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Transporte através das membranas
Prof. Me. Larissa de Deus Rodrigues
Fatores que determinam o transporte de solutos nas membranas celulares
Tamanho; carga; solubilidade.
Bicamada lipídica é permeável a gases e moléculas apolares e polares pequenas 
Bicamada lipídica é impermeável a íons e moléculas polares grandes - estratégia.
Proteínas de transporte 
(carga e grau de hidratação)
Transporte em Membranas - Tipos 
Transporte
 sem mediador
Difusão 
Osmose
Transporte
 com mediador
Difusão facilitada
Transporte ativo
Transporte
passivo
Difusão 
Osmose
Difusão facilitada
Transporte
ativo
Bomba de Na+ e K+
Transporte Passivo
Difusão simples (1) - proteína canal:
Não eletrólitos – moléculas sem cargas 
Eletrólitos – moléculas carregadas (+, -) 
Difusão simples (2) – camada lipídica;
Difusão facilitada – proteína carreadora (mudam de conformação).
Difusão passiva (bicamada lipídica)
Soluto ➔ solúvel na região hidrofóbica da membrana;
Sem gasto de energia ➔ a favor do gradiente.
Coeficiente de partição (K)
 
K uréia = 0,0002 
K dietiluréia = 0,01 
Dietiluréia > Uréia
Forças responsáveis por transporte de substâncias 
Gradientes 
Químico (concentração de substancias) 
Elétrico 
(diferenças de cargas)
Proteínas Canal e Carreadoras - Tipos de Transporte
Difusão Passiva / Proteína Canal
Moléculas proteicas atravessam a membrana e atuam como CANAIS, que, abertos, permitem a passagem dos solutos.
Exemplo de Transporte Passivo:
Difusão de gases
Difusão Facilitada 
(proteínas carreadoras)
Glicose - Difusão Facilitada
Diferença entre Difusão Simples 
e Facilitada
Baixas concentrações de soluto > sítios de fixação disponíveis > intensidade de transporte aumenta;
Altas concentrações de soluto > sítios de fixação tornam-se raros > intensidade de transporte reduz;
Todos os sítios de fixação ocupados > SATURAÇÃO > transporte é máximo.
Difusão Facilitada - Características
Saturação: proteínas carreadoras têm número limitado de sítios de fixação para o soluto. O transporte máximo ocorre no ponto de saturação, quando todos os sítios de fixação da proteína carreadora estão ocupados com soluto; 
Especificidade: sítios de fixação do soluto na proteína carreadora são específicos. Proteína carreadora possui especificidade química para o composto a ser transportado;
Competição: apesar da especificidade, os sítios de ligação da proteína carreadora podem reconhecer, fixar e até transportar solutos quimicamente relacionados. Exemplo: D-glicose e D-galactose. 
Classificação dos diferentes Tipos de Transporte
Uniporte. 
Cotransporte 
Simporte (A); 
Antiporte (B).
Transporte Acoplado, tipo Simporte
Transporte Acoplado, tipo Antiporte
Transporte Ativo
Processo de transporte transmembrana, realizado por proteínas transportadoras, com gasto de energia (ATP) ➔ contra gradiente. 
Exemplos de transporte ativo:
• Bomba de Na+ K+ ATPase
• Bomba Ca++ ATPase
• Bomba H+ ATPase
• Bomba H+ / K + ATPase
Bomba Na+/K+
Utiliza a fosforilação de uma molécula transportadora como fonte de energia.
Bomba Na+/K+
Transporte Ativo Secundário
Utiliza o gradiente eletroquímico como fonte de energia;
O movimento de um íon a favor de gradiente está acoplado ao transporte de outra molécula (nutriente: glicose ou aminoácido).
Movimento de Solutos na membrana plasmática envolvendo proteínas da membrana
Osmose, movimento da água e regulação do volume celular
Osmose ➔ fluxo de água por uma membrana semipermeável, a partir de um compartimento em que a concentração de solutos é menor, para aquele em que a concentração de solutos é maior.
Osmose, movimento da água e regulação do volume celular
Proteínas de membrana - Vesículas de aquaporina no citoplasma funcionam como “estoques de poros” em caso de demanda do organismo.
Epitélio Intestinal – Absorção da Glicose
Eritrócitos (Troca gasosa/CO2 e transporte iônico)
Eritrócitos (Troca gasosa/CO2 e transporte iônico)
Rim / Formação da Urina
Transporte Ativo: Primário e Secundário 
Mecanismo de reabsorção tubular
Sódio e glicose
Moléculas passam da membrana apical para a membrana basolateral em direção ao capilar
Transporte acoplado de glicose e sódio;
Transporte ativo de sódio;
Difusão facilitada de glicose.
pH da urina (5,5 – 7)
Os rins controlam o pH ajustando a quantidade de HCO3 − excretada ou reabsorvida.
Está relacionado à reabsorção de Na+ e à secreção de H+.
secreção de H+ transforma HCO3 - em CO2 e H2O;
Rim
Formação do Osso
Proteínas da membrana ativadas para o transporte vesicular – pós receptor
CLATRINAS (mais comuns) → Proteínas localizadas sob a superfície citoplasmática da membrana. Se ligam a proteínas transmembranas (adaptadoras);
CAVEOLINAS → Proteínas de membrana. Participam de muitos processos celulares - transporte vesicular, homeostase do colesterol, transdução de sinal e supressão tumoral. Não dependem de receptor;
Diferem pelo tipo de material a ser endocitado e tecido de localização.
Endocitose mediada por receptores
Entrada seletiva de pequenas partículas extracelulares;
CLATRINAS → proteínas localizadas sob a superfície citoplasmática da membrana. Elas se ligam a proteínas da membrana (adaptadoras).
Proteínas de membrana. Ex.: transporte vesicular
Fagocitose - Vacúolo de Alimento
Fagocitose de uma bactéria por neutrófilo
Absorção de imunoglobulinas (IgG) por macrófagos 
Anticorpo IgG distribuído na superfície do linfócito > membrana plasmática do macrófago internaliza completamente a célula – ativação para fagocitose
Alguma dúvida?
(88) 9 8802-8088
larissadeus@alu.uern.br
Obrigada!
Please keep this slide for attribution
CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, including icons by Flaticon, and infographics & images by Freepik
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