Buscar

A célula

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 3, do total de 10 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 6, do total de 10 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 9, do total de 10 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Prévia do material em texto

Universidade da região de Joinville- UNIVILLE- medicina
@lacitadin
Biologia Celular Estrutura, funções e evolução 
Origem e evolução das células
hipótese de Oparin
Atmosfera primitiva: vapor da água, amônia, metano, hidrogênio, sulfeto de hidrogênio e gás carbônico. 
Caldo primordial: moléculas inorgânicas + gases da atmosfera em solução. 
 
calor + radiação + eletricidade = CARBONO (síntese prebiótica – sem seres vivos)
vale lembrar: oxigênio livre apareceu com a fotossíntese de células autotróficas, o que impediu a oxidação das novas moléculas. 
 
DNA- - - surge após o RNA, através de uma polimerização (reações químicas que vão combinar várias moléculas e formar uma macromolécula) de nucleotídeos sobre um molde de RNA. 
Primeira célula: procarionte, heterotrófica e anaeróbia. Com RNA, DNA, proteínas e bicamada fosfoliídica. Nutrição por síntese prebiótica. 
- carbono da síntese esgotado -
surgem as células autotróficas e a fotossíntese
Ou seja, O2 livre na atmosfera + grandes quantidades = Ozônio + camada de ozônio = condições para surgir vida, células aeróbias e, por fim, células eucariontes. 
Célula procarionte com sistema DNA-RNA-prot . invaginações na membrana plasmática através de proteínas contráteis perde parede cel. célula eucarionte
Teoria da endossimbiose 
Endossimbionte: mutualismo harmônico intracelular
Bactérias fagocitadas--mitocôndrias e cloroplastos
Evidências: genoma (da mito e cloro.) de DNA circular, membrana interna semelhante às bactérias e membrana externa semelhante às cél. eucariontes. 
Níveis de organização dos seres vivos
Anotações em aula: Antes do sintoma evidenciar-se em um órgão, há algo errado no tecido, célula, até mesmo organela. 
Vírus- visão geral
São parasitas intracelulares obrigatórios (não possuem organelas), ou seja, vão precisar de uma célula mais desenvolvida para multiplicarem-se. A célula é induzida a sintetizar as moléculas que irão formar novos vírus. Existem vírus de ataque às células animais e às células vegetais. 
Bacteriófagos- vírus das bactérias. 
1. Carregam, codificado no seu ácido nucléico, informação para a produção de novos vírus. 
2. Possuem invólucro de moléculas celulares, que se perde com a entrada na célula. 
Exemplos:
Influenza A (vírus H1N1)
H = proteína hemaglutinina; N = proteína neurominidase
proteínas do H1N1 se encaixam aos receptores da célula (glicoproteínas da membrana) – tais, funcionam como chaves, que se ligam a moléculas dentro da célula. Lembrando que cada vírus possui uma chave específica. Receptores celulares para determinadas proteínas estão em regiões específicas do corpo, por isso o modo de contaminação varia. 
DNA vírus- se replica no núcleo
RNA vírus- se replica no citoplasma
Há pessoas que desenvolveram mais a percepção de corpos estranhos, por isso, em uma mesma residência, há indivíduos que se infectam ou não, ou ainda, há variações de desenvolvimento da doença. 
Riquétsias e clamídias
São bactérias com células procariontes incompletas, ou seja, têm uma parte do necessário para a reprodução mas precisam do suplemento das células parasitadas. 
Possuem uma membrana semipermeável, possibilitando trocas com o meio, diferente dos vírus. Ou seja, são células degeneradas, pois possuem partes de uma possível autonomia passada. 
