o plantão agora a gente vai falar um pouquinho mais detalhado em relação aos tipos de transporte em relação à difusão simples né quando a gente tem aqui uma membrana semipermeável né E tem uma diferença de concentração de soluto de um soluto qualquer ele tende a caminhar de um lado mais concentrado com lado menos concentrado até que se Estabeleça um equilíbrio tá E assim é estabelecido então a gradiente de concentração geralmente são pequenas moléculas nela e postando os vocês sabem gás é a mesma coisa acontece com Gradiente eletroquímico tá então esses elétrons e essas cargas eles
vão migrar de um lado para o outro até que se Estabeleça também o equilíbrio Tá formando assim o gradiente eletroquímico Tá bom então agora nós vamos falar um pouco sobre os nossos ela faz parte da manutenção da homeostase no nosso organismo então qualquer entrada no sistema no nosso sistema ele precisa ser compensado por uma saída equivalente então Portanto o excesso de água o excesso de eletrólitos tudo isso tem que ser eliminado do nosso corpo é esse processo ele é chamado de osmorregulação tá que permite Justamente a regulação osmótica do plasma sanguíneo e consequentemente de todos
os outros líquidos corporais em nosso organismo então por isso que é tão importante a homeostasia no nosso organismo bom então se vocês olharem aqui nessa imagem vocês vão perceber que as hemácias estão três tipos de soluções tá uma solução isotônica e hipotônica e hipertônica e as conformações dela vai alterar tá de acordo com o tipo de solução então é Ásia mas que estão na solução isotônica que tem a mesma concentração de solvente de soluto elas estão apresentados na conformação normal já essas hemácias que estão uma solução hipotônica né Essas e massas ela tem no seu
interior da cela uma concentração maior de soluto em relação a solução hipotônica não é verdade então ela vai atrair a água para dentro da célula né porque na célula tem uma maior concentração de soluto EA elas vão inchar aqui já Acontece ao contrário nas é massas uma solução hipertônica a solução ela tá com a concentração de soluto maior do que as bom então essa solução essa solução vai atrair a água das hemácias né para essa solução hipertônica para tentar equilibrar né a quantidade de soluto e solvente E essas e massas então elas vão ficar desidratadas
então é por isso que o nosso organismo Ele tem que estar sempre numa solução isotônica né então nosso organismo Ele tem que manter essa rosa ou regulação tá Para que nossas células estejam numa conformação normal ó e aqui uma aplicação do conceito tá a criopreservação que nada mais é do que a conservação de células tecidos ou qualquer outra amostra biológica em Temperatura negativa a utilizando soluções crioprotetores soluções hipertônicas então tem amostras que a gente precisa conservar por exemplo nitrogênio líquido que a menos 196 graus ou em outra freezer né que ao menos 80 graus e
porque a gente tem que usar essas soluções crioprotetores ou soluções hipertônicas Vocês acabaram de ver que a solução hipertônica como ela é mais concentrada ela atrai a água da célula e dessa forma ela vai desidratar a célula né é isso é necessário para que ocorra esse congelamento instantâneo porque é sem a Selma foi congelada hidratada vai formar cristais de água tá gelo intracelular na célula e essa célula Vai Se romper é da mesma forma aqui por exemplo vocês coloca lá uma garrafa de coca-cola no freezer esquece fica lá por muito tempo ainda mais se essa
garrafa de vidro que que vai acontecer é a coca-cola vai congelar e a garrafa vai estourar então é a mesma coisa aqui com a célula então por isso que precisa ser desse hidratada para ela ser congelada instantaneamente aí depois quando ela é descongelado essa célula aí eles vão reidratado essa célula né gradativamente até que ela se se torna no seu estado normal tá Fique no seu estado normal bom e que tipos de células que podem ser congelada por exemplo células germinativas né é embriões podem ser congelados e outros tecidos também ó e aqui nesta Imagem
mostra que dependendo do número de moléculas que passa naquele exato momento no canal da membrana esse transporte ele pode ser chamado de une porte ou transporte uniforme você passar apenas uma molécula né de cada vez e qual o transporte quando passa duas moléculas ao mesmo tempo se essas moléculas passarem no mesmo sentido São chamada esse transporte é chamado de se importe e se as moléculas passar em sentido contrário uma entrando em outra saindo é o transporte é chamado de anti corte bom então tanto unicórnio quanto o transporte Ele eles podem ser utilizado tanto para o
