Logo Passei Direto
Buscar
Material
páginas com resultados encontrados.
páginas com resultados encontrados.

Escolha uma das opções e acesse esse e outros materiais sem bloqueio. 🤩

Cadastre-se ou realize login

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Escolha uma das opções e acesse esse e outros materiais sem bloqueio. 🤩

Cadastre-se ou realize login

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Escolha uma das opções e acesse esse e outros materiais sem bloqueio. 🤩

Cadastre-se ou realize login

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Escolha uma das opções e acesse esse e outros materiais sem bloqueio. 🤩

Cadastre-se ou realize login

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Escolha uma das opções e acesse esse e outros materiais sem bloqueio. 🤩

Cadastre-se ou realize login

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Escolha uma das opções e acesse esse e outros materiais sem bloqueio. 🤩

Cadastre-se ou realize login

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Escolha uma das opções e acesse esse e outros materiais sem bloqueio. 🤩

Cadastre-se ou realize login

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Escolha uma das opções e acesse esse e outros materiais sem bloqueio. 🤩

Cadastre-se ou realize login

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Escolha uma das opções e acesse esse e outros materiais sem bloqueio. 🤩

Cadastre-se ou realize login

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Escolha uma das opções e acesse esse e outros materiais sem bloqueio. 🤩

Cadastre-se ou realize login

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Prévia do material em texto

Células
Introdução
▪ Vários tipos diferentes de células estão trabalhando para nós neste
momento;
▪ A contração das células musculares move seus olhos à medida que você lê
esta frase;
▪ Na hierarquia da organização biológica, a célula é a coleção mais simples de
matéria capaz de viver. De fato, diversas formas de vida são organismos
unicelulares.
▪ Organismos mais complexos, incluindo plantas e animais, são
multicelulares; seus corpos são cooperativas de vários tipos de células
especializadas que não poderiam sobreviver sozinhas por muito tempo.
▪ Todas as células têm relações de parentesco com as células iniciais. Ao longo
da extensa história evolucionária da vida na Terra, as células têm sido
modificadas de várias maneiras. Embora células possam diferir
substancialmente entre si, elas compartilham certas características comuns.
1) Semelhanças entre Eucarióticas e Procarióticas
▪ Todas as células compartilham características básicas:
▪ São ligadas por uma barreira seletiva chamada de Membrana
Plasmática;
▪ Dentro de todas as células existe um semifluido, chamado de
citosol, na qual os componentes subcelulares estão suspensos.
1) Semelhanças entre Eucarióticas e Procarióticas
▪ Todas as células contêm cromossomos, que carregam os genes
na forma de DNA.
▪ todas as células contêm ribossomos, minúsculos complexos
que sintetizam as proteínas de acordo com as instruções a
partir dos genes.
Célula procariótica Célula eucariótica
1) Principal diferença entre Eucarióticas e Procarióticas
▪ Localização do DNA:
▪ Na célula eucariótica, o DNA está na organela chamada de
núcleo, ligada por uma membrana dupla (envelope nuclear)
Célula eucariótica
1) Principal diferença entre Eucarióticas e Procarióticas
▪ Localização do DNA:
▪ Na célula procariótica o DNA está concentrado em uma região
não envolta por membrana, chamada de nucleoide.
Célula Procariótica
2) Células Procariontes
