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Exercício sobre homeostasia, transporte através de membrana e potencial de repouso.

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30/06/2021 OneNote
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23/02- anatomia 
domingo, 21 de fevereiro de 2021 13:38 
 Dinâmicas das membranas: homeostasia, transporte através da
membrana e potencial de repouso. 
 
Anatomia 
 
1. Explique homeostasia. 
 Regulação do meio interno do corpo. O corpo monitora seu estado interno e toma medidas para
corrigir perturbações que ameacem a sua função normal. 
<-SILVERTHORN, D. Fisiologia Humana: Uma Abordagem Integrada, 7ª Edição, Artmed, 2017. > 
2. Membranas celulares são seletivamente permeáveis, compreenda a constituição da
membrana. 
 A membrana celular envolve a célula e é uma estrutura fina, flexível e elástica, de 7,5 a 10
nanômetros de espessura. É composta quase totalmente de proteínas e lipídios. A composição
aproximada é a seguinte: proteínas, 55%; fosfolipídios, 25%; colesterol, 13%; outros lipídios, 4%;
carboidratos, 3%; 
Sua estrutura básica é a bicamada lipídica, um fino filme, formado por dupla camada de lipídios.
A dupla camada lipídica básica é composta de três tipos principais de lipídios: fosfolipídios,
esfingolipídios e colesterol. Os fosfolipídios são os lipídios mais abundantes da membrana
celular. 
<<GUYTON, A.C.; HALL, J.E. Tratado de Fisiologia Médica. 12. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.> 
 
3. Descreva líquido extracelular (LCE) e intracelular (LCI), delimitando os compartimentos, e a
concentração dos íons sódio, potássio, cloreto e cálcio (não precisa colocar valores e sim
qual é o meio de maior e menor concentração do íon em questão). 
 O líquido extracelular contém grandes quantidades de sódio, cloreto e íons bicarbonato mais os
nutrientes para as células, como o oxigênio, glicose, ácidos graxos e aminoácidos. Também
contém dióxido de carbono, que é transportado das células para os pulmões para ser excretado.
O líquido extracelular é transportado através do corpo em dois estágios, o primeiro é a
movimentação do sangue pelo corpo, nos vasos sanguíneos, e o segundo é a movimentação dos
líquidos através dos capilares sanguíneos e os espaços intercelulares entre as células dos
tecidos. 
O líquido intracelular difere significativamente do líquido extracelular; por exemplo, ele contém
grandes quantidades de íons potássio, magnésio e fosfato, em vez de íos sódio e cloreto,
encontrados no líquido extracelular. 
<GUYTON, A.C.; HALL, J.E. Tratado de Fisiologia Médica. 12. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.> 
4. Defina: 
• Gradiente químico: diferença de concentração (diferença química) 
• Gradiente de pressão: faz o fluido fluir de regiões de pressão mais alta para regiões de
pressão mais baixa. 
• Gradiente eletroquímico: combinação de gradientes elétricos e de concentração.
Movimento de um íon pela membrana é influenciado pelo gradiente eletroquímico para
aquele íon. 
• Substância lipofílica e lipofóbica: Lipofílica: substâncias que tenham afinidade com os
lipídios 
Lipofóbica: não se dissolvem em lipídeos. 
• Substância hidrofílica e hidrofóbica: Moléculas que são solúveis em água são chamadas de
hidrofílicas. Em contrapartida, moléculas como óleos, que não se dissolvem bem em água,
são hidrofóbicas. 
<SILVERTHORN, D. Fisiologia Humana: Uma Abordagem Integrada, 7ª Edição, Artmed, 2017.> 
5. Explique o transporte mediado por proteínas. 
A difusão facilitada é também conhecida como difusão mediada por carreador, porque a
substância que é transportada por esse processo se difunde através da membrana com a
ajuda de uma proteína carreadora específica para auxiliar. Isto é, o carreador facilita a
difusão da substância para o outro lado. 
30/06/2021 OneNote
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A difusão facilitada difere, de modo importante, da difusão simples pelo seguinte modo:
apesar de a velocidade da difusão simples, através de um canal aberto, aumentar a
proporção direta à concentração da substância difusora, na difusão facilitada a velocidade
da difusão tende ao máximo, designado como Vmax, à medida que a concentração da
substância aumenta. 
<GUYTON, A.C.; HALL, J.E. Tratado de Fisiologia Médica. 12. ed. Rio de Janeiro: Elsevier,
2011.> 
6. Diferencie e compreenda transporte ativo e transporte passivo. Observe o quadro e
relacione o número 1 ou 2 com a letra a, b, c, d, e, f. 
A – 2 
B – 2 
C – 1 
D – 1 
E – 1 
F – 1 
 
