o Olá pessoal como vocês sabem a sua professora Fernanda do SSH e vamos a nossa primeiro vídeo aula é o tema de hoje é sobre membranas celulares e transporte através de membranas Então nós vamos falar sobre a estrutura das membranas função das membranas e mecanismos de transporte através da membrana Ah tá a primeira coisa que nós temos que perguntar é porque os organismos vivos precisam de membranas do que elas são constituídas o que elas representam para célula porque simplesmente sem membrana provavelmente não existiria um células vocês concordam Oi vó aqui tem umas imagens do lenger
no livro de bioquímica e que eles falam que a primeira célula provavelmente veio a existir quando uma membrana se formou Então essa estrutura ela delimitou um pequeno volume de solução aquosa separando do resto do ambiente nesse momento que esse pequeno volume ele é compartimentalizado esse evento permite agora que uma série de outros processos e outras reações fossem necessárias até que atingisse um nível de complexidade que os sistemas biológicos tem hoje em dia então sem esse evento de formação de membrana não existiria célula essas imagens elas são de microscopia eletrônica de transmissão é a primeira imagem
aqui é esquerda mostra a bicamada lipídica né da membrana plasmática EA segunda Imagem mostra os vários compartimentos formato Sou sim circundados por membrana então nós podemos ver aqui mitocôndrias né grânulos secretores aqui no momento uma projeção maior o retículo endoplasmático a própria membrana nuclear se separando o núcleo no restante da célula hoje eu só queria chamar atenção que a membrana é uma estrutura então que separa o conteúdo intracelular né do resto do ambiente Então essa é a principal função de membranas biológicas é compartimentalizar ambientes conteúdos específicos o pé e do que que as membranas são
constituídas as membranas são constituídas de lipídios bom e o que são lipídios e fique o são moléculas orgânicas são físicas ou hidrofóbicas Existem várias classes de lipídeos que são classificados de acordo com as suas características moleculares aqui eu vou mostrar para vocês as principais classes com suas importâncias biológicas Então a primeira os esteróides Como por exemplo o colesterol né A maioria dos esteróis vocês sabem que em Sistemas biológicos funcionam como hormônios e sinalização ou seja eles fazem sinalização entre células entre tecidos ou sinalização intracelular entre sistemas dentro da célula o outro exemplo são ácidos graxos
livres e também ácidos graxos esterificados ao glicerol Então aqui tem uma molécula de glicerol né ligado as cadeias de ácidos graxos Então ele pode o mano se tiver só na cadeia de ácido graxo é de ou triglicerídeos estiver ligado a três cadeias tá é os triglicerídeos ele representa a principal forma de estoque de energia tá em organismos superiores então eles armazenam em forma de gorduras no nosso organismo nosso corpo as famosas gordurinhas né bom os ácidos graxos esterificados ele também pode ser modificado para ter um grupo fosfato olha nesse caso aqui tem um grupo fosfato
tá que tá ligado a molécula de glicerol é aí com isso ele é chamado de fósforo e vídeo e os fossos lipídios eles são os principais componentes de membranas biológicas então na aula de hoje nós vamos dar um enfoque maior aos postos lipídios para entender como a membrana é estruturada é como eu disse para vocês nos postos e Pires são compostos por ácidos graxos esterificados a matemática aqui Vocês conseguem perceber que o fosfolipídio ele possui uma cadeia longa de ácido graxo essa cadeia ela pode ser completamente saturada ou ela pode ser insaturada apresentando uma duas
três ou mais insaturações se vocês olharem essas duas imagens né Vocês podem perceber que a conformação que essas moléculas assumir no espaço é diferente certo o que olha quando a gente mostra uma sequência de ácidos graxos completamente saturado a gente percebe que essas moléculas estão bem empacotados né Umas às outras bem juntinhas umas às outras agora aqui quando tem uma mistura de ácidos graxos saturados o e insaturados que tem essas dobrinhas já limita mas essa interação né então eu pergunto para vocês qual dessas duas condições né as interações moleculares são maiores E aí vocês já
