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Obtenção de matéria pelos seres heterotróficos - membrana Obtenção de matéria Direitos reservados a Cristina Pedrosa
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B4 membrana

Dec 22, 2014

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Vanessa Pedro

 
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Page 1: B4 membrana

Obtenção de matéria pelos seres heterotróficos

- membrana

Obtenção de matéria

Direitos reservados a Cristina Pedrosa

Page 2: B4 membrana

obtenção de matéria

os seres heterotróficos obtêm alimentos de formas diversas

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Page 3: B4 membrana

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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Page 4: B4 membrana

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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Page 5: B4 membrana

1950- o microscópio electrónico revela a membrana plasmática (A= 200 000 X)

Organização da membrana

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Page 6: B4 membrana

Como é que os iões e substâncias polares conseguem atravessar a membrana?

Davson e Danielli - 1954

Organização da membrana

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Page 7: B4 membrana

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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Page 8: B4 membrana

Modelo do mosaico fluido de Singer e Nicholson, 1972

Organização da membrana

Proteínas intrínsecas ou integrais

Proteínas extrínsecas ou periféricas

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Page 9: B4 membrana

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

Page 10: B4 membrana

Modelo do mosaico fluido acrescido dos elementos da matriz extracelular e intracelular.

Organização da membrana

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Page 11: B4 membrana

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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Page 12: B4 membrana

Plasmodesmos- nas células vegetais a membrana plasmática tem continuidade entre células contíguas

Organização da membrana

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Page 13: B4 membrana

Movimentos transmembranares

Movimentos transmembrana

res

Transporte não mediado

Transporte mediado (com intervenção de proteínas da membrana)

Difusão simples X

Difusão facilitada X

Osmose X

Transporte activo X

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Page 14: B4 membrana

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

Page 15: B4 membrana

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?Direitos reservados a Cristina Pedrosa

Page 16: B4 membrana

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

Page 17: B4 membrana

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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Page 18: B4 membrana

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

Page 19: B4 membrana

1. Vamos mergulhar uma célula num meio com igual concentração à do conteúdo celular. O que acontece?

Movimentos transmembranares

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Page 20: B4 membrana

2. Vamos mergulhar uma célula num meio com maior concentração à do conteúdo celular. O que acontece?

Movimentos transmembranares

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Page 21: B4 membrana

3. Vamos mergulhar uma célula num meio com menor concentração à do conteúdo celular. O que acontece?

3

Movimentos transmembranares

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Page 22: B4 membrana

Movimentos transmembranares

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Page 23: B4 membrana

Movimentos transmembranares

Osmose

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Page 24: B4 membrana

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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Page 25: B4 membrana

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 facilitadaB- Difusão simplesNenhum dos processos gasta energia – transporte passivo

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Page 26: B4 membrana

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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Page 27: B4 membrana

Transporte activo – o transporte das partículas é feito contra o gradiente de concentração.

Movimentos transmembranares

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Page 28: B4 membrana

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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Page 29: B4 membrana

Movimentos transmembranares

permease

Bicamadafosfolipídica

Difusãosimples

Difusão Facilitada

Transporte PassivoTransporteActivo

Gradiente de concentração

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Page 30: B4 membrana

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.Direitos reservados a Cristina Pedrosa

Page 31: B4 membrana

Movimentos transmembranares

Vesícula endocítica

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