transporte passivo quanto por transporte ativo e agora vamos falar um pouco sobre a difusão facilitada né Nós temos como exemplo o canal iônico né que o transporte ele é feito direto pela membrana e ele o canal e homem que ele só tem um portão né tipo só uma abertura E aí eu usei uns passam e essa passagem jeans é bem rápido e a velocidade ela está associada ao limite de difusão decisivo tá entre um ambiente outro é agora aqui se vocês olharem nos transportadores né que você sabe que que o transporte precisa do auxílio das
proteínas vocês vão perceber que tem dois portões aqui que se alternam né entre abrir e fechar e esses dias ele precisa de ter uma especificidade para se ligar tá diferente do canal e o único que não tem especificidade tal e um simplesmente entra e sai aqui nos transportadores os Einstein é específico para ligar o portão de baixo abre o iam Entra depois o portão de baixo fecha e o portão de cima abre e o ensaio para o outro lado da membrana tá esse trânsito dos rios ele também tem limite de saturação né mas esse limite
ele tem a ver com o local de especificidade onde o iam se liga se eu já tiver saturado esse local né não consegue mais se ligar eu e aí não consegue mais ter ser transporte de um lado para o outro esse limite de saturação Ele é bem mais baixo comparado com o canal iônico né que a gente sabe que tem a ver com o limite de difusão dos rios entre o ambiente outro tá E aí agora eu vou dar alguns exemplos de Patologia então se eu fosse uma votação aqui no canal iônico né É diluindo
então esse fluxo de sódio né o bloqueando o fluxo de sódio então ocorre perda de função podendo provocar por exemplo a fibrilhação auricular que arritmia cardíaca nessa situação o coração ele não consegue mais bombear eficientemente o sangue né e o e o que propicia a formação de coágulo sanguíneo ou dentro do próprio coração né provocando Talvez um infarto ou em outros locais do corpo né provocando Talvez uma vez e uma embolia pulmonar tá uma outra situação é quando ocorre a corrente de sódio tardia né com um ganho de função e aí provoca a síndrome do
qt longo e essa síndrome ela é caracterizada pela demora na repolarização ventricular do coração tá e provocando então a taquicardia ventricular é isso pode calça e causado Essas manifestações podem ser causada principalmente por exemplo durante práticas de exercício físico ou uma carga emocional muito intensa então que é provocada por esse fluxo de sódio persistente ou sustentado é um outro tipo de difusão facilitada é através do canal iônico para o ion cloreto A então canal de cloreto esse tipo de canal ele está muito presente por exemplo no trato respiratório no trato digestório tá ele tem algumas
peculiaridades por esse canal se abrir ele depende da ligação de ATP EA fosforilação tá a presença de fósforo Então nesse sítios aqui que estão caracterizados em vezes tem a ligação do ATP é se ocorre a ligação do ATP e a fosforilação nesse outro sítio aqui que está caracterizado Azul ocorre a abertura desse canal de cloreto tá mas se tiver algum tipo de defeito por exemplo se tiver só a fosforilação e não tiver a o app se ligando a esses sítios esses nucleotídeos o canal ele não se abre é da mesma forma aqui que não tem
nem fosforilação e nem ATP dá um canal também se mantém fechado tá então Existem algumas patologias relacionadas a esse canal de cloreto tá é por exemplo a fibrose cística não se tiver alguma patologia aqui relacionada ao canal de cloreto ou ausência nesse canal né obstrução deste é o que ocorre não a passagem então de cloreto né para o interior da célula e quando não ocorre a passagem de cloreto em compensação ocorre a passagem de sódio e consequentemente também a água acaba acompanhando esse sódio é e aqui em cima vocês podem ver que é uma produção
de muco que tem porque essa célula é uma célula respiratória tá então a fibrose cística ela acontece no trato respiratório é a célula respiratória ela pro duas muito muco esse muco é um espesso denso só que como é a entrada de água para dentro o Marcelo né acompanhando sódio esse mundo ele vai ficar muito mais espesso muito mais denso e vai acabar obstruindo os brônquios né E aí acaba também bloqueando as vias respiratórias vai alterar também degenerando esses alvéolos E é claro que pode levar até a morte do indivíduo Além disso com a entrada que
da água dentro da célula essa célula também vai fazer o que ela vai inchar né e com acúmulo de líquido dentro dos pulmões os indivíduos geralmente apresenta também infecções frequentes do trato respiratório para então é uma patologia séria né grave que ocorre então em consequência de algum defeito né nesse canal e o único que pode ser um defeito por exemplo no local específico aqui dessa região tá eu ATP não consegue se ligar bom então agora nós vamos falar sobre difusão facilitada através de transportador então aqui teu exemplo transportador de glicose tá 21 que está presente
