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AULA 4 - REVISÃO DAS AULAS 1, 2, 3 e 4.

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AULA 17/03 
REVISÃO
11. Suponha que em um determinado experimento laboratorial, pesquisadores induziram (por alteração no DNA) uma célula a formar apenas proteínas hidrofóbicas. Algumas dessas proteínas se associaram à membrana plasmática. Nessa situação:
 a) As proteínas formadas não podem ser integrais de membrana 
verdade, já que proteínas integrais precisam ser anfipática – possuir uma parte hidrofílica para poder ficar voltada para os meios extra e intracelular e hidrofóbica para atravessar a MP.
b) Se essas proteínas forem integrais, seu funcionamento e ancoragem na membrana plasmática estariam garantidos pelo fato de a membrana plasmática ser, na sua maior parte, hidrofóbica também. 
Não podem ser integrais. 
c) As proteínas formadas por essa indução podem ser proteínas de canal iônico 
As proteínas de canal iônico são integrais, logo possuem parte hidrofóbica e parte hidrofílica.
d) As proteínas formadas por essa indução podem ser permeases
Proteínas transportadoras = Permeases => são proteínas integrais para transporte passivo e ativo. Tem um sistema de abre-fecha, mudando sua conformação. Possui uma relação específica com o substrato. 
 e) Se for proteína de canal, essa hidrofobicidade auxilia na passagem dos íons
Falso, os íons são polares, logo, não possuem afinidade com um canal hidrofóbico. 
12. Analise as afirmativas abaixo sobre a estrutura da membrana plasmática:
 I – Balsas lipídicas são regiões ricas em colesterol, presentes em células procariontes e que apresentam, normalmente, maior fluidez.
Falso. Presentes em eucariontes e possui menor fluidez. 
II – A relação cabeça-cauda dos fosfolipídeos tem que ser a mesma para melhor formação das regiões de curvatura de membrana. 
Existem tipos diferentes de fosfolipídios, alguns fosfolipídios possuem duas caudas, outros possuem apenas uma cauda. No conjunto, os fosfolipídios de uma cauda tentem a formar um cone que formará uma molécula circular. Já os fosfolipídios com duas caudas formam uma estrutura linear. 
Nas regiões de curvatura prevalece-se fosfolipídios com uma cauda.
III – Microvilosidades são sustentadas por microtúbulos. 
Falso, sustentados por filamentos de actina. 
IV – Com relação aos tipos diferentes de fosfolipídios, a membrana plasmática das células eucariontes é simétrica.
Falso, existem diferentes tipos de fosfolipídios, com presenças diferentes. 
RESPOSTA: todas falsas.
13. O transporte através da membrana pode ser realizado por proteínas que fazem que com as moléculas que não atravessam livremente a bicamada lipídica, possam mover-se de um lado para o outro. Essas proteínas:
a) Podem ser canais iônicos que são menos seletivos que as permeases por não apresentarem sítio de ligação com os elementos a serem transportados. 
Os canais iônicos são mais seletivos, selecionam de duas formas diferentes (carga e tamanho), apresentam carbonilas nos canais iônicos, que funcionam como sítios. Nas permeases há sítios de ligação.
b) Podem ser canais iônicos que desenvolvem um transporte mais rápido por não realizarem seleção de íons. 
Realizam seleção de íons (raio iônico e carga).
c) Podem ser permeases, que se ligam à molécula a ser transportada, mudando sua conformação. 
Verdade.
d) Podem ser transportadores do tipo ABC que não utilizam energia na realização do transporte e são importantes na formação de um gradiente entre os meios.
Transportadores ABC é um tipo de atpase => resistência bacteriana.
e) Podem ser transportadores acoplados que realizam o transporte de dois elementos, mas que necessitam do ATP para essa atividade, invariavelmente
O processo pode ser passivo (SGLT – usa energia potencial).
14.Proteínas que realizam a transferência de material através da membrana, precisam necessariamente: 
a) Ser anfóteras e hidrofílicas
anfótero: reage com ácido e base. 
b) Ser anfipáticas e periféricas 
c) Ser anfipáticas e transmembrana 
d) Ser fibrosas e periféricas 
e) Ser fibrosas, conjugadas, hidrofílicas e transmembrana
15. O Fogo Selvagem é uma doença autoimune provocada por autoanticorpos patogênicos antiepiteliais e responsáveis pelo fenômeno da acantólise (separação da camada espinhosa da epiderme). O autoantígeno contra o qual os anticorpos antiepiteliais reagem é a desmogleína 1 (Dsg1), molécula, da família das caderinas. Considere as alternativas abaixo e marque a verdadeira: 
Caderinas => Dsg1 => formam os desmossomos.
a) Esses autoanticorpos devem atuar nas junções de ancoramento, que permitem a comunicação entre as células de tecido epitelial. 
