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Membrana Plasmática: Estrutura, Funções e Junções Celulares, Esquemas de Histologia

resumo completo sobre a membrana plasmatica. tratando da parte de fisiologia e histologia. resumo de varios livros

Tipologia: Esquemas

2020

Compartilhado em 06/08/2020

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Membrana plasmática:
-Composta por uma dupla camada de moléculas de lipídeos com proteínas inseridas- modelo
de mosaico fluido.
Constituintes da membrana: Lipídeos: fosfolipídeo, colesterol. E proteínas associadas.
Tipos de proteínas transmembranas e funções:
Transportadoras e canais: transportam: íons, nutrientes, aminoácidos, monossacarídeos.
Âncoras/ligantes: Proteínas de ancoragem com função estrutural, interligando parte externa e
interna da célula, como a matriz extracelular citoesqueleto
Receptores: captação de sinais químicos e ambientais e atuam com receptores hormonais, ou
outras moléculas.
Enzimas: Participa de reações químicas, converte uma substância em outra. Transforma um
reagente em um produto.
-As proteínas estão associadas as membranas celulares de maneiras:
a) Transmembrânica
b) Associada a monocamada por meio de uma alfa hélice
c) Ligada a lipídeos
d) Ligada a proteínas
1-O que são proteinas âncora/ligantes e qual sua função?
Ex: Integrinas. Função: Ligam filamentos intracelulares de actina a proteínas
extracelulares da matriz (discutido no Capítulo 20
Proteínas de ancoragem: com função estrutural, matriz extracelular, citoesqueleto.
ESTRUTURAL:
1. Elas ajudam a criar as junções celulares que mantêm os tecidos unidos, como as
junções oclusivas e comunicantes. (Fig. 3.8, p. 75).
2. Elas conectam a membrana ao citoesqueleto para manter a forma da célula (Fig.
3.2, p. 63). As microvilosidades do epitélio de transporte são um exemplo de
membrana moldada pelo citoesqueleto (Fig. 3.4b, p. 66).
3. Elas ligam as células à matriz extracelular pela ligação de fibras do citoesqueleto
com colágeno extracelular ou outras proteínas (p. 72).
• Membranas celulares permitem que a célula crie barreiras que confinam mo léculas
particulares em compartimentos específicos. • Membranas celulares consistem em uma
camada dupla – bicamada – e contí nua de moléculas lipídicas na qual as proteínas estão
embebidas. • A bicamada lipídica provê a estrutura básica e a função de barreira para todas as
membranas celulares. • As moléculas lipídicas da membrana possuem porções hidrofóbicas e
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Membrana plasmática: -Composta por uma dupla camada de moléculas de lipídeos com proteínas inseridas- modelo de mosaico fluido. Constituintes da membrana: Lipídeos: fosfolipídeo, colesterol. E proteínas associadas. Tipos de proteínas transmembranas e funções: Transportadoras e canais: transportam: íons, nutrientes, aminoácidos, monossacarídeos. Âncoras/ligantes: Proteínas de ancoragem com função estrutural, interligando parte externa e interna da célula, como a matriz extracelular citoesqueleto Receptores: captação de sinais químicos e ambientais e atuam com receptores hormonais, ou outras moléculas. Enzimas: Participa de reações químicas, converte uma substância em outra. Transforma um reagente em um produto. -As proteínas estão associadas as membranas celulares de maneiras: a) Transmembrânica b) Associada a monocamada por meio de uma alfa hélice c) Ligada a lipídeos d) Ligada a proteínas 1-O que são proteinas âncora/ligantes e qual sua função?

Ex: Integrinas. Função: Ligam filamentos intracelulares de actina a proteínas

extracelulares da matriz (discutido no Capítulo 20

Proteínas de ancoragem: com função estrutural, matriz extracelular, citoesqueleto.

ESTRUTURAL:

1. Elas ajudam a criar as junções celulares que mantêm os tecidos unidos, como as

junções oclusivas e comunicantes. (Fig. 3.8, p. 75).

2. Elas conectam a membrana ao citoesqueleto para manter a forma da célula (Fig.

3.2, p. 63). As microvilosidades do epitélio de transporte são um exemplo de

membrana moldada pelo citoesqueleto (Fig. 3.4b, p. 66).

