Célula vegetal: formação,constituição química e formação de parede
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- Ronaldo Tavares Fidalgo
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1 Universidade Estadual de Santa Cruz Mestrado em Produção Vegetal Ms : Martielly Santana Disciplina: Anatomia Vegetal Célula vegetal: formação,constituição química e formação de parede
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3 Célula Vegetal
4 Membrana plasmática Modelo do mosaico-fluido Fosfolipídeos Glicosilglicerídeos Proteínas integrais Proteínas periféricas Proteínas ancoradas
5 Funções da membrana plasmática Transporte de substâncias para dentro e fora dos compartimentos Coordenar a síntese de parede celular, devido a presença da enzima celulose-sintase. Tradução dos sinais hormonais Diferenciação da célula
6 Citoplasma Matriz fluida Citossol ou matriz citoplasmática Delimitado pela membrana plasmática Composição Função
7 Citoesqueleto Rede tridimensional de proteínas filamentosas Organização espacial para as organelas Função: mitose, meiose,citocinese,depósito de parede, manutenção da forma celular e diferenciação celular Três tipos de elementos: microtúbulos, microfilamentos e filamentos intermediários.
8 Microtúbulos Citoesqueleto Cilindros ocos com diâmetros externo de 25nm São compostos de polímeros de tubulina Os milhares de monômeros de tubulinas estão organizados em 13 colunas, os protofilamentos Situados por dentro da membrana plasmática, orientam a formação das microfibrilas de celulose
9 Microfilamentos Citoesqueleto São sólidos, com diâmetros de 7nm Actina globular ou actina-g Consiste de duas cadeias de subunidades de actina polimerizadas, que se entrelaçam de forma helicoidal. Movimentação Interação dos filamentos de actina e miosina. Formação do fragmoplasto durante a telófase.
10 Citoesqueleto Filamentos intermediários Monômeros Dímeros Tetrâmeros Filamentos
11 Núcleo
12 Vacúolo As células vegetais vivas e maduras apresentam grandes vacúolos centrais; Tonoplasto Aquaporinas e H- ATPase. Conteúdo vacuolar: -substâncias inorgânicas -substâncias orgânicas Presença de enzimas
13 Funções do Vacúolo Crescimento e desenvolvimento Manutenção do ph da célula Deposição de substâncias fenólicas Drusas Antocianinas Taninos Ráfides
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15 Relação simbiótica Mitocôndrias Possui duas membranas lipoprotéicas A membrana interna apresenta cerca de 70% de proteína Cristas Na matriz mitocondrial encontra-se as enzimas do ciclo de Krebs
16 Função das mitocôndrias Sítios da respiração aeróbica celular Juntamente com os cloroplastos e peroxissomos, têm papel importante na fotorrespiração Nas sementes de oleaginosas as mitocôndrias se associam aos glioxissomos e realizam parte do ciclo de glioxilato. (gliconeigênese)
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18 Teoria simbiótica Plastídios Classificação -cloroplastos -cromoplastos -leucoplastos Matriz apresenta DNA, RNA, ribossomos e enzimas de transcrição
19 Formação dos plastídios Citoesqueleto Proplastídio Protoclorofilida
20 Cloroplasto Plastídios
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22 Cromoplastos Plastídios Plastídios portadores de pigmentos carotenóides São encontrado em pétalas de flores, frutos e raízes. Pode ser originado diretamente de proplastídios e amiloplastos A- Cromoplasto do parênquima de reserva da raiz da cenoura, com os pigmentos apresentandose com cristais. B- Cromoplasto nas células epidérmicas do tomate.
23 Leucoplastos Plastídios Não possuem pigmentos, mas armazenam substâncias. Órgãos de reservas, como tubérculos da batata e raiz de mandioca Contém poucas cópias de DNA Perdem as enzimas da fotossíntese Amido de assimilação e amido de reserva.
