Ensino Médio Biologia Professor João C4 H14, 15 ESTRUTURA CELULAR. Biologia Professor João
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- Danilo Sabrosa Castel-Branco
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1 Ensino Médio Biologia Professor João ESTRUTURA CELULAR Biologia Professor João
2 Características gerais Um ser humano têm aproximadamente 3 trilhões de células distribuídas entre mais ou menos 200 tipos; As células podem apresentar formas bem diversificadas e, dependendo da função que desempenham, podem apresentar uma quantidade maior de certas organelas.
3 Eucariotos e Procariotos
4 Eucariotos e Procariotos Possuem Eucariota Procariota Imagem Membrana plasmática SIM SIM Membrana nuclear SIM NÃO Citoplasma SIM SIM Ribossomos SIM SIM Material genético SIM SIM Organelas citoplasmáticas membranosas SIM NÃO
5 Célula animal e vegetal
6 Possuem Vegetais Animais Imagem Membrana plasmática SIM SIM Parede celular SIM NÃO Vacúolos grandes SIM NÃO Membrana nuclear SIM SIM Citoplasma SIM SIM Cloroplastos SIM NÃO Material genético SIM SIM Centríolos NÃO SIM
7 Membrana plasmática A membrana plasmática é composta essencialmente por uma bicamada lipídica (fosfolipídios), proteínas e glicídios (compondo o glicocálix de células animais). Os fosfolipídios conferem fluidez à membrana plasmática (mosaico fluido).
8 Funções da membrana Delimitar o conteúdo celular. Selecionar os compostos que entram e saem da célula (permeabilidade seletiva). Proteger a célula contra agentes mecânicos ou infecciosos (glicocálix). Auxiliar no processo de homeostase (equilíbrio do meio interno da célula).
9 Transporte de substâncias O transporte de substâncias para dentro ou para fora da célula, podendo serpassivo (quando não há gasto de energia) ou ativo (quando há gasto de energia). Transporte passivo: difusão simples, difusão facilitada e osmose. Transporte ativo: bomba de sódio e potássio.
10 Transporte passivo: difusão simples Quando uma substância se espalha por todo o espaço disponível. Ocorre sempre a favor de um gradiente de concentração. Hipertônico hipotônico. Não envolve gasto de energia;
11 Transporte passivo: difusão facilitada É um tipo de difusão onde a célula utiliza as proteínas transportadoras, enzimas carreadoras ou permeases para o transporte de substâncias. Ocorre sempre a favor de um gradiente de concentração. Hipertônico hipotônico. Não envolve gasto de energia.
12 Transporte passivo: Osmose É a passagem de solvente (água) através de uma membrana semipermeável de uma solução A para uma solução B. Ocorre a favor de um gradiente deconcentração. [ ] solvente [ ] solvente Não envolve gasto energia e a velocidade depende da pressão osmótica.
13 Hipertônico, hipotônico e isotônico (Concentração de A) > (Concentração de B): A é hipertônica em relação a B. (Concentração de A) < (Concentração de B): A é hipotônica em relação a B. (Concentração de A) = (Concentração de B): A e B são isotônicas.
14 A célula Transporte ativo: bomba de sódio e potássio É um transporte que ocorre CONTRA o gradiente de concentração. Hipotônico hipertônico. Depende de um transportador de membrana e envolve gasto de energia.
15 Transporte em bloco: Endocitose e exocitose Partículas grandes entram na célula por endocitose e saempor exocitose. O processo de endocitose é classificado como: Fagocitose: quando a célula engloba partículas sólidas. Pinocitose: quando a célula engloba partículas dissolvidas em solvente.
16 Citoplasma Protoplasma Procariontes: citoplasma Eucariontes: citoplasma + nucleoplasma (carioplasma) Citoplasma: hialoplasma (citosol) + citoplasma figurado (organelas)
17 Hialoplasma Solução coloidal (homogênea): água + outras moléculas (sais, proteínas...) Estados físicos: Sol: partículas pouco agregadas ( gelatina quente ) Gel: partículas muito agregadas ( gelatina fria ) Tixotropismo: alteração de estado físico do hialoplasma Funções do hialoplasma: Meio de difusão para reações químicas Sustentação interna Movimentos celulares Ciclose: corrente citoplasmática Ameboide: uso de pseudópodes em função de quimiotaxia
18 Citoesqueleto Microtúbulos (tubulina) Sustentação e proteção Modificações celulares Motilidade Estrutura de organelas Microfilamentos (actina) Organização do citoesqueleto Motilidade Adesão celular Filamentos intermediários (queratina) O citoesqueleto é um emaranhado de fibras proteicas que confere rigidez ao citoplasma da célula.