▪ Seres vivos que são constituídos por estas células são
denominados PROCARIOTAS, compreendendo principalmente
as bactérias, algumas algas (cianofíceas e algas azuis),que
também são consideradas bactérias.
Célula Procariótica
3) Células Eucariontes
▪ São representadas pelos reinos:
✓ Protista – Protozoários;
✓ Fungi - fungos, leveduras e bolores;
✓ Plantae – Plantas
✓ Animália - Animais
▪ A maioria dos animais e plantas a que estamos habituados são
dotados deste tipo de células.
▪ Provável que tenham surgido por um processo de
aperfeiçoamento contínuo das células procariontes.
1) Introdução
▪ Como todas as membranas biológicas, a membrana plasmática
possui permeabilidade seletiva, isto é, permite que algumas
substâncias a atravessem mais facilmente do que outras.
▪ A capacidade da célula em distinguir suas trocas químicas com o
ambiente é fundamental para a vida, e a membrana plasmática
e seus componentes moleculares tornam possível essa
seletividade.
1) Constituição da Membrana Celular
▪ Sinônimos: Membrana citoplasmática, Membrana plasmática e
Plasmalema.
▪ Presente em todos os tipos de células.
▪ Visível somente ao microscópio eletrônico.
Componentes:
▪ Fosfolipídios formando uma bicamada.
▪ Colesterol movimentando-se entre aos fosfolipídios e confere
maleabilidade à membrana.
▪ Proteínas periféricas (que não atravessam a membrana).
▪ Proteínas integrais (que atravessam a membrana) e criam canais
por onde ocorre a passagem de soluto.
▪ Glicoproteínas e Glicolipídios na superfície formando o glicocálix.
Bicamada de Fosfolipídios
Glicocálix
Funções do Glicocálix
Funções do Glicocálix
▪ Receptor químico;
▪ Adesão celular;
▪ Reconhecimento celular;
▪ Inibição por contato.
2) Propriedades da membrana celular
a) Permeabilidade seletiva: Capacidade que a membrana possui 
de selecionar as substâncias que entram e que saem da célula.
b) Alta resistência elétrica: Devido a presença dos fosfolípides que 
são péssimos condutores de eletricidade.
c) Alta resistência mecânica: Devido a sua grande plasticidade.
d) Regeneração: Até certos limites a membrana consegue se 
reconstituir.
e) Elasticidade: As moléculas de fosfolipídios e colesterol presentes 
na membrana tornam a estrutura maleável.
3) Transporte através da membrana
a) Passivo (Sem gasto de energia)
▪ Não ocorre gasto de energia (ATP) pela célula.
▪ Apenas moléculas muito pequenas conseguem atravessar a 
membrana.
▪ Existem três tipos de transporte passivo: difusão simples, 
difusão facilitada e osmose.
I) Difusão Simples (+ → -)
❑ Passagem de soluto (partículas moleculares) do meio onde sua
concentração é maior para um outro meio onde sua
concentração é menor.
❑ Passagem de solutos do meio hipertônico (mais concentrado)
para o meio hipotônico (pouco concentrado).
3) Transporte através da membrana
a) Passivo (Sem gasto de energia)
II) Difusão Simples (+ → -)
Para ocorrer difusão simples
▪ A membrana deve ser 
permeável ao soluto
▪ Deve haver diferença na 
concentração do soluto 
dentro e fora da célula.
http://web.educastur.princast.es/proyectos/biogeo_ov/2BCH/B2_CELULA/t22_MEMBRANA/animaciones/difusion.gif
3) Transporte através da membrana
a) Passivo (Sem gasto de energia)
II) Difusão Facilitada (+ → -)
▪ Passagem de soluto através das proteínas integrais 
(permeases), já que não conseguem atravessar a membrana 
celular.
▪ As proteínas facilitam a entrada e a saída de solutos.
Tipos de proteínas integrais
▪ Canais iônicos: permite a 
passagem de íons e somente 
abrem após estímulo.
▪ Proteínas carreadoras 
(permeases) transportam 
aminoácidos, glicose, 
monossacarídeos, etc. 
