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Resumo Sobre Estrutura Celular e Transporte de Membrana

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Resumo “Estrutura Celular e Transporte de Membrana”
· As células são basicamente formadas por núcleo, citoplasma e membrana celular. Dividem-se em dois grupos: procariontes (envoltório nuclear, citoesqueleto e mitocôndria ausentes – encontradas em bactérias) e eucariontes (todos presentes – encontradas em animais e vegetais). 
· A membrana celular (também chamada de plasmática, citoplasmática ou plasmalema) é formada por uma bicamada de fosfolipídios com proteínas inseridas nela, fazendo separação entre o LIC e o LEC. Os fosfolipídios são lipídios constituídos por uma cabeça hidrofílica/lipofóbica e cauda hidrofóbica/lipofílica, podendo se mover pela membrana por rotação, difusão lateral ou difusão transversa (flip-flop); outros lipídios presentes são os esfingolipídios e o colesterol.
· A membrana celular (modelo “mosaico fluido”) possui permeabilidade seletiva (permeável a gases e moléculas polares e apolares pequenas; impermeável a moléculas polares grandes e íons); além disso, apresenta características como: baixa tensão superficial, alta resistência elétrica e mecânica, monocamadas assimétricas, regeneração até certos limites e elasticidade (maleabilidade possibilitada pelos fosfolipídios e colesterol presentes).
· As proteínas presentes na membrana estão envolvidas em processos fundamentais para a fisiologia celular, tais como: transporte de moléculas; atividade enzimática; adesão, comunicação e reconhecimento celular e formação das junções celulares. Elas podem ser periféricas/extrínsecas (enzimas e proteínas de ancoragem), não atravessando a membrana, ou integrais/intrínsecas (transmembranas), atravessando toda a membrana, podendo cruzá-la uma única vez (unipasso) ou várias vezes (multipasso).
· Quanto às funções, as proteínas podem atuar como receptoras de sinais químicos, enzimas catalisadoras (ativas no metabolismo e na transferência de sinal), proteínas estruturais (encontradas no citoesqueleto e nas junções celulares – ex: colágeno) e transportadoras de membrana; essas últimas dividem-se em proteínas carreadoras/carregadoras e proteínas de canal. As carreadoras ligam-se a um substrato (sítio de ligação), carregando-o para o lado oposto após sofrer uma mudança conformacional; apresentam um fluxo mais lento e são responsáveis pela passagem de íons e água. Considerando tipos e sentidos de transporte, existem as carreadoras uniporte (um único soluto sendo passado de um lado para o outro), simporte (dois ou mais solutos passando na mesma direção) e antiporte (dois ou mais solutos passando em direções opostas). Por outro lado, as proteínas de canal funcionam como túneis de água (aquaporina), são responsáveis pela passagem de íons e possuem um fluxo mais alto. Dividem-se em proteínas de canal aberto, que permitem a passagem de solutos sem interrupções, e proteínas de canal fechado, que podem ser controladas quimicamente (pela ação de mensageiros intracelulares ou ligantes extracelulares), eletricamente (pelo estado elétrico da célula) ou mecanicamente (pela variação de temperatura, influenciando na tensão da membrana). 
· Além dos lipídios e proteínas, a membrana celular também pode conter carboidratos em sua composição, geralmente encontrados em sua superfície externa, podendo estar associados com as proteínas (glicoproteínas) ou com os lipídios (glicolipídios); esses, por sua vez, atuam na estabilidade estrutural, reconhecimento celular e resposta imune. Uma função de destaque dos carboidratos é servir como marcadores de superfície celular envolvidos na determinação dos grupos sanguíneos. Relacionado a eles, tem-se o glicocálice, que é o conjunto de cadeias de carboidratos aderidos aos glicolipídios e glicoproteínas, sendo responsáveis pela proteção química e física, reconhecimento, adesão e comunicação celular. 
· O citoplasma, localizado entre a membrana plasmática e o núcleo, é formado por: citosol, citoesqueleto e organelas citoplasmáticas. O citosol é responsável pelo metabolismo celular, sua consistência é gelatinosa (coloidal) e nele estão dispersas as moléculas e organelas celulares. Já o citoesqueleto, que atua na forma e sustentação da célula, apresenta três tipos de filamentos proteicos: microtúbulos (tubalina), microfilamentos (actina e miosina) e filamentos intermediários (queratina).
· Exemplos de organelas citoplasmáticas:
- Mitocôndria = respiração celular (principal processo de obtenção de energia);
- Ribossomos = síntese de proteínas;
- Complexo de Golgi = síntese de secreções e polissacarídeos;
- Centríolos = compõem o citoesqueleto e atuam na divisão celular;
- Lisossomos = digestão intracelular;
- Peroxissomos = decomposição de substâncias tóxicas;
- RER = síntese e armazenamento de proteínas;
- REL = transporte de aminoácidos e síntese de carboidratos e lipídios;
- Vacúolo = controla entrada de água e faz reserva de substâncias (exclusivo de plantas);
- Núcleo = armazena o material genético celular;
- Nucléolo = síntese do RNA ribossomal e formação dos ribossomos;
- Endossomos = separação e endereçamento do material recebido pela célula por pinocitose.

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