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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 image1.png image2.png image5.png image6.png image7.png image8.png image9.png image10.png image11.png image12.png image13.png image14.png image15.png image16.png image17.png image18.png image19.png image20.png image21.png image22.png image23.png image24.png image25.png image26.png image27.png image28.png image29.png image30.png image31.png image32.png image33.png image34.png image35.png image36.png image37.png image38.png image39.png image40.png image41.png image42.png image43.png image44.png image4.png image45.png