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4. Transporte Ativo pela Membrana e Endocitose - Resumo Guyton Cap 4

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The Je! Files 1
"ansporte Ativo pela Membrana Celular 
CAPÍTULO 4 - GUYTON E HALL 
TRANSPORTE ATIVO PRIMÁRIO 
➡ Todo transporte ativo necessita de uma 
fonte de energia. 
➡ No primário, a fonte de energia vem do 
ATP. 
 
BOMBA Na+/K+/ATPase 
 Bombeia 3 Na+ para fora da célula. 
 Bombeia 2 K+ para dentro da célula. 
➡ Mantém a diferença de concentração de 
sódio e potássio através da membrana, o 
que é importante para estabelecer uma 
voltagem negativa dentro da célula. 
➡ Subunidade alfa + subunidade beta. 
➡ Alfa: 
➡ 3 sítios de ligação para sódio no lado 
interno. 
➡ 2 sítios de ligação para potássio do lado 
externo. 
➡ Parte interna possui atividade ATPase. 
➡ Quando 2 K+ se ligam na parte exterior da 
proteína e 3 Na+ se ligam na parte interior, 
o ATP é hidrolisado e energia é liberada. 
➡ Essa energi é utilizada para promover 
mudanças conformacionais na proteína, 
fazendo o trasnporte dos íons. 
T R A N S P O R T E A T I V O 
SECUNDÁRIO 
➡ A energia de difusão de uma substância que 
está se movendo a favor do seu gradiente 
de concentração é usada como fonte de 
energia nesse tipo de transporte ativo. 
➡ Co-transporte/simporte: a substância em 
difusão e a em transporte ativo se movem 
na mesma direção. 
➡ Contra-transporte/antiporte: substâncias 
sendo transportadas em direções opostas. 
COTRANSPORTE DE GLICOSE E Na+ 
➡ Carreador possui 2 sítios de ligação na sua 
parte externa: um para o Na+ e outro para 
a glicose. 
➡ A concentração de sódio é alta no exterior e 
baixa dentro, então para entrar na célula ele 
faz difusão, não necessitando de gasto de 
energia pois é a favor de seu gradiente. 
➡ Essa difusão do sódio fornece a energia 
n e c e s s á r i a p a r a a s m o d i fi c a ç õ e s 
conformacionais da proteína carreadora e, 
assim, o transporte de glicose para dentro 
da célula. 
The Je! Files 2
ENDOCITOSE 
➡ Entrada de partículas muito grandes na 
célula. 
PINOCITOSE 
➡ Ingestão de partículas menores. 
➡ Formação de vesículas de fluido extracelular 
e constituintes particulados que vão para o 
citoplasma. 
➡ Ocorre continuamente em todos os tipos de 
cé lu las , mas mais rapidamente em 
macrófagos. 
➡ Única maneira de proteínas grandes 
entrarem nas células. 
1. Moléculas de proteínas se ligam em 
receptores específicos na superfície externa 
da membrana. 
2. Abaixo desses receptores, existem várias 
proteínas filamentosas (clatrina, actina e 
miosina) que começam a invaginas essa 
parte da membrana, formando uma 
vesícula em torno da proteína que está 
sendo transportada para a célula. 
3. Após a invaginação, a vesícula pinocítica se 
desliga da membrana e é liberada no 
citoplasma. 
➡ Esse processo necessita de ATP, íons cálcio 
do fluido extracelular e as proteínas 
filamentosas. 
FAGOCITOSE 
➡ Ingestão de partículas maiores. 
➡ Somente algumas células possuem a 
capacidade de fazer fagocitose, como os 
macrófagos e alguns leucócitos. 
➡ Bactérias, debris teciduais e restos celulares 
se ligam em receptores dos fagócitos. 
➡ Vesículas são internalizadas com essas 
partículas. 
➡ As vesículas se fundem com lisossomos que 
vão realizar a digestão das partículas.

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