perceberam que a resposta é nos ácidos graxos saturados né que eles estão mais pertinho dos outros para fazer as suas interações já nesta imagem a gente percebe que as interações entre as diferentes cadeias elas vão ser mais fracas né porque elas estão limitadas nesse espaço aqui então ela não consegue interage tanto é uma outra questão é que quando só se tem ácidos graxos saturados ele se apresenta na forma de gel e quando tem uma mistura de ácidos graxos saturados e insaturados ele apresenta aqui na forma na forma líquida né ou líquida Cristalina isso acaba implicando
então na temperatura de fusão que é diferente tá quando ocorre o aquecimento então é promove a transição da fase gel para fase líquida e nessa imagem aqui mostra Então os diferentes ácidos graxos a temperatura de 25 graus tá então quando tem uma grande quantidade de ácidos graxos saturados qual nesse caso aqui da manteiga e da gordura de carne bovina um é esses ácidos graxos saturados eles vão promover uma maior interação entre eles e a gordura vai se apresentar no estado sólido tá é diferente então do azeite que tem uma maior quantidade de ácidos graxos insaturados
e se apresenta na forma líquida e nesta imagem vocês podem perceber que as cadeias de ácidos graxos aqui os fosfolipídios são insaturados então isso impede o empacotamento né E com isso impede que também que a membrana seja sólida então a membrana ela se torna fluida por conta dessas cadeias insaturadas uma outra molécula que interfere no empacotamento da membrana é o colesterol é com essa estrutura rígida e plana e para essas cadeias laterais do fósforo Império também impede que ocorra o ímpar cotamento tá então por exemplo se tiver em uma temperatura é abaixo do ponto de
transição né Essa molécula de colesterol vai impedir empacotamento dessas cadeias de fosfolipídeo E agora se a temperatura estiver acima do ponto de transmissão também se a temperatura estiver alta é ela vai fazer o quê molécula vai impedir que os postos lipídios se movimenta em excesso né o sócio dele pediu uma temperatura acima eles podem fazer movimento até de rotação e só que com isso pode acontecer o que o rompimento da membrana né agora se tem uma molécula de colesterol aqui ele vai estar essa molécula vai estar meio que impedindo atrapalhando né é os Poços lipídios
aqui é sim movimentar em excesso porque tem a limitação da molécula de colesterol à se eles não conseguem se movimentar tanto bom então a molécula de colesterol ajuda de duas formas impedindo empacotamento e impedindo o movimento em excesso os falsos e Filhos e vamos conhecer um pouquinho mais sobre as características do fácil lipídios ele tem uma região que nós denominamos de cabeça polar quer dizer hidrofílica né que é constituído pelo grupo fosfato e um radical aqui é um exemplo da Colina né e as caudas são apolares tá então hidrofóbicas por isso essas moléculas são consideradas
anfipáticas porque ela tem uma região polar na cabeça e uma região Apolar né nas causas um outro exemplo é a molécula de colesterol tá então aqui na região da hidroxila é considerada a cabeça e dor física EA o restante aqui da região onde contém os anéis rígidos né E as cadeias de carbono é considerada também hidrofóbica dá uma região hidrofílica em uma região hidrofóbica então só se define são considerados anfipáticos a voz os lipídeos anfipáticos eles agregam em solução aquosa então se eu colocar um lipídio uma molécula simpática que tem as duas características em uma
solução aquosa como que vocês acham que eles vão se comportar a cabeça polar que tem afinidade com a água ela pode estabelecer ligação com hidrogênio né Entendi então a agregar com solução aquosa essa região polar já as caudas né que é Apolar ela não tem afinidade com a água EA tendência é se esconder da água Tá além disso os lipídeos anfipáticos eles podem apresentar a diferença estruturas e essas características Depende do que da geometria do fósforo e vídeo para vocês podem ver que eles podem se apresentar tanto na forma de um cone né parecido com
