Transporte através de membranas celulares. Tipos de transporte. Exemplos. Importância
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1 Transporte através de membranas celulares Tipos de transporte Exemplos Importância
2 Transporte através de membranas celulares (32 D) (44 D) Bicamada lipídica é permeável a gases e moléculas apolares e polares PEQUENAS (46 D) Uréia (60 D) Bicamada lipídica é impermeável a íons e moléculas polares GRANDES (180 D) (carga e grau de hidratação)
3 Transporte - tipos Passivo Difusão simples Não eletrólitos Eletrólitos Difusão facilitada (mediador, transportador) Ativo Primário - ATPases Secundário uso indireto de energia
4 TIPOS DE TRANSPORTE TRANSMEMBRANA
5 Forças responsáveis por transporte de substâncias Gradientes Químico Elétrico
6 Difusão simples Transporte passivo Não eletrólitos depende de: Movimento aleatório Tamanho da substância Gradiente Coeficiente de partição Eletrólitos depende de: Afinidade elétrica Difusão facilitada dependente de transportador
7 Difusão passiva simples através da 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
8 Exemplo de transporte Difusão passiva de gases
9 Difusão passiva Moléculas proteicas se estendem através da membrana e agem como POROS. Quando abertas, permitem a passagem dos solutos
10 Difusão passiva
11 Difusão facilitada
12 Difusão facilitada
13 Glicose e alguns aminoácidos penetram por difusão facilitada
14 Transportadores de glicose - GLUTs Identificadas, até o momento, 14 proteínas capazes de mediar a difusão facilitada da glicose (GLUTS)
15 Transportadores de glicose intestino delgado
16 Transportadores de aminoácidos resultantes da digestão de proteínas
17 Diferença entre difusão simples e facilitada Sítios de fixação disponíveis ) Baixas concentrações de soluto sítios de fixação disponíveis intensidade de transporte aumenta 2) Altas concentrações de soluto sítios de fixação tornam-se raros intensidade de transporte reduz 3) Todos os sítios de fixação ocupados SATURAÇÃO transporte é máximo.
18 DIFUSÃO FACILITADA - CARACTERÍSTICAS 1) 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. 2) ESTÉREO-ESPECIFICIDADE: sítios de fixação do soluto na proteína carreadora são específicos. Proteína carreadora possui especificidade química para o composto a ser transportado. 3) 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.
19 Classificação dos diferentes tipos de transporte UNIPORTE transporte de um ÚNICO soluto de um lado para outro da membrana
20 TRANSPORTE ACOPLADO transporte de dois ou mais solutos simultaneamente ou sequencialmente Simporte solutos transportados na mesma direção Antiporte solutos transportados em direções opostas
21 Ex. transporte acoplado, tipo simporte
22 Ex. transporte acoplado, tipo antiporte
23 Canais de transferência iônica Outros exemplos de tipos de transporte biológico
24 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
25 Transporte Ativo Origem Função Permeabilidade seletiva Na - pequena K - moderada Cl - alta
26 Distribuição de cargas na membrana Na + Na + Na + Na K + PO -4 PO -4 prot - prot - prot K K + PO -4 PO -4 prot -
27 Bomba Na+/K+ Utiliza a fosforilação de uma molécula transportadora como fonte de energia
28 Bomba Na+/K+
29 Ca +2 ATPase (Bomba de Ca +2 ) Encontrada nas membranas do retículo sarcoplasmático, membranas mitocondriais e de diversos tipos de células Bombeia Ca ++ contra seu gradiente eletroquímico, mantendo baixas as concentrações de íons Ca ++ dentro da célula
30 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)
31 Movimento de solutos na membrana plasmática envolvendo proteínas da membrana
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