19 Citoplasma figurado Ribossomos Organelas presentes em todos os seres vivos, responsáveis pela síntese de proteínas; Dividem-se em duas subunidades, compostas por RNA ribossômico (RNAr) e proteínas.
20 Retículos endoplasmáticos Conjunto de membranas lipoproteicas que podem apresentar-se de forma achatada ou tubular. O retículo endoplasmático pode ser subdividido em: retículo endoplasmático não granuloso (RENG) eretículo endoplasmático granuloso (REG). Nas cavidades do retículo endoplasmático ocorre a síntese e transporte de diversas substâncias.
21 Retículo endoplasmático granuloso (REG) O REG recebe este nomepois possui muitos ribossomos aderidos à sua membrana. Os ribossomos da membrana do REG produzem proteínas, que serão transportadas dentro de vesículas para o complexo golgiense.
22 Retículo endoplasmático não granuloso (RENG) No RENG não há ribossomos aderidos à membrana, portanto a função dele não está relacionada a síntese de proteínas. O RENG realiza a síntese de lipídios e hormônios esteroides. É também responsável pela eliminação de substâncias tóxicas
23 Complexo golgiense Tem o formato de uma pilha de sacos achatados (dictiossomos) e pequenas vesículas esféricas. O complexo golgiense armazena temporariamente e modifica as proteínas e lipídios produzidos no RE, preparando-os para serem transportados para outras organelas ou para fora da célula. Também pode produzir carboidratos e alterar quimicamente o conteúdo armazenado em suas vesículas.
24 Lisossomos São pequenas vesículas produzidas no complexo golgiense contendo enzimas digestivas responsáveis pela digestão intracelular. Atuam juntamente com os fagossomos, formando vacúolos digestórios. Os lisossomos podem ser usados pela célula para digerir seus próprios componentes (autofagia) ou destruir a célula (autólise).
25 Peroxissomos Os peroxissomos contém a catalase, enzima que decompõe o peróxido de hidrogênio (água oxigenada), que é tóxico para o organismo. As enzimas oxidantes dos peroxissomos atuam na desintoxicação do organismo, como o álcool presente em algumas bebidas.
26 Vacúolos São cavidades do citoplasma, normalmente visíveis ao microscópio óptico. Podem apresentar funções variadas, como, por exemplo, o vacúolo contrátil que permite a eliminação do excesso de água nos protozoários. Nas células vegetais o vacúolo central serve para armazenar diversas substâncias.
27 Centríolos São pequenos cilindros presentes nas células, mas ausentes em vegetais. Participam da formação de cílios e flagelos nas células. São importantes no processo de divisão celular.
28 Cílios e flagelos Surgem do alongamento de centríolos. Cílios são curtos e numerosos, enquanto flagelos são longos e encontrados em menor quantidade. Relacionados à locomoção, circulação de líquidos e deslocamento de partículas.
29 Plastos São organelas que possuem DNA próprio, encontradas principalmente em células vegetais. Os principais tipos são: Leucoplastos: armazenam substâncias nutritivas Cromoplastos: têm pigmentos que conferem coloração à planta ou alga, relacionados à fotossíntese. O cloroplasto é um dos cromoplastos e, por possuir clorofila, está diretamente ligado à atividade fotossintética.
30 Mitocôndrias São as organelas de formato granular responsáveis pela produção de energia na célula. Possuem uma membrana externa e uma membrana interna. Assim como cloroplastos, mitocôndrias também apresentam DNA próprio. Na matriz mitocondrial há várias enzimas responsáveis pela respiração celular.
31 Teoria endossimbiótica Mitocôndrias e cloroplastos eram organismos procariontes que foram fagocitados por células eucariontes e passaram a viver de forma simbiótica; Evidências que sustentam a teoria: Possuem DNA próprio. Podem se autoduplicar de forma independente. Possuem sistemas internos de membranas próprias.
32 Medidas utilizadas na microscopia Microscopia óptica (luz) Micrômetro (μm): 1 μm = 10-3 mm = 10-6 m (0,000001m) Microscopia eletrônica (elétrons) Nanômetro (nm): 1nm = 10-3 μm = 10-6 mm = 10-9 m (0, m) Ångström (Å): 1Å = 10-1 nm = 10-4 μm = 10-7 mm = m (0, m)
33 Medidas utilizadas na microscopia
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