nos eritrócitos é porque glutio né que é o transportador de glicose na verdade existem vários dependendo do tecido ele tem uma denominação glute 1.234 e assim por diante tá então aqui olha está caracterizado esse transportador ele é formado por 12 alfa-hélices aqui na região lipídica da membrana né atravessando aqui a membrana é tem regiões aqui hidrofóbica que tá creme pesado é amarelo principalmente na região lipídica tem também aminoácidos polares né que tá caracterizado em azul e tem aminoácidos carregados que tá a cruzada aqui em vermelho se a gente olhar aqui nessa figura B A nossa
cor na região interna né Desse transportador é formado principalmente por uma região polar né que facilita então a passagem da glicose que a glicose ela também é considerada polar olhando aqui na imagens e nós vamos ver que esse transporte ele é do tipo uniport então ele passa apenas uma molécula de glicose por vezes e ele a glicose ela se liga uma região espera específica tá ao local específico e quando ela se liga né aqui nessa primeira Imagem mostra esse transportador com a região aberta para cima a glicose se liga e ela muda de conformação né
fechando os portões que cima e abrindo aqui embaixo e aí a glicose entra no interior da célula - citoplasma depois que ela cai aqui para dentro da cela e é esse transportador ele volta retorna a sua conformação Inicial né que era essa aqui Aqui também é um exemplo né de transportador de glicose glut4 que está presente nos músculos e na gordura tá então mostrando evidenciando aqui na membrana esse transportadores de glicose é só que quando tem um aumento de glicose né na corrente sanguínea é a a produção de insulina né que vocês sabe e as
insulina ela se liga aqui ao receptor de insulina na membrana a partir de sua ocorre uma cascata de sinalização que vai fazer com que aumenta o número de transportador de glicose na membrana então a que horas vocês podem ver vesículas né contendo transportadores de glicose essas vesículas elas migram aqui para a superfície da membrana e consequentemente aumenta o número aqui de transportador de glicose e combinando então meu oval e também de captação da glicose né porque o objetivo maior é captar uma maior quantidade de glicose para dentro das células bom então quanto ocorre a captação
aqui de glicose e pelos transportadores ocorre a internalização dessas transportadores novamente o citoplasma da célula Tá em forma de vesículas essas vesículas elas vão se fundindo formando vesículas maiores são os em do somas e depois quando aumenta novamente o nível de insulina no organismo essas vesículas se desprendem vesículas menores né ficando prontas é para ser transportados novamente para membrana agora quando ocorre nenhum defeito um bloqueio nesse receptor de insulina e o que que acontece não vai ter todo esse processo né de Transporte desses transportadores que tá membrana para o aumento de captação da glicose e
aí consequentemente é esse nível de glicose no sangue vai continuar aumentado e aqui o trocador de cloreto bicarbonato que são considerados antes portadores tá então quanto sai um meio entra outro mesmo tá aqui tá caracterizando um eritrócito né e o eritrócito então ele contém esse outro sistema de difusão facilitada é o trocador de ano então esses trocadores de anos eles são essenciais para o transporte de dióxido de carbono né duas tecidos para os pulmões tá o dióxido de carbono ele é eliminado Então a partir da respiração das células né dos tecidos e é liberado no
plasma sanguíneo é dupla ação e acaba Entrando nos eritrócitos e por essa enzima anidrase carbônica ele acaba conversando em bicarbonato E aí não sei se você sabe mas o bicarbonato ele é o tampão principal do PH sanguíneo né para manter o PH em torno de pé de 7.2 7.4 bom esse bicarbonato depois de formado ele volta para o plasma sanguíneo então enquanto O bicarbonato sai o cloreto entra por isso que eles são considerados transportadores são consideradas antes portadores tá E aí esse bicarbonato agora que está no quadro sanguíneo olha e ele vai retornar agora para
os Ele trouxe através dos pulmões então ele vai entrar nos pulmões e vai conseguir e entrar nos eritrócitos E conforme ele entra a mesma coisa o mesmo processo acontece O cloreto sabe tá o bicarbonato entre o cloreto sai esse bicarbonato agora é convertido novamente pela gás carbono em dióxido de carbono eo dióxido de carbono é agora ele é liberado lá nas novelas pulmonares dentro dos alvéolos que não nasci eliminado né pela respiração isolado a e agora nós vamos falar sobre transporte ativo tá então a gente falou sobre difusão facilitada e agora nós vamos falar sobre
transporte ativo que pode ser primário ou secundário né Vocês viram lá naquele primeiro slide que eu comentei sobre isso o transporte primário ele depende da Hidrólise de ATP em ADP e também a fosforilação que a gente até comentou uma situação né que acontece nos canais iônicos lá canais de cloreto né que é dependente da Hidrólise de ATP mas lá é só difusão facilitada então aqui é transporte ativo através de proteínas transportadoras essa Hidrólise de ATP então profecia que esse soluto que está aqui no interior da célula que está numa concentração menor ele passe por um