http://www.virtual.epm.br/material/tis/curr-bio/trab2004/1ano/membrana/pro5.gif
3) Transporte através da membrana
a) Passivo (Sem gasto de energia)
III) Osmose (-→ +)
▪ Passagem de água (solvente) através da membrana de uma 
região hipotônica (pouco concentrada) para outra região 
hipertônica (muito concentrada).
3) Transporte através da membrana
a) Passivo (Sem gasto de energia)
III) Osmose - Passagem de Água (-→ +)
3) Transporte através da membrana
b) Ativo (Há gasto de energia)
Ocorre contra um gradiente de concentração e, por isso, a célula 
gastará energia para transportar a substância desejada. ( -→ +)
I) Bomba de Sódio e Potássio (Proteína de Membrana)
3 Na+ são enviados para fora da célula
2 K+ são enviados para dentro da célula
O interior da célula torna-se negativo devido ao déficit de cargas 
positivas no interior da célula
http://www.virtual.epm.br/material/tis/curr-bio/trab2004/1ano/membrana/bombaanima2.gif
3) Transporte através da membrana
b) Ativo (Há gasto de energia)
▪ Ocorre contra um gradiente de concentração e, por isso, a célula 
gastará energia para transportar a substância desejada. ( -→ +)
II) Endocitose
▪ É o englobamento de partículas e microrganismos para o meio 
intracelular.
▪ Existem dois tipos: fagocitose e pinocitose.
II.1) Fagocitose: É o englobamento de partículas sólidas por meio de 
expansões citoplasmáticas denominadas pseudópodes.
Obs: Após o englobamento forma-se um vacúolo alimentar ou 
fagossomo.
3) Transporte através da membrana
b) Ativo (Há gasto de energia)
II) Endocitose
II.1) Fagocitose:
Funções da fagocitose
Alimentação: Amebas
Defesa: Glóbulos brancos
3) Transporte através da membrana
b) Ativo (Há gasto de energia)
II) Endocitose
II.2) Pinocitose: É o englobamento de partículas líquidas as quais
tocam a membrana e provocam sua invaginação, formando bolsas
que contém o material englobado denominado pinossomo.
3) Transporte através da membrana
b) Ativo (Há gasto de energia)
III) Exocitose (clasmocitose)
▪ Eliminação de substâncias a partir de bolsas citoplasmáticas.
▪ As bolsas contendo o material a ser eliminado aproximam-se da 
membrana e fundem-se a ela, expelindo seu conteúdo.
▪ As células por exocitose podem eliminar restos metabólicos ou 
secretar produtos úteis ao organismo.
Citoplasma: Organelas Celulares
ORGANELAS CELULARES MAIS IMPORTANTES
I. Ribossomos
II. Retículo EndoplasmáticoRugoso
III. Retículo Endoplasmático Liso
IV.Complexo de Golgi
V. Lisossomos
VI.Mitocôndrias
VII.Plastos (Cloroplastos)
VIII.Centríolos
IX.Vacúolos
X. Peroxissomos
I.Ribossomos
Ocorrência: células procariotas (única organela) e eucariotas
(animais e vegetais)
Estrutura Possui duas subunidades
Subunidade menor
Subunidade maior
O ribossomo é constituído de RNAr
(RNA ribossômico) associados à proteínas.
Não possui membrana lipoprotéica
Função: Participa da síntese de proteínas 
(Tradução).
Obs.: Os ribossomos podem ser encontrados no citoplasma associados
ao Retículo Endoplasmático Rugoso realizando síntese de proteínas para
exportação.
Ribossomo
II. Retículo Endoplasmático
▪ Ocorrência: células eucariotas (animais e vegetais)
▪ Sistema de bolsas e tubos membranosos, que delimitam
uma cavidade (cisterna);
▪ Existem dois tipos:
a) Retículo Endoplasmático Liso (REL)
b) Retículo Endoplasmático Rugoso (RER)
Retículo Endoplasmático 
Liso (R.E.L.)
Retículo Endoplasmático 
Rugoso (R.E.R.)
Ribossomos
II. Retículo Endoplasmático
Retículo Endoplasmático Liso Retículo Endoplasmático Rugoso
Armazenamento de substâncias Armazenamento de substâncias
Distribuição e Transporte de 
substâncias