come como uma forma mais cilindro é uma forma de um cone é quando ele se apresenta com uma cabeça e uma cauda né então a cabeça a região mais Ampla né a calda Estreita por isso ele fica nesse formato mais cônico e já esse formato cilíndrico é quando ele apresenta uma cabeça e duas caudas então é ocupa mais espaço aqui né então tem esse formato mais cilíndrico quando ele tem o formato aqui cônico é ele forma que nós podemos dizer micelas que são estruturas arredondadas né É por que isso acontece se você unir um cone
um do lado do outro imagina como se fosse uma pizza então uma pizza lá não é cortada lá em oito pedaços né É porque a pizza é redonda então tem como você cortar ela retangular mente você corta em cone e a mesma coisa se você pegar cada o vídeo né que tem esse formato cone e colocando um do lado do outro vai formar essa estrutura arredondada então se você olhar aqui nessa imagem olha nessa animação você vê que forma essa estrutura arredondada e isso é esse tipo de arranjo ele fica mais estável que a molécula
tá agora por outro lado é um faço lipídio que tem as duas caudas tem esse formato mais linda Ico se você colocar o cilindro um do lado do outro ele vai se formar uma estrutura mais plana né então se você olhar aqui olha essa montagem vocês vão ver que é a característica da bicamada né das membranas biológicas é porque é um fósforo e pinta apresentam duas caudas o iasb camadas com vocês sabem elas separam ambiente de soluções aquosas tá de dentro da célula e para fora da célula E além disso os fossos lipídios puros né
Por exemplo eles irão formar vesículas esféricas tá Então como que se forma essas vesículas a partir desse formato aqui de bicamada é essa bicamada é como se as extremidades dela é se curvasse né uma em direção a outra né fechando essas extremidades Então olha aqui se a gente olhar aqui nós vamos ver a vesícula é como se a bicamada lipídica ela se curvasse uma em direção a outra e fechasse aqui nas suas extremidades formando então uma vesícula né E nós temos como exemplo lisossomos Então olha essa bicamada informado a vesícula ela acaba separando então um
ambiente aquoso aqui dentro da vesícula do ambiente externo né Por exemplo do citoplasma e nesta imagem Vocês conseguem perceber que a cabeça polar ela está voltada para a água totalmente imersa na água tanto a bicamada superior quanto inferior nesta imagem também representa a mesma coisa e essa imagem de baixo é ela delimita em espessura as regiões então de 07 a 11 manômetro está essa região polar que tem um grupo fosfato e o radical que pode ser Colina inositol e etc é tem uma região também intermediária d039 é que está parcialmente hidratada que a região do
glicerol Oi e essa região de 2,54 estudar 5 nanômetros representa os ácidos graxos que estão voltados para dentro né se escondendo então da água nesta Imagem mostra uma vesícula que foi criada em laboratório né mostrado em microscopia eletrônica de transmissão mostrando a bicamada lipídica Então essa região aqui mais elétron-densas de Fora que seria essa região aqui polar a aqui a região do Meio mais clara seria a região Apolar EA outra a bicamada né mas elétron dessa voltado interior da célula que também seria essa região aqui bom então a estrutura das membranas são formadas tanto por
fosfolipídeos como por vir com litros tá então são essas duas classificações aqui posso lipídios e glicolípidos essa terceira classificação aqui é mais tarde é isso e não tem o caso na aula de hoje bom então os fossos lipídios eles podem ser subclassificados em vicero fosfolipídeos e esfingolipídeos os glicerofosfolipídeos Vocês já viram na aula de hoje né que são formados por ácidos graxos esterificados a molécula de glicerol além do grupo fosfato e um radical os esfingolipídeos é ele é formado por uma cadeia de ácido graxos esterificados e extingo assina que é um aminoálcool e também um