ambiente em uma concentração maior então contra o gradiente de concentração tá E aqui o transporte ativo secundário são e importadores estão tem dois solutos aqui passando na mesma direção o soluto um né de princípio quando ele está aqui no interior da célula para ele ser transportado para o exterior ele pode ver que aquele tá em menor concentração indo para um ambiente de maior concentração então ele precisa da Hidrólise do ATP né e ele é transportado então Contra esse gradiente de concentração né uma reação desfavorável é aí ele estabelece aqui agora um Gradiente eletroquímico maior no
meio exterior geralmente ao sódio tá é e isso é é uma reação favorável né para que esse sódio depois entre novamente para o interior da célula só que quando esse sódio né esse solto um ele vai entrar para célula né a favor do Gradiente elétrico ele com transporta outros soluto né o soluto dois por exemplo magli o que está indo contra o gradiente de concentração tá então esse é um tipo de transporte secundário bom então nome da exemplos aqui em relação à ao transporte ativo primário tá as a TPA do tipo P É ela tem
também né dependente da ligação de ATP numa região aqui de nucleotídeo Então como que acontece isso aqui é um exemplo do retículo endoplasmático que está presente na célula muscular tá a célula muscular lá todas as células tem retículo endoplasmático mais na célula muscular Mas chamam de retículo sarcoplasmático e ele é rico em cálcio dentro do retículo sarcoplasmático quando esse cálcio ele entra na proteína do retículo sarcoplasmático e o app se liga aqui nessa região do nucleotídeo né o qual é a força alimentação Nesse sítio EA a essa proteína lá muda de conformação tá se você
acompanhar aqui ela vai abrir agora essa região superior aqui do retículo sarcoplasmático e vai liberar o cálcio no interior da célula Tá então o cálcio ele vai sair do interior do retículo sarcoplasmático e vai ser liberado no interior da célula é por quê que isso é importante para ocorrer a contração muscular tá então a partir da entrada do cálcio no interior da célula muscular ocorre a contração muscular aí se a gente seguir aqui nessa imagem depois que o cálcio sai para o interior da célula né Essa proteína lá volta na sua conformação inicial Tá então
ela vai abrir novamente aqui para o cálcio em ca a proteína e aqui são as asas e as do tipo sódio potássio né a famosa bomba sódio potássio né que vocês conhecem então o processo é o mesmo tá ocorre a Hidrólise de ATP e fosforilação E com isso ocorre a entrada de duas moléculas de potássio interior da célula EA saída de três moléculas de sódio né que o exterior da célula então aqui é um movimento antiport né uma união entra e o outro e um sai Tá Na verdade dois e onde votar seu entre 3
e 11 sódio saco isso é importante para criar esse potencial de membrana né que a gente sabe que o tempero é importante para a construção elétrica e aqui nesta imagem é um tipo de transporte secundário né que ocorre por exemplo nas células epiteliais do intestino né Por se importa de glicose e sódio então entra tanto glicose quanto sódio Então como que ocorre esse processo é na sua membrana aqui oposta né na sua membrana basal que tá aqui em contato com tecido conjuntivo nessa célula epitelial do intestino a região que tá em contato com tecido conjuntivo
ocorre o transporte ativo primário que é dependente de Hidrólise de ATP que a gente acabou de ver tá então a entrada de duas moléculas de potássio e a saída de três moléculas de sódio a aumentando então o gradiente eletroquímico aqui de sódio nesse meio extra-celular tá É Esse aumento né de sódio no tecido conjuntivo se a gente vir aqui para cá que vai ser a mesma coisa Esse aumento de gradiente eletroquímico de sódio vai agora promover a entrada de sódio novamente para dentro da célula a favor do Gradiente eletroquímico tá Só que essa entrada vai
fazer o quê promover a entrada também do que o transporte de glicose para dentro da célula Tá só que a glicose ela entra contra o gradiente de concentração tá Então são duas reações uma reação endergônica né que é a favor do que a gente eletroquímico e uma reação é que ser Mônica é contra o gradiente de concentração e esses aqui são os transportadores ABC então eles usam a TV também para impulsionar transporte ativo de uma variedade de substratos então eles bombeiro aminoácidos peptídeos proteínas e os metálicos né vários lipídios sais biliares e muitos outros compostos
