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BIOFISICA DA MEMBRANA CELULAR, Resumos de Biofísica

Resumo sobre a biofísica da membrana celular

Tipologia: Resumos

2020
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Compartilhado em 06/12/2020

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nathalia-cruz-17 🇧🇷

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BIOFISICA DA MEMBRANA CELULAR
A membrana é constituída por uma bicamada lipídica que delimita o meio intra e extracelular. Dentro da célula há
organelas com envoltórios membranosos. A membrana precisa ser fluida para que os constituintes extra e
intracelulares possam atravessar a membrana. Porém não pode ser totalmente fluida, pois poderia se desintegrar. É
preciso alguns lipídeos em alguns pontos dessa membrana para que ela não se desintegre (colesterol), além das
proteínas e carboidratos.
O glicocálix será um receptor de reconhecimento e em sua estrutura haverá proteínas associadas com lipídeos
(glicoproteína) quanto proteínas associadas a carboidratos (glicolipídeos). Será o pilar de comunicação entre ex.:
vírus, hormônios etc. Há também o reconhecimento celular compartilhando informações, ex.: espermatozoide e
óvulo.
A membrana plasmática é altamente seletiva, ou seja, a membrana possibilita que alguns ions entrem ou saiam da
celula, mas para isto os íons precisam serem compatíveis com essas membranas celulares, se não for não vai
conseguir penetrar nem deixar a célula. Essas substancias podem atravessar a célula através de dois processos:
1. Gasto de energia, transporte ativo: gasto de ATP
2. Não há gasto de energia, transporte passivo: não precisa do gasto de energia acontecendo
No meio extracelular há uma concentração de moléculas e no meio intracelular haverá outra concentração, dando
um diferencial em relação as cargas que essas moléculas irão possuir. Com a modificação da polaridade, haverá a
ativação da celula o que resultará em um potencial de ação e a célula começa a se comunicar com outras células,
passando informações uma para outras.
Bicamada lipídica: constituída de fosfolipídios, todos com características de fluidez. A cauda do fosfolipídio não é
reta, sua curvatura é gerada por sua instauração na cadeia de carbono que forma esta cauda. Se esta cauda fosse
reta, essa camada seria compactada, impossibilitando a sua fluidez.
Proteínas integrais: ajudam no processo de manter fixo uma camada de fosfolipídios no outro, funciona como canais
onde possibilita o transporte de algumas substâncias.
Proteínas de superfície: função de reconhecimento celular (glicoproteínas e glicolipídeos)
Funções da membrana celular:
Isolamento físico: deixar no interior da célula todas as organelas e todos os constituintes armazenados no
meio intracelular
Regulação das trocas com o ambiente: passagem dos íons acontecendo
Comunicação entre a célula e o meio externo
Suporte estrutural
COMPARTIMENDO DOS FLUIDOS CORPORAIS
As membranas celulares dividem a parte interna do corpo em dois compartimentos:
Compartimento intracelular
Compartimento extracelular
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BIOFISICA DA MEMBRANA CELULAR

A membrana é constituída por uma bicamada lipídica que delimita o meio intra e extracelular. Dentro da célula há organelas com envoltórios membranosos. A membrana precisa ser fluida para que os constituintes extra e intracelulares possam atravessar a membrana. Porém não pode ser totalmente fluida, pois poderia se desintegrar. É preciso alguns lipídeos em alguns pontos dessa membrana para que ela não se desintegre (colesterol), além das proteínas e carboidratos. O glicocálix será um receptor de reconhecimento e em sua estrutura haverá proteínas associadas com lipídeos (glicoproteína) quanto proteínas associadas a carboidratos (glicolipídeos). Será o pilar de comunicação entre ex.: vírus, hormônios etc. Há também o reconhecimento celular compartilhando informações, ex.: espermatozoide e óvulo. A membrana plasmática é altamente seletiva, ou seja, a membrana possibilita que alguns ions entrem ou saiam da celula, mas para isto os íons precisam serem compatíveis com essas membranas celulares, se não for não vai conseguir penetrar nem deixar a célula. Essas substancias podem atravessar a célula através de dois processos:

  1. Gasto de energia, transporte ativo: gasto de ATP
  2. Não há gasto de energia, transporte passivo: não precisa do gasto de energia acontecendo No meio extracelular há uma concentração de moléculas e no meio intracelular haverá outra concentração, dando um diferencial em relação as cargas que essas moléculas irão possuir. Com a modificação da polaridade, haverá a ativação da celula o que resultará em um potencial de ação e a célula começa a se comunicar com outras células, passando informações uma para outras. Bicamada lipídica: constituída de fosfolipídios, todos com características de fluidez. A cauda do fosfolipídio não é reta, sua curvatura é gerada por sua instauração na cadeia de carbono que forma esta cauda. Se esta cauda fosse reta, essa camada seria compactada, impossibilitando a sua fluidez. Proteínas integrais: ajudam no processo de manter fixo uma camada de fosfolipídios no outro, funciona como canais onde possibilita o transporte de algumas substâncias. Proteínas de superfície: função de reconhecimento celular (glicoproteínas e glicolipídeos) Funções da membrana celular:  (^) Isolamento físico: deixar no interior da célula todas as organelas e todos os constituintes armazenados no meio intracelular  (^) Regulação das trocas com o ambiente: passagem dos íons acontecendo  (^) Comunicação entre a célula e o meio externo  (^) Suporte estrutural COMPARTIMENDO DOS FLUIDOS CORPORAIS As membranas celulares dividem a parte interna do corpo em dois compartimentos:  (^) Compartimento intracelular  (^) Compartimento extracelular

~ vascular; corrente sanguínea (plasma, fluido vascular) ~ intersticial. Líquido intersticial Há uma concentração de componentes que diferem do meio extracelular do meio intracelular. Mudanças em relação um ao outro: concentração dos componentes. Ex.: quando a célula precisa mudar de voltagem (no seu polo elétrico para a mesma ficar ativa e mandar sinais), se faz necessário a troca de componentes em termos de concentração. Ex.: o meio extracelular começa a bombear para o meio intracelular mais moléculas de sódio enquanto sairá mais moléculas de potássio, fazendo com que a célula mude sua carga elétrica. A partir desta mudança haverá alterações e a celula começa a estabelecer as suas conexões, podendo ser polar (Moléculas polares são aquelas que apresentam polos (positivo e negativo) e unem-se por meio desses polos, ou seja, polo positivo de uma molécula liga-se ao polo negativo da outra.) ou apolar (se não houver diferença de eletronegatividade entre os átomos, a molécula será apolar).

DIFUSÃO E OSMOSE

 (^) O conhecimento do volume e da concentração hidroeletrolítica dos compartilhamentos é de grande importância biológica. Ex.: homeostasia, ativação de enzimas; todas dependentes desta concentração hidroeletrolítica  (^) Métodos biofísicos permitem determinar estes parâmetros. TRANSPORTE MEDIADO  (^) É o movimento de substâncias através da membrana através da proteína carreadora.  (^) Propriedades

  1. Especificidade: é a capacidade de um carreador mover uma molécula ou grupo de moléculas intimamente relacionadas. Ou seja, a proteína precisa ser específica para o tipo de componente químico ou para família do componente químico. Ex.: Transportadores da família GLUT, específico para monossacarídeos ( glicose; galactose; manose; frutose). No caso da glicose e galactose, necessitam da proteína de sódio para tornarem-se funcionantes.
  2. Competição: está relacionada com a especificidade; Os substratos irão competir um com os outros pelo sítio de ligação; Há a proteina que permite a passagem de glicose do meio extracelular pro meio intracelular, mas esta proteína também reconhece a maltose. Se esta proteína reconhecer os dois, impedirá a entrada da glicose na molécula.
  3. Saturação: ocorre quando um grupo de transportadores estão trabalhando em sua capacidade máxima. Ex.: grande número de glicose para poucas proteínas carreadoras, fazendo com que as mesmas saturem ou fiquem mais lentas no seu trabalho de transporte através da membrana. Pois há um numero fixo de proteínas em cada membrana.  (^) Depende: concentração do substrato; número de transportadores  (^) Numero fixo de transportadores: quanto maior o substrato menor a saturação.