Tratamento alternativo para clamídia: 
siRNA (pequenos RNAs de interferência, que atuam na regulação gênica), entram em contato com o PDGFR-beta (receptor beta do fator de crescimento derivado de plaquetas-proteína), criando uma barreira para as bactérias. Então, o dispositivo ativa a autofagia, que é quando as células infectadas impedem as bactérias de se reproduzirem = morte. 
Riquétsia precisa de um vetor: artrópodes (carrapato)
Clamídias- geralmente relacionadas às DST’s
Riquétsias- geralmente relacionadas a doenças respiratórias
Procariontes
Marcadas pela escassez de membranas, as células procariotas constituem as bactérias (inclusive cianofíceas, algas azuis).
Parede: formada por complexo de proteínas e glicosaminoglicanas; possui função protetora
Polirribossomos: ribossomos ligados ao RNAm
Nucleóide: 2 ou mais cromossomos idênticos
Mesossomos: invaginações da parte interna da membrana; armazenamento de enzimas respiratórias Ademais, não possuem: envoltório nuclear, mitose e citoesqueleto. 
Eucariontes
Divididas em citoplasma e núcleo – constante trânsito.
envolvido pela membrana plasmática
envolvido pelo envoltório nuclear
Presentes em: animais, vegetais, protozoários e fungos. 
- citoplasma 
Formado por organelas, grânulos de glicogênio e gotículas lipídicas. 
Ali, também encontramos o citosol/matriz citoplasmática, contendo: água, íons, aminoácidos, precursores dos ácidos nucleicos, ALTAS enzimas. 
Como explicar as modificações de sol para gel, observadas no citoplasma?
O citosol possui dois componentes: as microfibrilas (compostas por actina) e os microtúbulos (constituídos de tubulina). Beleza. Dai que as unidades monoméricas podem se polimerizar e despolimerizar; é dinâmico e reversível. Sendo assim, quando separadas (despoli.), as moléculas das proteínas actina e tubulina dão mais fluidez para o citosol. E quando em micro fibrilas e túbulos (poli), dão a consistência de gel. 
- Membrana plasmática
Mantém o meio intracelular constante, por separar a célula do meio extracelular. 
U.M = bicamadas lipídicas formadas por fosfolipídios, moléculas proteicas (mais numerosas em membranas com maior atividade funcional – pq as prot. estão em quase todas as funções da membrana), glicolipídios no folheto externo e o glicocálice. 
Glicocálice = projeção mais externa da membrana, formado por porções glicídicas dos glicolipidios + porções glicídicas das proteínas + glicoproteínas e proteoglicanas. 
- Mitocôndrias:
São responsáveis por participar do metabolismo e liberar energia gradualmente das moléculas de ácidos graxos e glicose, advindas da alimentação, produzindo calor e moléculas de ATP-(adenosina trifosfato). 
Energia do ATP --- usada na movimentação, secreção e divisão mitótica. 
Quantidade de mitocôndrias na cél varia de acordo com a atividade daquela célula. 
Metabolismo: conjunto de processos químicos de degradação e síntese de moléculas.e são formados por duas subunidades; ligadas quando em contato com os filamentos do RNAm (mensageiro) – tradução proteica.
Metabolismo: conjunto de processos químicos de degradação e síntese de moléculas.
Associam-se, então, diversos ribossomos ao RNAm, dando origem aos poliribossomos (no citoplasma ou na superfície externa do REG), fundamentais na síntese de proteínas. 
Quantidade de retículo varia com a quantidade metabólica da célula
*Ribossomos diferenciam-se entre proc. e eucar. 
Ribossomos livres sintetizam proteínas mais simples. São produzidos nos nucléolos e sintetizam as hidrolases do lisossomo. 
 