3. Elas ligam as células à matriz extracelular pela ligação de fibras do citoesqueleto

com colágeno extracelular ou outras proteínas (p. 72).

  • Membranas celulares permitem que a célula crie barreiras que confinam mo léculas particulares em compartimentos específicos. • Membranas celulares consistem em uma camada dupla – bicamada – e contí nua de moléculas lipídicas na qual as proteínas estão embebidas. • A bicamada lipídica provê a estrutura básica e a função de barreira para todas as membranas celulares. • As moléculas lipídicas da membrana possuem porções hidrofóbicas e

hidrofí licas. Elas se agrupam espontaneamente em bicamadas quando colocadas em água, formando compartimentos fechados que tornam a selar quando perfu rados. • Há três classes principais de moléculas de lipídeos de membrana: fosfolipídeos, esteróis e glicolipídeos. • A bicamada lipídica é fluida, moléculas lipídicas podem difundir-se individu almente na sua monocamada; essas moléculas não podem, porém, trocar esp ontaneamente de uma monocamada para outra. • As duas camadas da membrana plasmática possuem diferentes lipídeos na sua composição, refletindo as diferentes funções de cada face da membrana celular. • Células ajustam a fluidez de suas membranas por meio da modificação dos lipídeos que as compõem. • Proteínas de membrana são responsáveis pela maior parte das funções da membrana, como o transporte de pequenas moléculas solúveis em água através da bicamada lipídica. • Proteínas transmembrana se estendem através da bicamada lipídica, geralmente sob a forma de uma ou mais α-hélices, mas também como folhas β dobradas na forma de um barril.

  • Outras proteínas de membrana não atravessam a bicamada lipídica, mas estão ligadas a um dos lados da membrana, ou por associação não covalente a outras proteínas de membrana, ou ligadas covalentemente aos lipídeos de membrana. • A maioria das membranas celulares são reforçadas por um arcabouço acessório de proteínas. Um exemplo é a rede de proteínas fibrosas que constitui o córtex celular; adjacente à membrana plasmática. • Apesar de muitas proteínas de membrana poderem difundir-se rapidamente no plano da membrana, as células possuem meios de confinar proteínas em domínios específicos de membrana e de imobilizar determinadas proteínas ancorando-as a macromoléculas intra ou extracelulares. • Muitas das proteínas e alguns dos lipídeos expostos na superfície da célula possuem cadeias de açúcar ligadas a eles; esses açúcares atuam na lubrificação e na proteção da superfície celular, além de estarem envolvidos em processos de reconhecimento celular.

2- Como as células estão unidas uma com as outras para formar tecidos?

As células epiteliais de revestimento estão unidas umas com as outras através de

estruturas denominadas de junções celulares. Os vários tipos de junções servem não só

como locais de adesão, mas eventualmente também como vedantes prevenindo o

fluxo de materiais pelo espaço intercelular, e ainda podem oferecer canais para a

comunicação entre células adjacentes. Portanto do ponto de vista juncional as junções

podem ser classificadas como junções de adesão, junções de oclusão (tight junctions) e

junções de comunicação (junções gap). Em muitos epitélios várias junções estão

presentes em uma seqüência constante do ápice para a célula.

3- O que é a matriz extracelular e qual sua função? a matriz extracelular é um conjunto de moléculas extracelulares secretadas por células de suporte que fornecem auxílio estrutural e bioquímico para as células circundantes Cada tipo de tecido conjuntivo em animais tem um tipo de matriz extracelular: fibras colágenas e mineral ósseo compreendem a matriz extracelular do tecido ósseo; fibras reticulares e substância fundamental compreendem a matriz extracelular de tecido conjuntivo frouxo; e plasma sanguíneo é a matriz extracelular do sangue. FUNÇÃO: suporte, separação de tecidos, regulação das comunicações e desempenho das células, assim como o crescimento e a cicatrização dos tecidos. Além disso, ela age como um estoque de fatores de crescimento, que podem ser disponibilizados pela ação de

Junção Aderente Filamento de Actina Caderina/Integrinas Outras Células/A matriz EC Os tipos de ancoragem não só mantém as células unidas mas também fornecem tecidos com coesão estrutural. Estas junções são mais abundantes em tecidos que são submetidos a tensão mecânica constante, tais como a pele e o coração