito, como o cotovelo e joelho. Na epidermólise bolhosa simples a maioria dos casos está associada com alterações em filamentos proteicos intermediários presentes no citosol da célula da epiderme. Essa alteração modifica o citoesqueleto da célula, levando à degeneração dessa camada, formando bolhas intra-epidérmicas. Sobre a constituição desses filamentos intermediários pode-se afirmar que:
A) São formados pela união sucessiva de proteínas alfa e beta tubulinas.
B) São formados pela nucleação de actina G, formando actina F.
C) São polímeros em forma de corda formados por proteínas fibrosas que constituem uma grande família de proteínas heterogêneas organizadas em diferentes classes.
D) São os filamentos proteicos de menor diâmetro.
E) São os mais abundantes e atuam no deslocamento de cromossomos no processo de divisão celular (mitose).
6) No desenho abaixo está mostrado dois tipos de componentes 
presentes na formação do citoesqueleto de uma célula. 
Qual a constituição de cada um deles e como estão organizados?
Microtúbulos: São em forma de cilindro oco fino e longo, que é a combinaça de de dímeros proteicos que são nada ais que a junção de tubilinas alfa e beta organizadas, formando uma hélice.
Filamentos de actina: é formado pela união de proteínas actina G, que forma um anel contrátil que impede a divisão celular.

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