As junções de ancoramento não permitem comunicação entre as células, quem faz isso é a junção comunicante. 
b) Esses autoanticorpos devem atuar nas junções comunicantes(formadas pelas proteínas conexinas e inexinas), impossibilitado a transferência de material entre as células. 
Junções comunicantes formadas por inexinas e conexinas. O enunciado reage sobre proteínas desmogleínas, que fazem partes dos desmossomos e não sobre conexinas e inexinas.
As junções comunicantes permite a passagem de material.
c) As proteínas afetadas são, necessariamente, integrais de membrana. 
Para haver junção/ ancoramento/ ligação as proteínas devem ser integrais (para atravessar) e estar na região basolateral. 
d) As junções ocludentes na superfície apical devem ser afetadas levando à desregulação do fluxo de moléculas entre as células. 
Superfície basolateral
e) As caderinas devem ser afetadas na superfície apical das células.
Superfície basolateral
6. Sobre a membrana plasmática e os diversos mecanismos celulares envolvendo membranas, 
considere as afirmativas e marque a correta:
a) Os fosfolipídios da membrana de uma hemácia apresentam simetria perfeita e idêntica à membrana de um hepatócito.
Falso. Para cada tipo celular há uma composição fosfolipidica diferente, não há simetria. 
b) Antes de uma célula se dividir, ao crescer, ela deve realizar mais endocitoses que exocitoses. 
A célula precisa crescer para poder se dividir:
No processo endocítico a MP diminui, pois ao formar a vesícula ela perde parte da membrana.
Já no processo de exocitose a célula precisa mandar vesículas para a MP que se aderem e, portanto, aumentam o tamanho.
c) Antes de uma célula se dividir, ao crescer, ela deve realizar mais exocitoses que endocitoses.
d) Na pinocitose não há necessidade de formação de vesículas endocíticas, pelo fato das moléculas serem muito pequenas.
Sempre há necessidade de formação de vesículas na pinocitose, ou em qualquer processo de endocitose.
e) A fluidez de membrana é fundamental para células eucarióticas. Nas procarióticas a fluidez não é necessária, pois essas células precisam ser mais resistentes ao ambiente.
Falso, os procariontes não possuem colesterol, mas são capazes de produzir fosfolipídios que conferem a MP características (maior ou menor fluidez) para a adaptação ao meio em que eles estão inseridas naquele momento.
17. Sobre os mecanismos de transporte e seus componentes moleculares, considere as afirmativas e marque a correta:
a) A bomba de sódio e potássio é uma enzima.
É uma ATPase, logo, é uma enzima. 
b) As enzimas não são funcionais na membrana plasmática e por isso localizam-se no citosol
Falso, existem membranas que possuem enzima (catálise de reações químicas e receptores enzimáticos).
c) As proteínas de canal não interagem com os íons transportados e por isso o transporte normalmente é mais lento.
Proteína de canal interage, não como uma permease, mas interage. E por isso, o transporte é mais rápido.
d) As proteínas carreadoras interagem com os íons transportados e por isso o transporte normalmente é mais rápido
 As proteínas carreadoras interagem com seu substrato e, por isso, é mais lenta. 
O substrato não é um íon, pois quem interage com íon é proteína de canal.
e) Os aminoácidos hidrofílicos de um poro ficam voltados para o exterior
Tratando-se de poro, temos:
Parte laranja – interior: precisa ser hidrofílico, por onde passa a substância também hidrofílica
Já a parte preta, precisa ser hidrofóbica, que é a parte exterior do tubo.
18. Proteínas presentesna superfície das células epiteliais que revestem o intestino utilizam um sistema eficiente de transporte para internalização dos açúcares da dieta, como demonstrado na figura. Com base na análise da ilustração e nos conhecimentos relacionados ao transporte através das membranas celulares, pode-se afirmar que
a) a difusão facilitada de glicose para o meio intracelular menos concentrado favorece a manutenção dos baixos níveis de açúcar no sangue. 
É transporte ativo secundário, através da SGLT.
b) A glicose entra na célula demonstrada na figura, contra seu gradiente de concentração por uma proteína simporte e sai a favor do seu gradiente por uma permeasse. 
Permease na superfície basal: GLUT 2 
c) a glicose é transportada para as células epiteliais a favor do seu gradiente de concentração por meio de transporte passivo. 
Transporte ativo secundário.
d) macromoléculas, como a glicose, podem transpassar a membrana plasmática com o auxílio de proteínas carreadoras ou difundir-se através da bicamada fosfolipídica. 
Não pode difundir livremente.
e) o transporte de glicose para a matriz extracelular está diretamente ligada ao transporte de K+ passivamente para o meio intracelular.
O K+ entra na célula ativamente. 