24 Função dos plastídios Fotossíntese Assimilação de nitrogênio Armazenamento de amido e lipídios Atração de polinizadores
25 Microcorpos São sítios de utilização de oxigênio Apresentam enzimas que utilizam oxigênio para retirar átomos de hidrogênio, numa reação que forma o peróxido de hidrogênio (H 2 O 2 ) Catalases que transformam o H 2 O 2 em oxigênio e água Peroxissomos e Glioxissomos
26 Peroxissomos Concentração de CO 2 e O 2 Fotorrespiração Durante a fotorrespiração, o O 2 é consumido e o CO 2 é liberado com perda de aproximadamente 50% do carbono fixado a fotossíntese
27 Peroxissomos
28 Glioxissomos
29 Paredes celulares: estruturas, biogênese e expansão
30 A importância da síntese de parede Resistência mecânica celular Capacidade de expansão Determinação da pressão de turgor e volume celular Barreira à difusão Barreira estrutural contra patógenos
31 As paredes possuem arquitetura variada
32 Parede celular primária É a primeira a ser formada Constituição: celulose, hemicelulose e outros polissacarídeos A deposição é feita sobre cada lado da lamela média pelas células adjacentes Células meristemáticas Células maduras que ainda possuem o conteúdo vivo.
33 Parede celular secundária Formada após a célula ter completado seu alongamento É depositada no lado interno da parede existente,junto ao lúmen celular. Constituída de celulose, hemicelulose, lignina e outros polissacarídeos Presentes, geralmente, em células mortas na maturidade. Nos elementos do protoxilema Stephanocereus tuetzelburgii
34 Deposição da parede celular Primeiras camadas = parede primária (PM) S1, S 2 e S3 mudanças de orientação da deposição Esclereíde de Podocarpus
35 Orientação das microfobrilas determina a direção do crescimento de células Durante o crescimento, a parede frouxa é estendida por forças físicas = pressão de turgor (A) Microfibrilas de celulose orientadas aleatoriamente Células do meristemas são isodiamétricas Orientação isotrópica (com disposição aleatória) (B) Microfibrilas de celulose dispostas transversalmente Orientação anisotrópica (nãoaleatória)
36 Como a parede celular vegetal é formada????
37 Formação da parede: Divisão Celular
38 Parede celular primária e seus constituintes Nas paredes celulares primárias, as microfibrilas de celulose são embebidas em uma MATRIZ altamente hidratada Hemicelulose Pectinas Açúcar que contêm Glucanos =glicose Xilano=xilose Galactano= galactose Polissacarídeo ramificado Ex: Xiloglucano
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41 Polímeros da MATRIZ e as organelas envolvidas Ribossomos Reticulo endoplasmático rugoso Complexo de Golgi Parede celular
42 As microfibrilas de CELULOSE são sintetizadas na membrana plasmática Rosetas de partículas ou complexos terminais. Essas estruturas são formadas por seis subunidades de celulose sintase. As celulose sintases são codificadas por uma família de genes denominadas de Ces A (Celulose sintase A)
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45 Intercomunicação celular Plasmodesmo
46 Campo pontoações Durante a formação da parede primária, em algumas porções ocorre a menor deposição de microfibrilas de celulose Podem ser encontrados em qualquer célula viva Contêm vários plasmodesmos Célula epidérmica com campo de pontoação (setas), em vista lateral (Fruto do tomate Solanum lycopersicum)
47 Pontoações No local do campo de pontoação, nenhum material de parede é depositado durante a formação da parede secundária, originando a Pontoação. São comuns dois tipos de pontoações: simples e areoladas
48 Pontoação simples e areolada A, A Par de pontoação simples. B, B - Par de pontoação areolada, C,C -Par de pontoação areolada com toro.d,d - Par de pontoação semi-areolada.
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50 Referências CUTTER, E. G Anatomia Vegetal. Parte I: Células e Tecidos. Ed. Roca Ltda, São Paulo. BEATRIZ APPEZATO DA GLÓRIA, SANDRA MARIA CARMELLO GUERREIRO Anatomia Vegetal. 2ª Ed.. UFViçosa, MG. RAVEN, Peter H; EVERT, Ray F; EICHHORN, Susan E Biologia Vegetal. 7ª.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 830p TAIZ & ZEIGER. Fisiologia Vegetal
51 Chega por hoje!!!!! Obrigada pela atenção! para contato: Laboratório de Microscopia Eletrônica CME Programa de Pós-graduação em Produção Vegetal -PPGPV
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