Associam-se, então, diversos ribossomos ao RNAm, dando origem aos poliribossomos (no citoplasma ou na superfície externa do REG), fundamentais na síntese de proteínas. 
Quantidade de retículo varia com a quantidade metabólica da célula
-Retículo endoplasmático rugoso: 
É uma rede de canais e transporte no interior da célula, que possui ribossomos aderidos na superfície voltada para o citosol.
Ribossomos: partículas densas, constituídas de ácido ribonucleico (RNA ribossômico ou rRNA) e proteínas. Contam com diâmetro de 15 a 20 nm
 
-Retículo endoplasmático liso
São túbulos que se anastomosam e se continuam com o REG, sendo responsável pela síntese de lipídios e desintoxicação celular. Muito desenvolvido em células: secretoras de hormônios esteroides, hepáticas e da glândula adrenal. 
Quando uma pessoa ingere muito álcool e a célula precisa retirar as toxidades, o REL é aumentado. 
+ REL + enzimas + metabolização = álcool faz menos efeito, vc vai precisar de mais para te deixar bêbado por ex.
Anastomose: conexão natural entre duas partes do corpo humano. 
-Aparelho de Golgi:
Vesículas (sacúolos) achatadas e esféricasde diversos tamanhos, localizadas ao lado do núcleo ou disperso no citoplasma. (geralmente localizados perto do Retículo Endoplasmático)
É responsável por separar, empacotar e endereçar as moléculas sintetizadas nas células (ex: proteínas); encaminhando-as para: vesículas de secreção, lisossomos, vesículas que permanecem no citoplasma ou a membrana celular. Também participam da síntese de carboidratos. 	A Face TRANS – voltada p núcleo; enquanto a face CIS – voltada p externo
-Lisossomos: 
Corpúsculos de 0,5 a 3,0 μ.m, ricos em enzimas hidrolíticas – hidrolase -(rompem moléculas adicionando água).. 
Hidrolases com atividade máx. em pH ácido
 Fazem a digestão intracelular e participam do processo de fagocitose (até de organelas da própria célula – essa destruição e renovação mantêm a célula saudável).
Peroxissomos:
Possuem catalase – converte H2O2 (água oxigenada) em água e oxigênio livre.. 
Possuem enzimas oxidativas que vão transferir átomos de H2 para o O2.
São identificados no microscópio eletrônico através da reação positiva para catalase (pois possuem formato variado). 
Possuem papel na desintoxicação – 50% do etanol ingerido é quebrado nos peroxissomos, principalmente hepáticos e renais. 
Enzimas: β-oxidação dos ácidos graxos, uratooxidase e D-aminoácido-oxidase. 
· Fazem a metabolização: do ácido úrico (resultante das bases púricas) e dos D-aminoácidos da parede das bactérias.
· Participam da β-oxidação dos ácidos graxos – produzindo 30% de acetil-CoA – penetra as mitocôndrias – participa da síntese de ATP.
- Citoesqueleto
Suporta, estabelece, modifica e mantém a forma das células. Além de realizar os movimentos celulares como contração, formação de pseudópodos e deslocamentos intracelulares de organelas, cromossomos, vesículas e grânulos diversos.
· Microtúbulos
· Filamentos de actina
· Filamentos intermediários 
Durante a metáfase e anáfase, temos a participação dos microfilamentos (citoesq.) Se esse processo não ocorrer de maneira correta, os cromossomos serão divididos de maneira errônea = deficiência
Depósitos Citoplasmáticos:
Acúmulos de substâncias, não envoltas por membrana: glicogênio, lipídios, pigmentos (mimetismo), melanina, lipofuscina (pigmento acumulado em células de vida longa)
- Núcleo
Envoltório nuclear- poros regulam o trânsito de macromoléculas (núcleo – citoplasma)
RNA do citoplasma – sintetizada do núcleo
Moléc. Proteicas do núcleo – sintetizadas no citoplasma
Cromatina (DNA + proteínas)
Nucléolo (RNA + proteínas) 
Doenças- origem
Anemia falciforme: hemoglobina teve a troca de 1 aminoácido (glutâmico é substituído por uma valina – porque no DNA trocou-se A por T, e traduziu-se T em A) e ficou com aspecto de foice. O organismo tira essas hemácias erradas e a medula, por sua vez, começa a produzir mais, ficando sobrecarregada. Como as hemácias são em forma de C, elas engatam umas nas outras, causando aglutinação, entupindo pequenos vasos, causando suprimento deficiente de sangue no corpo. As hemoglobinas saudáveis não formam polímeros, mas as mutadas sim. FALCIZAÇÃO – processo que deixa a hemoglobina em posiçao de C. 
A origem das doenças, na grande maioria é celular.
 
-Adrenoleucodistrofia 
Falta de uma enzima nos peroxissomos, por causa de uma mutação no cromossomo X. Causa o acúmulo de ác. Graxos saturados de cadeia longa pela falta de oxidação, degradando a bainha de mielina. Se manifesta nos meninos antes da puberdade. É uma doença degenerativa. 
- Síndrome de Zellweger: 
Defeitos neurológicos, hepáticos e renais. Peroxissomos vazios (sem enzimas – livres no citolosol). Células perderam a capacidade de transferir as enzimas para os peroxissomos. Mutação em 111 genes. Morte geralmente na infância. 
Célula eucarionte vegetal
Parede celular: envoltório da membrana plasmática e do conteúdo celular. Composta, principalmente, por celulose, um polissacarídeo organizado em microfibrilas. 
Vacúolo: delimitado por uma membrana lipoproteica armazenar substâncias, regular o pH da célula, fazer o controle osmótico e, consequentemente, controlar a turgidez da célula e realizar a autofagia.
Autofagia: processo pelo qual as células degradam e reciclam seus componentes, fornece combustível para energia e componentes essenciais para renovação celular. As células usam autofagia para se livrar de proteínas e organelas danificadas, para neutralizar os efeitos negativos do envelhecimento no corpo. As organelas são estruturas existentes no interior das células que produzem as características vitais associadas a cada uma destas.
Plastídios:  cloroplastos, cromoplastos e leucoplastos. Os leucoplastos não tem pigmentos e fazem reserva de substâncias como o amido; os cromoplastos possuem pigmentos carotenoides e os cloroplastos possuem clorofila. A clorofila, além de conferir cor verde ao cloroplasto e ao órgão da planta onde está presente, também é capaz de absorver luz solar que permite que a fotossíntese ocorra.
 
mitocôndrias e cloroplastos
proteínas
codificadas pelo RNAm da célula
sintetizadas nos polirribossomos da matriz citop. 
do caldo primordial, surgem os aminoácidos e nucleotídeos (proteínas e ácidos nucléicos)
RNA (ácido nucleico) se autoduplica sem o auxílio de proteínas enzimáticas *evolução começa
ácidos ribonucleicos, nucleotídeos, proteínas...= 1s célula + membrana fosfolipídica
surgem os fosfolipidios e suas bicamadas

Outros materiais