2. A membrana plasmática ou celular separa o
meio intracelular do extracelular e é a principal
responsável pelo controle da penetração e
saída de substâncias da célula.
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MEMBRANA PLASMÁTICA
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Proteínas de vários tipos estão inseridas e atravessando
completamente a bicamada fosfolipídica, e os carboidratos ligam-se a
proteínas e lipídeos na superfície extracelular;
4. A membrana plasmática e as demais
membranas celulares são constituídas
principalmente de lipídios, proteínas e
hidratos de carbono ligados aos lipídios e
proteínas.
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Membranas Plasmática e Celulares
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Membranas Plasmática e Celulares
Diferenciam-se na espessura, nas funções e na
composição química.
Protéica: Possui de 76% de proteína, 24% lipidios
portanto, alta funcionalidade. Ex: membranas
mitocondrial interna, dos procariontes.
Plasmática: Possui 25% de lipídeos e 75% de
proteínas. Ex: membrana mitocondrial externa e
membranas eucariontes em geral e dos eritrócitos
Mielínica: Possui de 80% lipídeos e 17% proteína, e
3% carboidratos, são estruturalmente resistentes.
Ex: bainha de mielina dos neurônios
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- Funções:
Isolamento Físico - mantém o conteúdo interno ou
citoplasmático separado, porém não isolado do meio
externo;
Regulação das trocas com o ambiente: controla a
entrada de íons e nutrientes, a eliminação de
excretas, e a liberação de produtos de secreção;
Comunicação entre a célula e seu ambiente: ela
contém receptores que permitem reconhecer as
moléculas ou as mudanças no ambiente externo;
Suporte estrutural : as proteínas presentes mantém o
formato celular, e também criam junções
especializadas que estabiliza a estrutura.
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O modelo estrutural mais aceito atualmente é o
proposto pelos cientistas Singer e Nicolson em 1972,
e corresponde a um aprimoramento de um modelo
anterior de Dawson e Danielli.
Segundo o modelo de Singer e Nicolson, a bicamada
lipídica está presente, e, as proteínas apresentam
uma mobilidade especial, podendo se deslocar
lateralmente ou atravessar a bicamada lipídica,
projetando-se nas superfícies interna ou externa da
membrana plasmática.
- Estrutura:
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As proteínas são as principais responsáveis pelas
funções da membrana.
Grupos: Integrais ou Intrísecas
Periféricas ou Extrínsecas
PROTEÍNAS DA MEMBRANA PLASMÁTICA
11. Proteínas Integrais
Representam 70% das proteínas da membrana
plasmática;
Incluem a maioria das enzimas da membrana,
as glicoproteínas (M-N),
Proteínas tranportadoras,
Receptores para hormônios, drogas e lectinas
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12. Proteínas Transmembranas
Quando moléculas protéicas atravessam
inteiramente a bicamada lipídica.
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Proteínas Periféricas
Podem ser isoladas facilmente, livres de
lipídios, pelo emprego de soluções salinas.
13. Glicoproteínas e Glicolipídios
São marcadores responsáveis pelos grupos
sanguíneos M-N:
Os grupos A-B-O – variações na estruturas de
Hidratos de Carbono
Sangue tipo A – N-acetilgalactosamina
Tipo B – Galactose
Tipo AB - Galactose e N-acetilgalactosamina
Tipo O – Sem açucares (desocupado)
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- Composição química:
LIPO-GLICO-PROTÉICA
1. Lipídeos: São moléculas anfipáticas (com
domínio polar e apolar) que se diferenciam pelo
grupamento alcoólico e existem em 3 tipos:
- FOSFOLIPÍDEOS, como fosfoglicerídeos e
esfingolipídeos;
- GLICOLIPÍDEOS, como cerebrosídeos (com
monossacarídeos) e gangliosídeos (com
polissacarídeos)
- COLESTEROL, que se encaixa entre os fosfolipídeos
e confere rigidez à MP, diminuindo a funcionalidade.
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2. Glicídeos: São estruturas polares que formam o
glicocálix. Existem em dois tipos:
- Monossacarídeos e oligossacarídeos dos glicolipídeos
- Oligossacarídeos das glicoproteínas de membrana.
3. Proteínas: São moléculas também anfipáticas e
existem em 2 tipos:
-INTEGRAIS OU INTRÍNSECAS, são fortemente
associadas aos lipídeos sendo, portanto, de difícil
remoção;
- PERIFÉRICAS OU EXTRÍNSECAS, estão fracamente
associadas aos lipídeos e podem ser facilmente
removidas.
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REFORÇOS DA MEMBRANA
Em células de vegetais, células animais,
bactérias e de outros seres, pode-se
encontrar a superfície externa da membrana
com uma série de envoltórios com
composição e funções variadas.