Distribuição e Transporte de 
substâncias
Neutralização de substâncias
tóxicas (Fígado)
Neutralização de substâncias
tóxicas (Fígado)
Síntese de lipídios Síntese de proteínas para 
exportação
Síntese de enzimas digestivas
Formação da carioteca
III. Complexo de Golgi
▪ Ocorrência: células eucariotas (animais e vegetais)
▪ Grupo de cisternas achatadas, formadas por membrana
lipoprotéica, empilhadas umas sobre as outras.
Vesículas
Membranas
Cisternas
Complexo
de Golgi
III. Complexo de Golgi
▪ Funções:
a) Empacotamento e transporte de substâncias.
b) Formação de lisossomos primários (vesículas liberadas contendo
enzimas digestivas).
c) Formação dos peroxissomos (vesículas que contém enzima catalase).
d) Formação da lamela média das células vegetais.
e) Formação do acrossomo dos espermatozóides.
IV. Lisossomo
▪ Ocorrência: células eucariotas (animais e vegetais)
▪ São bolsas membranosas produzidas pelo complexo de
Golgi que contêm enzimas digestivas.
Função: Digestão intracelular
a) Autofagia: É a digestão das próprias organelas citoplasmáticas
o Renovação das organelas
o Em caso de falta de alimento para a célula
b) Heterofagia: É a digestão de substâncias que entram na célula
c) Autólise: É a autodestruição celular que ocorre devido ao rompimento
da membrana lipoprotéica dos lisossomos com a liberação das enzimas
digestivas.
o Apoptose: morte celular programada
o Silicose: morte celular devido a ação da sílica (SiO2)
o Apoptose: morte celular programada
✓Desaparecimento da cauda do girino
✓ Eliminação das membranas interdigitais do feto.
o Silicose: morte celular devido a ação da sílica (SiO2)
✓Muito comum em trabalhadores de minas que
apresentam problemas respiratórios ainda muito cedo
devido a destruição dos alvéolos pulmonares.
Fagossomo
V. Mitocôndria
▪ Ocorrência: células eucariotas (animais e vegetais)
V. Mitocôndria
▪ As mitocôndrias possuem Ribossomos, DNA e RNA próprios.
▪ Novas mitocôndrias surgem exclusivamente por autoduplicação de
mitocôndrias preexistentes.
▪ Possuem sempre origem materna.
FUNÇÃO DAS MITOCÔNDRIAS
REALIZAR A RESPIRAÇÃO CELULAR
CONVERTER A ENERGIA PRESENTE EM COMPOSTOS 
ORGÂNICOS EM MOLÉCULAS DE ATP
VI. Cloroplastos – Célula Vegetal
▪ Estrutura de um cloroplasto
o Assim como as mitocôndrias, os cloroplastos apresentam ribossomos, 
RNA e DNA próprios.
o Possuem capacidade de autoduplicação.
o Estroma: Ocorre a fase enzimática da fotossíntese
o Tilacóide: Ocorre a fase fotoquímica da fotossíntese.
VII. Centríolos
Funções
▪ Formam cílios e flagelos.
▪ Participam da divisão celular:
fixam as fibras do fuso.
Centríolos
o Ocorrência: células eucariotas (Animais e alguns vegetais)
o Cada célula possui 1 par de centríolos;
o Constituição: microtúbulos protéicos (sem membrana 
lipoprotéica)
VIII. Vacúolos
▪ Ocorrência: células eucariotas
▪ Tipos de vacúolos
a) Vacúolo de armazenamento (Células Vegetais)
Função: Armazenamento de substâncias e regulação
osmótica da célula.
b) Vacúolo digestivo (lisossomo secundário)
Função: Digestão dos nutrientes presentes na vesícula
(Fagossomo ou Pinossomo)
c) Vacúolo contrátil ou pulsátil
Função: Retira o excesso de água de certas células
(protozoários)
VIII. Vacúolos
Vacúolo contrátil (pulsátil)
Vacúolo de Armazenamento
Vacúolo Digestivo
IX. Peroxissomo
▪ Ocorrência: células eucariotas (vegetais e animais)
▪ São organelas esféricas minúsculas produzidas pelo
complexo de Golgi.
▪ Função: Possui enzimas que degradam a água oxigenada
(radical livre) transformando-a em água e oxigênio.
Tarefa
• Assistir Aula 4 e 5 do SAVA
• Fazer o estudo dirigido

Mais conteúdos dessa disciplina