grupo fosfato um radical já os glicolipídios A diferença é que eles têm moléculas de Açúcar desligado assim buzina ou a glicerol então é e os single lipídio é formado Então por um ou mais açúcares ligados assim buzina e os galactosídeos são sulfolipídeos ele possui é um ou dois açúcares sulfatadas né ligado a uma molécula de glicerol é logo adiante a gente já vai ver onde é que a gente pode encontrar né Onde são encontrados os fósseis lipídios e os bico lípidos no nosso organismo e nessa tabela mostra uma série de glicerofosfolipídeos dependendo do substituinte no
grupo fosfato né que é o radical Então se o radical ficou hidrogênio o glicerofosfolipídeo chama ácido fosfatídico se o radical for a etanolamina ele vai se chamar fosfatidil etanolamina e assim por diante Colina fosse é digio Colina serina fosfatidilserina o grupamento também ele pode ser esterificado com outra molécula de glicerol E aí ele é chamada de força de Dill glicerol é ele pode ser esterificado com duas moléculas de colesterol os atingiu div cerol Nem que a famosa cardiolipina bom Então dependendo do radical ele vai ter uma denominação né que a parecida com o nome desse
grupamento radical e nesta Imagem mostra os principais focos lipídios então nós temos a força de Dill etanolamina a força de Dill serina EA força de Dill Colina que fazem parte dos glicerofosfolipídeos Tá além disso nós temos também a esfingomielina que faz parte os esfingolipídeos é que vocês viram que a diferença é a ligação amida né formando o aminoalcool essa ligação do hino Ao conjunto com a calda do ácido graxo forma a ceramida que é a precursora Geral de todos os simbolismos tá é esse tipo de símbolo Melina ele está presente nas membranas nos axônios dos
neurônios que a famosa bainha de mielina Então essa bainha de mielina como não tem carga né as cinco meninas ela não tem carga em solução aquosa ela acaba isolando certos pontos do axónio bom então a bainha de mielina naquela região ela isola o axónio né e a condução elétrica passa a ser de forma solta tória aumentando a velocidade de condução elétrica né que vocês sabe que é importante na synaxis tá e aqui mostra os principais ver coletados estão focando Principalmente nos glicoesfingolipídeos eles são classificados em cerebrosídeos globosideos e gangliosídeos tá anos estão presentes na face
externa da membrana plasmática os cerebrosídeos que são glicolipídeos neutros eles são curtinhos por apenas um açúcar tá então mono sacarídeo se ele foi constituído por uma galactose eles estão presentes nas células neurais e se eles forem constituído por glicose eles estão presentes nas células não neurais tá os globosideos eles são constituídos por dia tri ou tetra sacarídeos e também tem os gangliosídeos que eles são constituídos por óleo sacarídeos tá são formados por mais moléculas de açúcares tá Por exemplo até seis moleque Qual é a sua função do cardosinho né ele também está presente lá na
face externa da membrana plasmática é a sua função é de reconhecimento de moléculas extracelulares que estão passando ali por cima da membrana ou de superfície de células vizinhas tá nós temos como exemplo os grupos sanguíneos né é o sistema OAB e nesta imagem que mostra que a membrana ela apresenta o modelo mosaico fluido aí logo adiante eu vou explicar o porquê desse termo tá vamo molhar aqui para imagem a gente vai conseguir ver bastante coisa do que a gente já falou então aqui as cabeças polares voltada para a face externa da membrana né a as
caudas né apolares votado aqui para dentro da membrana é as várias moléculas aqui de esteróis Como por exemplo o colesterol que ele também está embebido aqui na fase lipídica da membrana justamente porque ele é bastante hidrofóbico é e a presença de várias proteínas Então essas estruturas daqui caracterizam proteínas e elas estão fazendo diferença interações que logo adiante eu também vou explicar como é feito essas interações tá bom então voltando aqui para questão mosaico fluido é por quê que vocês acham que a membrana tem esse modelo de mosaico fluido qual o tipo de interação entre os
fosfolipídios na membrana vocês acham que essas interações que não tem as de camadas elas são covalentes ou não covalentes a doação interações não covalentes tá elas são interações hidrofóbicas aqui na região da calda e interações de outras naturezas na cabeça polar da membrana Tá então não são ligações covalentes Tá bom então por isso que ela apresenta esse modelo mosaico fluído Oi e aí eu faço uma outra pergunta os fosfolipídios é eles podem se mover na membrana plasmática É sim tá os próximos vídeos eles não são estáticos eles podem sim se mover na membrana plasmática por