18. 1. Glicocálice
– É uma projeção da parte mais externa da membrana
formado por glicolipídios e glicoproteínas.
FUNÇÕES: As principais são de proteção, barreira de
difusão, enzimática, antigênica – só a porção
constante – adesiva, inibição por contato,
reconhecimento celular e definição de um ambiente
especial, com pH, força iônica e carga elétrica
próprios.
.
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19. Cada célula tem o seu glicocálice
característico como uma espécie de
"impressão digital da célula". Esta
característica permite que as células de um
determinado tecido reconheçam-se entre si,
limitando o seu crescimento por inibição de
contato.
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1. Glicocálice
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Microfotografia de membrana plasmática com vilosidades e glicocálice
As células cancerosas, p. ex., apresentam o seu glicocálice
alterado, formando então massas celulares que se constituem
nos tumores.
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É um envoltório externo de muitas bactérias
e tem como principal função a manutenção
da forma específica de cada bactéria,
protegendo-as das variações osmóticas do
meio.
2.Parede bacteriana
22. 3.Parede celular
É o envoltório característico das células vegetais é
formada essencialmente por microfibrilas de
celulose, e atua principalmente como estrutura
esquelética.
Células vizinhas comunicam entre si através de
poros na parede celular chamados Pontuações, que
são atravessadas por filamentos citoplamáticos
chamados Plasmodesmos.
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ESPECIALIZAÇÕES DA MEMBRANA PLASMÁTICA
- INTERDIGITAÇÕES:
São saliências e reentrâncias da membrana
celular que se encaixam em estruturas
complementares das células vizinhas.
25. MICROVILOSIDADES:
- São especializações apicais da membrana. Elas estão
presentes na superfície livre das células do intestino
delgado.
Cada célula intestinal deste tipo possui em média três
mil microvilosidades. Elas são evaginações
permanentes da membrana que ampliam
consideravelmente a superfície de contato da célula
com os nutrientes vindos da digestão, para melhorar
assim a função de absorção intestinal.
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Formadas por microfilamentos (MF) de actina, que
enraízam na chamada teia terminal. Esta teia
terminal possui miosina II responsável pela produção
do movimento. Os feixes de actina são mantidos por
fibrina e valina.
MICROVILOSIDADES:
28. CÍLIOS
Formados por microtúbulos (MT). O movimento dos
cílios é dado pela ação da dineína, que se associa aos
MT e hidrolizam ATP para a realização do movimento.
Ocorre o deslizamento entre os feixes, que se curvam,
por possuírem em suas bases as travas radiais.
Transversalmente, os cílios são semelhantes aos
flagelos.
FLAGELOS
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ESPECIALIZAÇÕES DE MEMBRANA
ZÔNULA DE ADESÃO: É uma formação encontrada em
certos epitélios de revestimento, circundando a parte
apical das células. A zônula de adesão é um cinto
contínuo em volta da célula. As suas funções são
promover a adesão entre as células e oferecer local
de apoio para os filamentos que penetram nos
microvilos das células epiteliais.
DESMOSSOMOS - São máculas de aderência celular,
formadas por queratina ou outra proteína estrutural,
mais cadeirinas, para aumentar a adesão.
30. Zônula Oclusiva:
- É uma faixa contínua em torno da zona apical de
certas células epiteliais que veda completamente o
trânsito de material por entre as células. Outra
função da zônula oclusiva, também chamada
junção oclusiva, é permitir a existência de
potenciais elétricos diferentes, conseqüência de
diferenças na concentração iônica entre as duas
faces da lâmina epitelial.
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31. COMPLEXO JUNCIONAL:
- Está presente em vários epitélios próximo à
extremidade celular livre, sendo constituído
dos seguintes elementos: zônula oclusiva,
zônula de adesão e uma fileira de
desmossomas. O complexo juncional é uma
estrutura de adesão e vedação.
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ESPECIALIZAÇÕES DE MEMBRANA
Porção basal:
Hemi – desmossomos - Permite a adesão
entre a célula e a lâmina basal. É formada
por filamentos intermediários (FI) de
integrina.
Contatos Focais - Liga a célula à matriz
extracelular. É formada por FI de integrina
ligadas a fibras de stress ou tencionais.
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ESPECIALIZAÇÕES DE MEMBRANA
Porção lateral:
Interdigitações - São especializações cuja
função é aumentar a superfície de
aderência entra as células.
Junções comunicantes - Também chamadas
de Gap Junctions ou Junções Tipo Fenda,
são formadas por conexons (6 moléculas de
conexina) que permitem a passagem de íons
e moléculas pequenas. Em vegetais são
chamados de plasmodesmos.