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Transporte através da Membrana Plasmática. SINGER NICHOLSON Proteína Lipídeos MODELO MOSAICO FLUÍDO MEMBRANA PLASMÁTICA glicocálix.

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1 Transporte através da Membrana Plasmática

2 SINGER NICHOLSON Proteína Lipídeos MODELO MOSAICO FLUÍDO MEMBRANA PLASMÁTICA glicocálix

3 SINGER NICHOLSON Proteína Lipídeos MODELO MOSAICO FLUÍDO MEMBRANA PLASMÁTICA glicocálix

4 NÃO GASTA ENERGIA GRANDES MOLÉCULAS GASTA ENERGIA TRANSPORTES MEMBRANA PLASMÁTICA

5 OSMOSE Perde Ganha HipoHiper ISOTONIA SOLV ENTE M.S.P TRANSPORTE PASSIVO MEMBRANA PLASMÁTICA

6 H2OH2O H2OH2OH2OH2O hemácias em meio isotônico em meio hipertônico em meio hipotônico (hemólise) Representação de osmose em célula animal. MEMBRANA PLASMÁTICA EXPERIÊNCIA

7 MEIO HIPERTÔNICO vacúolo núcleo vacúolo núcleo Célula plasmolisada CÉLULA VEGETAL EM SOLUÇÃO HIPERTÔNICA. MEMBRANA PLASMÁTICA

8 VACÚOLO NÚCLEO MEIO HIPOTÔNICO Célula túrgida CÉLULA VEGETAL EM SOLUÇÃO HIPOTÔNICA. MEMBRANA PLASMÁTICA

9 RESUMO plasmólise meio hipertônico deplasmólise meio hipotônico protoplasma retraído PLASMÓLISE E DEPLASMÓLISE. MEMBRANA PLASMÁTICA

10 FLUXO DE ÁGUA NAS CÉLULAS VEGETAIS D P D = P O - P TS C = S i -M MEMBRANA PLASMÁTICA ou DPD = DÉFICIT DE PRESSÃO DE DIFUSÃO PO = PRESSÃO OSMÓTICA PT = PRESSÃO DE TURGESCÊNCIA SC = SUCÇÃO CELULAR SI = SUCÇÃO INTERNA M = PRESSÃO DA MEMBRANA

11 ISOTONIA P.C M.P núcleo vacúolo de suco celular MEIO HIPO CÉL. TÚRGIDA PLASMÓLISE MEIO HIPER CÉL. PLASMOLISADA DEPLASMÓLISE H2OH2O H2OH2O H2OH2O H2OH2O H2OH2O H2OH2O FLUXO DE ÁGUA NAS CÉLULAS VEGETAIS MEMBRANA PLASMÁTICA

12 DIFUSÃO SIMPLES MEMBRANA PLASMÁTICA ÁGUASACAROSE Solução ASolução B

13 GLICOSEGLICOSE RECONHECIMENTO M.P LIBERAÇÃO DIFUSÃO FACILITADA MEMBRANA PLASMÁTICA CAPTURA M.P TRANSLOCAÇÃO Glicose M.P Permease

14 Ex: BOMBA DE Na + e K + TRANSPORTE ATIVO CONTRA GRADIENTE DE CONCENTRAÇÃO MEMBRANA PLASMÁTICA K+K+ Na + K+K+ K+K+ DIFUSÃO SIMPLES TRANSPORTE ATIVO

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22 MEMBRANA PLASMÁTICA TRASPORTE EM QUANTIDADE ENDOCITOSE EXOCITOSE FAGOCITOSE PINOCITOSE CLASMOCITOSE GRANDES MOLÉCULAS ENGLOBAMENTO ELIMINAÇÃO RESÍDUOS LÍQUIDOSSÓLIDOS

23 PINOCITOSE MEMBRANA PLASMÁTICA Canal de pinocitose Partícula líquida pinossomo Englobamento de micropartículas ou gotículas líquidas A partícula englobada será, posteriormente, digerida pelos lisossomos.

24 FAGOCITOSE MEMBRANA PLASMÁTICA Fagossomo Lisossomos Pseudópodes Partícula sólida Englobamento de partículas sólidas. Posteriormente a partícula será digerida pelos lisossomos.

25 CLASMOCITOSE MEMBRANA PLASMÁTICA RESÍDUOS Vacúolo resídual É a eliminação dos resíduos da digestão intracelular.

26 RESUMO DIFUSÃO SIMPLES MEMBRANA PLASMÁTICA M.P S U B S T Â N C I A S MEIO ] [ ] [

27 RESUMO TRANSPORTE ATIVO MEMBRANA PLASMÁTICA M.P S U B S T Â N C I A S MEIO ] [ ] [

28 RESUMO DIFUSÃO FACILITADA MEMBRANA PLASMÁTICA M.P M O L É C U L A S PERMEASE MEIO INTERNOMEIO EXTERNO

29 SÓLIDOS FAGOCITOSE LÍQUIDOS PINOCITOSE RESÍDUOS CLASMOCITOSE TRANSPORTE EM QUANTIDADE RESUMO MEMBRANA PLASMÁTICA

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33 MOVIMENTO DAS MOLÉCULAS NAS BOLSAS LIPÍDICAS Na maior parte da membrana, as moléculas lipídicas em uma monocamada se movem independentemente das moléculas presentes na outra monocamada. Nas bolsas lipídicas, as longas caudas de hidrocarboneto dos esfingolipídios de uma monocamada interagem com aquelas presentes na outra monocamada. IMPORTÂNCIA DAS BOLSAS LIPÍDICAS 1. Os rafts servem como plataforma para a fixação de proteínas membranáriass (GPI, enzimas digestivas apicais dos enterócitos, etc). 2. Os rafts intervêm na expressão dos genes. 3. Ativação de algumas enzimas (proteína quinase C). 4. Biogênese da membrana e divisão celular. 5. Exerce papel estabilizador (anexina II liga o citoesqueleto aosrafts).

34 Propriedades da membrana a) Assimetria b) Fluidez c) Permeabilidade diferenciada d) Continuidade e) Resistência à tração

35 Função da membrana Plasmática a) Individualização da célula b) Transportes moleculares e iónicos c) Recepção de informação d) Transmissão de informação e) Reconhecimento celular f) Orientação de reações

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