isso que tem essa denominação de mosaico fluido Então os postos de princesas podem ver em várias direções que eu vou mostrar já já bom então use Pires de Miranda eles estão em constante movimento eles podem se morrerem diferentes maneiras então aqui mostra um posso me vídeo você movimentando da face externa para faça interna Tá mas vocês acham que esse movimento ele é fácil e acontece com frequência Oi vó Esse movimento não é fácil porque é a cabeça pular ela tem que passar por essa região Apolar né até chegar aqui na Outra Face interna então não
que não aconteça acontece mas demora dias que acontecer então o tempo né de minha vida é dura cerca de dias no entanto se tiver uma proteína aqui catalisadora né que atravessa que a membrana Ela Vai facilitar esse movimento então quando ocorre o movimento do falso lipídio da face externa para Face interna nós chamamos de fritar e quando ocorre um movimento ao contrário da face interna para a face externa nosso nome de propaga e quando a proteína ela facilita os dois tipos de movimento nós chamamos de Filipe flopar ou flip flop tá E além disso nós
temos o outro tipo de movimento que é uma difusão não que atualizada lateral É porque ela movimenta que o Face me pireo na mesma Face tá então esse movimento ele é muito rápido olha cerca de minutos é porque a cabeça polar ela vai estar se movimentando entre as cabeças polares então ela não tem dificuldade esse movimento errado tá aqui ó até não comentei mas com a ajuda aqui da proteína esse movimento que atualizado ele também dura cerca de minutos Oi e esse tipo de movimentação getshop ele pode ser importante para sinalização celular então a fosfatidilserina
ela fica na face interna da membrana na faz tosot Lica né E quando é a célula entra em apoptose ela muda de posição Então ela faz um flop para Face externa da membrana plasmática e acaba sinalizando para uma troca logo né para fagocitar essa célula Tá eu tenho um exemplo interessante que é o que acontece no processo de da leishmaniose tegumentar então a a leishmaniose Ela também tem a força do Juscelino na sua membrana e ela mimetismo uma pupitose Então ela expõe as forças a fosfatidilserina né para o macrófago e lá só vou citar ela
só que na verdade ela não morre Então ela interage com o macrófago né então ela o macrófago uma célula Hospedeira dessa forma por conta dessa sinalização aqui né eu deixei a imagem mas a imagem de um vídeo que mostra Justamente esse modelo mosaico fluido tá então se vocês quiserem depois vocês copia aqui né esse nome que vocês vão conseguir entrar aqui no site e visualizar melhor como ocorre a sua movimentação né dos fosfolipídios das proteínas e tudo mais há uma outra característica relevante é que cada tipo de membrana tem proteínas e lipídios característicos Então se
a gente pegar uma membrana diferentes origens triturar a membrana e fazer uma análise de componentes nós vão perceber que todas elas têm fosfolipídeos proteínas E esteróis então vamos orar aqui na tabela né como exemplo a membrana plasmática dos vários organismos tá então nós vamos perceber que a composição dessa membrana ela varia muito né de espécie para espécie vamos olhar aqui olha e nos hepatócitos do fígado nós podemos perceber né que tem essa quantidade de proteína fosfolipídios esteróis Mas se a gente comprar a com a e cole-as vão perceber que ela não tem nada de esterol
né comparado aqui com o fígado que tem 25 porcento já compensação a proteína ela tem olha quase o dobro de proteína em relação aos hepatócitos Então por que que a membrana de paz tosto ela é tão diferente daí Cole Olá tudo né a função o ambiente Então você sabe que aí qual ela é de vida Líder ela vive em vários ambientes ela sofre alterações de exposição a agentes físicos agora o hepatócito ele tá lá no fígado né com uma função bem especializada então a composição da membrana ela reflete o fato de que essas células elas