Transporte ativo significa o movimento dos íons ou de outras substâncias, através da membrana
em combinação com uma proteína carreadora, de modo tal que a proteína carreadora faz com
que a substância se mova em direção oposta à de um gradiente de energia, como passando de
um estado de baixa concentração para o de um alta concentração. Esse movimento requer uma
fonte adicional de energia, além de energia cinética. 
 
A difusão através da membrana celular é dividida em dois subtipos, chamados difusão simples e
difusão facilitada. A difusão simples significa que o movimento cinético das moléculas ou dos
íons ocorre através de abertura na membrana ou através dos espaços intermoleculares, sem que
ocorra qualquer interação com as proteínas transportadoras da membrana. A intensidade da
difusão é determinada pela quantidade de substância disponível, pela velocidade do movimento
cinético, e pelo número e tamanho das aberturas na membrana, pelas quais as moléculas e os
íons podem se mover. A difusão facilitada requer a interação com uma proteína transportadora.
A proteína transportadora ajuda a passagem das moléculas ou dos íons, através da membrana,
por meio de ligação química com eles, transportando-os dessa forma em movimento de vaivém
— como o de ponte aérea — através da membrana. 
<GUYTON, A.C.; HALL, J.E. Tratado de Fisiologia Médica. 12. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.> 
 
7. Crie um resumo com os conceitos descritos no quadro relacionando ao potencial de
membrana. Você irá incluir explicações que descreva o potencial em repouso da
membrana, associando a esses conceitos propostos. Além da descrição em forma de texto,
faça um mapa mental, com palavras chaves para facilitar o estudo. 
30/06/2021 OneNote
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 Em geral, o corpo é eletricamente neutro: para todos os 
cátions, há um aníon correspondente. No entanto, os íons não são distribuídos
uniformemente entre o LEC e o LIC. O compartimento intracelular contém alguns ânions
que não possuem cátions correspondentes, o que confere às células uma carga líquida
negativa. Ao mesmo tempo, o compartimento extracelular apresenta uma carga líquida
positiva: alguns cátions do LEC não possuem ânions correspondentes. Uma consequência
desta distribuição desigual de íons é que os compartimentos intracelular e extracelular não
estão em equilíbrio elétrico. Em vez disso, os dois compartimentos existem em um estado
de desequilíbrio elétrico 
 O potássio (K) é o principal cátion no interior das células, e o sódio (Na) domina o
líquido extracelular. Entre os ânions, íons cloreto (Cl–)na maior parte permanecem com Na
no líquido extracelular. 
 Os íons fosfato e as proteínas negativamente carregadas são os principais ânions do
líquido intracelular. 
 No corpo, a separação das cargas elétricas ocorre através da membrana celular. A célula é
cheia com K positivo e grandes íons negativos. A célula é colocada em uma solução
aquosa de cloreto de sódio que foi dissociado em Na+ e Cl-. A bicamada fosfolipídica da
célula artificial, como a membrana de uma célula real não é permeavel aos íons e, por isso,
atua como um isolante e impede que os íons se
movam.

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