ONDE OCORRE TRANSPORTE ACOPLADO? Exemplos
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- Beatriz Vidal Capistrano
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1 ONDE OCORRE TRANSPORTE ACOPLADO? Exemplos Epitélio do estômago (Antiporte entre HCO 3 - e Cl- para formação do suco gástrico) Epitélio do intestino (Simporte entre glicose e Na + ) Dutos pancreáticos (Formação de bicarbonato de sódio) Célula muscular cardíaca (Antiporte entre Ca ++ e Na + ) Sangue (Antiporte entre HCO 3 - e Cl - para trocas gasosas) Formação da urina néfron Formação do osso (reabsorção óssea)
2 Formação do suco gástrico (Bomba de prótons H + )
3 Formação do suco gástrico (Bomba de prótons H + )
4 Formação de bicarbonato de sódio dutos pancreáticos Secundário
5 EPITÉLIO DO INTESTINO ABSORÇÃO DO ALIMENTO
6 EPITÉLIO DO INTESTINO ABSORÇÃO DO ALIMENTO
7 CÉLULA MUSCULAR CARDÍACA Transporte ativo Antiporte (1) 3 Na + 3 Na + (2) ATP Ca 2+ 2 K + Ouabaína
8 Eritrócitos (Trocas gasosas)
9 SANGUE tecidos Antiporte (troca de ânions) pulmão Eritrócitos (Trocas gasosas) Tecidos Pulmões
10 RIM
11 RIM
12 RIM
13 RIM
14 Formação do osso Reabsorção
15 Movimento da água É crítico para sustentar processos biológicos e reações químicas É facilitado por canais nas membranas biológicas Depende do balanço de cargas dos solutos e da pressão osmótica da solução.
16 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.
17 Osmose transporte de solvente
18 Aquaporinas: proteínas transportadoras de água Proteínas de membrana - Vesículas de aquaporina no citoplasma funcionam como estoques de poros em caso de demanda do organismo
19 OUTROS TIPOS DE TRANSPORTE DE MEMBRANA Transporte de macromoléculas Processos celulares que permitem a ligação e internalização de macromoléculas e partículas do ambiente 1) Partícula alvo liga-se à superfície da célula (proteína /receptor) 2) Membrana plasmática se expande, envolvendo a partícula e a internalizando 3) Vesículas formadas por fagocitose (fagossoma) são bem maiores (1-2 mm) do que as formadas por endocitose (0,1-0,2 mm)
20 Endocitose mediada por receptores Entrada seletiva de proteínas extracelulares e pequenas partículas. CLATRINAS proteínas localizadas sobre a superfície citoplasmática da membrana.
21 Pinocitose ou fagocitose Proteínas de membrana que participam
22
23 Fagocitose Sistema imune Leucócitos Polícia biológica
24 Sistema imune Leucócitos Polícia biológica
25 Fagocitose de uma bactéria por neutrófilo
26 Absorção de imunoglobulinas (IgG) por macrófagos Anticorpo IgG distribuído por toda a superfície do linfócito membrana plasmática do macrófago internaliza completamente a célula
27 Absorção do colesterol 1 2 3
28 Absorção do ferro Ligante (íons Fe +3 ) é internalizado e permanece na célula
29 Aula prática: Fluxo de água em bexiga isolada de rã Bexiga da rã se comporta como estruturas renais de mamíferos em resposta à vasopressina (hormônio antidiurético HAD) Túbulos (dutos) coletores- presença de receptores de HAD
30 Estrutura renal
31 Estrutura de um néfron
32 Rã- touro Condições testadas na aula: Concentração de vasopressina (HAD) Concentração de cálcio
33 Aquaporina Vesículas de aquaporina migram até a membrana plasmática das células, fundindo-se à ela e auxiliando no transporte de água Íons Ca +2 auxiliam na migração das vesículas de aquaporina
34 Osmolaridade sérica Medida da quantidade de substâncias dissolvidas na porção fluida do sangue (soro). Substâncias que afetam a osmolaridade sérica incluem sódio, cloreto, bicarbonato, proteínas e glicose. A medida da osmolaridade sérica é feita para avaliar o balanço hídrico e eletrolítico. Concentração normal (humano) = miliosmoles/kg (mosm/kg) O que afeta a osmolaridade? HAD - hormônio antidiurético ou vasopressina Produzido pelo hipotálamo e liberado no sangue pela pituitária
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