 19. Um menino de três anos de idade após um feriado desenvolveu erupções de pele do tipo pelagra na face, pescoço, antebraços e porção dorsal das mãos e pernas. Sua pele se tornou escamosa, áspera e hiperpigmentada. A criança foi levada ao hospital reclamando de dores de cabeça e fraqueza. A urinálise demonstrou maciça hiperaminoacidúria de ácidos monoamino-monocarboxílicos neutros (p. ex., alanina, serina, treonina, asparagina, glutamina, valina, leucina, isoleucina, fenilalanina, tirosina, triptofano, histidina e citrulina). Esses aminoácidos neutros compartilham um transportador comum, o qual é expresso somente na borda luminal das células epiteliais nos túbulos renais e epitélio intestinal. A criança foi diagnosticada com Doença de Hartnup. Nessa doença, os sistemas de transporte são co-transportadores Na+/(aminoácido) ou (glicose) como SGLT1 e SGLT2. Este sistema de transporte: 
a) move Na+ e o aminoácido ou glicose em direções opostas através da membrana. 
SGLT: é um co-transporte do tipo simporte.
b) usa a energia do gradiente de Na+ para concentrar a outra substância, contra seu gradiente. 
c) resulta na hidrólise de ATP durante o transporte. 
Há a quebra de ATP pela bomba de na+ e k+ e não por essas proteínas citadas. 
d) é o mesmo codificado pela família de genes de resistência a múltiplas drogas. 
e) é o único tipo de sistema usado para transportar glicose através de membranas.
Não, pode ser pelas GLUT
Antiporte: contra o gradiente. As proteínas são permeases (bomba de na+ e k+)
20. A imagem a seguir representa a estrutura molecular da membrana plasmática de uma célula animal. Com base na imagem e nos conhecimentos sobre o tema, considere as afirmativas a seguir.
I. Os fosfolipídios têm um comportamento peculiar em relação à água: uma parte da sua molécula é hidrofílica e a outra, hidrofóbica, favorecendo a sua organização em dupla camada. 
V – é uma dupla camada invertida: energeticamente favorável.
II. A fluidez atribuída às membranas celulares é decorrente da presença de fosfolipídios. 
V – elementos que apresentam dinamismo: movimentos de rotação, difusão, flexão lateral.
III. Na bicamada lipídica da membrana, os fosfolipídios têm a sua porção hidrofílica voltada para o interior dessa bicamada e sua porção hidrofóbica voltada para o exterior. 
F 
IV. Os fosfolipídios formam uma barreira ao redor das células, impedindo a passagem de moléculas e íons solúveis em água, que são transportados através das proteínas intrínsecas à membrana.
V 
21. Um paciente com câncer precisa realizar um tratamento com um fármaco específico para a desestabilização de moléculas e estruturas intimamente relacionadas com a proliferação celular. Escolha a opção mais coerente abaixo:
a) Fármaco que desestabilize proteínas da carioteca.
F – mitose necessita da perda da carioteca, então isso não afetaria, poderia até ajudar.
b) Fármaco que desestabilize os microtúbulos por agir nas moléculas de actina.
Não age nas moléculas de actina,
Microtúbulos – formado por tubulina 
c) Fármaco que impeça a progressão da fase M, por estimular a polimerização da proteína tubulina dos microfilamentos de actina.
Filamentos de actina – proteína actina. 
d) Fármaco que impeça a progressão da fase M, por agir na polimerização dos microtúbulos.
e) Fármaco que atue na inibição da progressão da fase S por inibir microtúbulos, filamentos intermediários e microfilamentos de actina.
Filamentos intermediário não interfere nos processos de divisão celular.
22. Para modificar a forma e o movimento celular é necessário que haja a modificação de estruturas filamentosas que fazem parte do arcabouço interno das células. Considere as afirmativas relacionadas ao citoesqueleto. 
I – A modificação da forma é garantida por modificação de microfilamentos de actina nas células procariontes. 
F – eucariontes 
II – Nas células eucariontes, além do microfilamentos de actina, os filamentos intermediários são responsáveis por essas modificações da forma da célula. 
F – filamentos intermediário não estão relacionados com modificação estrutural para movimentos. 
III – Os filamentos intermediários não apresentam polarização, polimerização nem despolimerização. 
V
IV – As ligações entre os monômeros dos protofilamentos são covalentes.
F – preciso que sejam ligações fracas.
23. Um determinado fármaco foi desenhado para atuar promovendo a despolimerização de microtúbulos. Esse fármaco deverá: 
Microtúbulo: só há polimerização e despolimerização na extremidade +, pois a extremidade – está voltado para o centrossomo. 
Em microtúbulos temos GTP (polimerização) e GDP (dissociação).
a) Promover a remoção da capa de GDP da extremidade mais (+). 
b) Promover a adição da capa de GDP na extremidade menos (-). 
c) Promover o treadmilling. 
Treadmilling – relacionado a actina
d) Promover a remoção da capa de ATP na extremidade mais (+). 
e) Promover a remoção da capa de GTP na extremidade mais (+)
Fazer um stop motion – vídeo máximo de 5 min
· pode usar áudio explicando o processo ou usar legenda. 
Apresentar dia: 31/03

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