O documento discute a organização e função da membrana plasmática. Explica que a membrana é constituída por fosfolípidos, proteínas e carboidratos e descreve o modelo de mosaico fluido. Também descreve os diferentes tipos de transporte através da membrana, incluindo difusão, osmose, transporte facilitado e ativo.
1. Obtenção de matéria pelos seres
heterotróficos - membrana
Obtenção de matéria
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2. obtenção de matéria
os seres heterotróficos obtêm alimentos de formas diversas
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3. Membrana plasmática
É nas células que as substâncias resultantes da digestão
vão ser utilizadas. A vida da célula depende do
movimento de substâncias através da membrana celular.
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4. Organização da membrana
1925- as membranas eram
constituídas por fosfolípidos
– Gorter e Grandel
1935- as membranas eram
constituídas por fosfolípidos e
proteínas
– Davson e Danielli
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5. 1950- o microscópio electrónico revela a membrana
plasmática (A= 200 000 X)
Organização da membrana
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6. Como é que os iões e substâncias polares conseguem
atravessar a membrana?
Davson e Danielli - 1954
Organização da membrana
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7. Novos dados:
As membranas são constituídas por proteínas,
fosfolípidos, glícidos (glicolípidos e glicoproteínas)
As proteínas não formam uma camada contínua sobre os
fosfolípidos
Há proteínas que se separam facilmente dos fosfolípidos
e outras não são facilmente destacadas.
Organização da membrana
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8. Modelo do mosaico fluido de Singer e Nicholson, 1972
Organização da membrana
Proteínas
intrínsecas
ou integrais
Proteínas
extrínsecas
ou
periféricas
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9. Experiências de fusão de células mostram que as proteínas intrínsecas têm mobilidade.
Organização da membrana
Os fosfolípidos apresentam movimentos laterais e de flip-flop.Direitos reservados a Cristina Pedrosa
10. Modelo do mosaico fluido acrescido dos elementos da matriz extracelular e intracelular.
Organização da membrana
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11. O glicocálix é o BI da célula e é formado pelas porções
glicídicas (glicolípidos e glicoproteínas) do lado exterior da
célula.
Organização da membrana
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12. Plasmodesmos- nas células vegetais a membrana
plasmática tem continuidade entre células contíguas
Organização da membrana
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14. Transporte não mediado
Difusão simples – movimento
das partículas a favor do
gradiente de concentração (da
maior concentração para a
menor). É um transporte passivo,
não gasta energia (ATP), as
moléculas movem-se devido à
sua agitação térmica.
Movimentos transmembranares
Equilíbrio dinâmico – as
concentrações são iguais de
um lado e do outro da
membrana.Direitos reservados a Cristina Pedrosa
15. Difusão dos gases
oxigénio e dióxido de
carbono
Movimentos transmembranares
Qual é a seta que representa o
movimento principal do
oxigénio?
Qual é a seta que representa o
principal movimento
transmembranar do dióxido de
carbono?
Porque razão são representadas
duas setas para cada gás?
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16. Transporte não mediado
Osmose – movimento da água
através de uma membrana
selectivamente permeável
(MSP), dos locais de grande
potencial de água para locais
de baixo potencial de água.
Movimentos transmembranares
O nível da água sobe no local de
maior concentração e vai
diminuindo esta mesma
concentração.Direitos reservados a Cristina Pedrosa
17. Faz a legenda das cores da figura.
Porque razão a solução subiu no tubo?
Movimentos transmembranares
tempo
Solução alta concentração
Solução de menor concentração
Água
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18. É necessário fazer força
(pesos) para impedir que a
água suba. Na solução há
pressão osmótica.
E se se aumentar a
concentração da solução?
E se se baixar?
Movimentos transmembranares
Uma solução com elevada concentração tem grande pressão
osmótica (“puxa a água”)
Uma solução com baixa concentração tem baixa pressão osmótica
(já tem muita água)Direitos reservados a Cristina Pedrosa
19. 1. Vamos mergulhar uma célula num meio com igual
concentração à do conteúdo celular. O que acontece?
Movimentos transmembranares
1
23
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20. 2. Vamos mergulhar uma célula num meio com maior
concentração à do conteúdo celular. O que acontece?
Movimentos transmembranares
23
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21. 3. Vamos mergulhar uma célula num meio com menor
concentração à do conteúdo celular. O que acontece?
3
Movimentos transmembranares
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24. Transporte mediado- movimento de substâncias devido à
intervenção de proteínas transportadoras
Difusão facilitada – as partículas deslocam-se a favor do
gradiente de concentração mas são transportadas por proteínas
específicas da membrana (as permeases).
Movimentos transmembranares
permeases
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25. O que é o gradiente
de concentração?
O que é taxa de
difusão?
Quanto maior o
gradiente... (curva B)
Movimentos transmembranares
Gradiente de concentração Indica duas
diferenças entre as
duas curvas.
Zona de saturação
A- Difusão facilitada
B- Difusão simples
Nenhum dos processos gasta energia – transporte passivo
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26. Transporte activo - as permeases mudam de forma quando
activadas pelo ATP (fornece energia e liga-se um P à permease)
Movimentos transmembranares
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27. Transporte activo – o transporte das partículas é feito
contra o gradiente de concentração.
Movimentos transmembranares
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28. Indica os
movimentos
transmembranares
do ião K+,
sabendo que a
concentração
extracelular é
menor que a
intracelular.
Na+
Na+
TA
DS
TA- Transporte activo; DS- Difusão Simples
Movimentos transmembranares
ATP
K+
K+
ATP
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30. Endocitose- transporte de
partículas de dimensões maiores
para o interior da célula, devido
a invaginação da membrana
Movimentos transmembranares
Exocitose- libertação de
partículas para o meio
extracelular a partir de
vesículas que se fundem
com a membrana celular.
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