estão expostas a condições completamente diferentes né e funções diferentes também um outro exemplo é a que A levedura se vocês olharem Olha ela não tem quase nada de fosfolipídio apenas sete porcento então a composição da membrana ela não pode ser igual é um outro fato interessante aqui se vocês compararem aqui os valores somando eles né entre proteína fosse me pedir esterol não vai dar cem porcento Porque além dessas proteínas possam refletir de asteroides existem também outros componentes tá e certo aqui na e colo Então não fecha no cem porcento Além disso vocês sabem também que
uma célula é constituída por várias organelas né E essas organelas elas são envoltas por membranas essas membranas também são constituídos por lipídios e é bem semelhante a membrana plasmática tá as membranas das organelas a membrana plasmática se vocês olharem aqui nessa imagem né mostrando aqui olha a composição lipídica da membrana plasmática e membranas de organelas que um hepatócitos de rato olhando na imagem vocês acham que a composição lipídica dessas membrana é melhor não se vocês olhar aqui vocês vão perceber que essas membranas também apresentam diferenças né Mesmo sendo da mesma célula Então se a gente
olhar aqui no hepatócito do fígado né envia a concentração de colesterol na membrana plasmática em relação ao colesterol da membrana interna da mitocôndria a gente vai perceber que na membrana interna da mitocôndria não tem quase nada de colesterol OK tá aqui em laranja comparado a membrana plasmática aqui a tem quase trinta por cento né então outra comparação por exemplo a fosfatidilcolina que apresenta Queen azul se a gente comparar aqui a quantidade dela no retículo endoplasmático né comparado com a membrana plasmática a gente vai ver que tem muito mais fosfatidilcolina aqui o retículo endoplasmático tá bom
hein E tu vai repetindo o que na diversidade de funções tá dessas membranas Então essas membranas elas estão compartimentalizando ambiente tá a plasmática ela compartimentalizada célula né a membrana mitocondrial compartimentalizar mitocôndria Mas além disso elas também tem outras funções É por isso a diferença de componentes lipídicos diferentes elas vão transportar diferentes materiais tá Então apesar de todas as membranas né de uma mesma célula né biológica ser constituídas de bicamada lipídica elas são extremamente diversas e agora vamos falar um pouquinho mais sobre proteínas de membrana tá então como eu disse as membranas Elas têm muitas proteínas
E como que elas podem estar associadas então a região da proteína que atravessa a camada lipídica né ela tem um domínio hidrofóbico porque os aminoácidos que estão nessa região apresenta agrupamentos mais profundos e a região que está em contato com a solução aquosa é apresenta aminoácidos é com agrupamentos mais hidrofílicos então polares vocês podem perceber aqui nessa imagem que as proteínas se associam de formas distintas tá então existem proteínas integrais são ligadas firmemente e insolúveis em água e proteínas periféricas que são ligadas frouxamente e solúveis em água hoje é as proteínas então como eu disse
ela se associam de diversas maneiras existem as proteínas que atravessa a membrana plasmática que são as proteínas integrais apenas com uma única alfa-hélice tá então aqui mostrando um exemplo aqui outros exemplos e também existem aquelas que atravessam a membrana com várias alfa-hélices tá nesse caso aqui tem proteínas que estão ancoradas fracamente na membrana e um lado né da bicamada com a Alfa hélice não é elas associa de forma fraca É também tem outras que estão a curadas né em qualquer um dos lados da membrana aos lipídios né E essa ligação é considerada já covalente tem
uma ligação mais forte tá aqui tem um exemplo que ela acesso a proteína se associa a carboidratos e depois aos lipídios eu também tenho as proteínas é que elas não estão associadas de forma covalente elas estão ligadas a outra proteína tá de uma forma não-covalente e aí essa essa interação a interação mais fraca Tá além disso essa proteína ela não precisa ter um domínio específico hidrofóbico porque ela está ligada a a extremidade aqui da outra proteína que tem o domínio hidrofílico então ela não precisa ter o nome no bloco como as outras tá que atravessa