também hidrofóbicos incluindo fármacos para fora da célula né e contra um gradiente de concentração Então como que é a conformação dele é ele é constituída Então por pelos dois domínios net nucleotídeos e dois domingos aqui transmembrana tá é esse substrato né aqui nessa máquina da prata é melhor ele é trazido para para esse transportador através de uma proteína de ligação específica né Então substratos liga essa proteína de ligação e chegando aqui no transportador esse substrato é liberado quando o substrato se liga ao e concorre a Hidrólise do ATP muda a conformação da proteína transmembrana abrindo
aqui nessa região liberando então substrato o interior da célula é um exemplo de um transportador ABC é esse transportador mdr1 né que também chamamos de glicoproteína P ele é responsável pela resistência tanto de tumores com a fármacos antitumorais Então dessa forma esse transportador ele impede o acúmulo de farmaco dentro da célula Tá e dessa forma ele acaba bloqueando os efeitos terapêuticos então o que que ele faz ele faz ao contrário ele movimenta ele retira o fármaco de dentro da célula para fora da célula Tá e aí por isso que inibe né os efeitos terapêuticos contra
essa célula cancerígena mas esse transportador se ele é tão negativo né porque que ele existe mas ele tem um ponto positivo também então ele também impede a entrada de compostos tóxicos na membrana placentária nem pedindo Lewis mais no feto e também é lesões na BA o que você fálica impedindo também lesões no cérebro o transporte de moléculas de água por canais né são chamadas de Ah o Colinas Então como vocês sabem as moléculas de água elas são pequenas e elas não são carregados então elas podem se difundir diretamente pela membrana só que esse transporte lento
Então dependendo da célula do tecido precisa de um transporte rápido de molécula de água tá E por isso a presença então dessas aquaporinas que facilita esse fluxo de água tá é por exemplo ele trouxe né Vocês viram que eles encham e murcham rapidamente e esse resposta do que da mudança né a bruta de os modalidade Então é isso acontece justamente pela alta densidade de água purinas presente do Lar mas ele troços e lá no rim também tem a presença de muitas aquaporinas tá uma outra situação é a secreção de suor de saliva de Lágrimas né
a partir de glândulas essa secreção também é propiciada pela presença de água por hinos hoje eu trouxe essa imagem aqui justamente porque ela sempre fica tudo que a gente comentou em relação ao transporte de membrana então aqui é um néfron né de um ruim e mostra os vários tipos de transporte tão tudo aqui que está em vermelho olha em transporte ativo tá aqui ao longo do néfron é tem transporte ativo do tipo uniport e antiporte em sentidos contrários sem cortes no mesmo sentido mostra também a difusão passiva aqui da água tá e mostra também o
movimento de água dependente de a colina Olha que está é caracterizado aqui no metro Então essa imagem ela representa os vários tipos de transporte de membrana e aqui pessoal pra finalizar além do transporte de moléculas né através das proteínas de membrana as porções das membranas elas também podem transportar de matérias tanto de fora para dentro quanto de dentro para fora então através da formação de vesículas esse essa formação de vesícula pode ser por um processo chamado endocitose é quando Essas vesículas são formadas aqui na membrana plasmática né e ocorre a intoxi E essas partículas tá
dentro da célula no interior da célula Tá então elas são endocitadas interiorizadas aqui dentro das células esse processo por sua vez pode ser por pinocitose quando a essa membrana engloba substâncias líquidas ou ainda você torce pode ser mediada por receptores Então essa substância tem que se ligar um receptor específico para poder entrar na célula eu vou para um processo de fagocitose em quando essas moléculas são partículas sólidas tá E são fagocitados aqui que o interior da célula não pode ser uma bactéria um vírus qualquer partícula estranha é o outro tipo então o outro processo é
a IX ocitose já é a formação de vesículas a partir de alguma organela no interior da célula essa Versículo se funde aqui na membrana e exocitado é liberada aqui para fora junto com algum conteúdo então por exemplo liberando proteínas tá é produzindo proteínas no interior da célula e liberando aqui para fora né e essa exocitose pode ser tanto constitutiva quando essa vesícula a pena se funde à que a membrana e é liberada como regulada tá então ela é regulada por um alguma sinalização específica E aí sim esse conteúdo é liberado tá bom pessoal eu acho
que você já tiver bastante informação né sobre a aula de hoje em relação a membrana e transporte através da membrana e eu vou deixar para vocês então as referências bibliográficas tá basicamente eu utilizei os princípios de bioquímica de lehninger nessa expedição mas a 5ª edição também tem é tudo que eu comentei e como bibliografia complementar eu usei fundamentos da biologia celular né de Alves eu espero que vocês aproveitem a aula tá e deixo aqui meu abraço a vocês