que a membrana plasmática é bom então é claro que essas interações elas são diferentes agregações covalentes né Elas são muito mais fortes tá em casa aqui dessas proteínas e elas são mais difícil de ser rompidas do que as ligações eletrostáticas e são mais fáceis aqui de dissociada melhorar bom então aqui nessa imagem vocês podem entender como que essas proteínas elas podem se dissociar da membrana plasmática as proteínas periféricas né Elas podem se dissociar dessa proteína transmembrana através da mudança de PH ou por exemplo a gente de quelante então adiciona esse por exemplo cálcio né que
ele vai se ligar essa proteína periférica e dissociar dessa proteína transmembrana é por exemplo também essa proteína né a proteína que Thai ligada à membrana por ligação covalente né através do fosfolipídio então Associação é feita através de enzimas tá então a força lipase consegue porque uma enzima ela tem uma ação muito mais forte e consegue quebrar essa ligação covalente tá aí você fosfolipídio ela acaba se dissociando e também a própria proteína transmembrana e como a gente do detergente que eles a gente sabe que o detergente ele fala no células é que que ele vai fazer
ele vai conseguir romper essas interações hidrofóbicas dentro da bicamada lipídica né formando as micelas né com a com as moléculas da proteína tá Tá bom então como já foi citado os componentes da membrana eles não são estáticos Então as proteínas elas também esse movimento se eu fizer né uma fusão celular experimental mente né usando célula humana e células de camundongo vocês vão ver que depois de algum tempo essas proteínas ela se difundem lateralmente na bicamada como se estivesse flutuando naquele mar de lipídios né como vocês viram lá naquele vídeo elas não ficam em colocadas nesse
estado ela se essas proteínas ela se difunda e se misturam tá uma outra questão e é que algumas moléculas protéicas por exemplo receptores eles não se movem individualmente então eles se associam as proteínas das membranas adjacentes né E eles formam agregados tanto aqui na membrana plasmática como também na organela tá E aí eles se movimentam em conjunto nós temos como exemplo os receptores nicotínicos né os receptores de acetilcolina eles formam então densos agregados para receber uma maior quantidade aqui de assistir Colina você sabe que assistiu Colina lá vai estar atuando por exemplo na contração muscular
Ah e por fim em relação à estrutura das membranas gostaria de apresentar para vocês o glicocálix é também chamado de glicose que é um conjugado de carboidratos nas suas que está associada tanto a proteínas com a pra lipídios são as glicoproteínas e glicolípidos tanto as glicoproteínas né que ela tava carboidrato aqui associada a essas proteínas quanto né os glicolipídios que estão aqui olha associado aos vampiros esses carboidratos associado aos vampiros eles estão sempre voltados para a face externa da membrana tá então na face superior da bicamada lipídica porque justamente ele tem que estar em contato
com o exterior com o meio ambiente né porque ele tem várias funções deve ter a função de proteção contra agressões mecânicas e químicas tem a função e a função de reconhecimento e adesão celular isolamento elétrico e também a especificidade do sistema sanguíneo abo então por exemplo no intestino né Tem uma grande quantidade de glicocálice tá lá na superfície interna né do intestino voltado para a luz do intestino porque é aquele aquela estrutura do tricô Case ela vai fazer o reconhecimento de qualquer substância ou de alimentos que tá passando ali no interior do intestino Então se
passaram algum alimento estragado alguma toxina né o glicocálice ele vai perceber né que tem alguma substância ali que não faz bem para o organismo vai reconhecer essa distância e vai impedir a absorção Então desse alimento o dessa toxina pelo organismo aí depois é que tiver restabelecido o organismo aí um nutriente volta ser absorvido por ele tem essa importante o reconhecimento tá