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A membrana celular desempenha um papel fundamental no controlo da
  entrada e saída de substâncias.

Relacione, em termos gerais, a estrutura da membrana plasmática com o
  controlo dos fluxos de materiais em pequenas quantidades entre o
  interior e o exterior da célula.




                       Nuno Correia 10/11                 2
O transporte depende de :

• Dimensão

• Carga elétrica do
composto

• Solubilidade do composto




  Nuno Correia 10/11         3
Nuno Correia 10/11   4
Nuno Correia 10/11   5
Responsáveis pela osmorregulação, isto é, pela regulação do equilíbrio
hidríco da célula.

Como estes organismos vivem na água doce, há tendência para a água entrar
na célula por osmose. O excesso de água é drenado para as vesículas do
vacúolo contrátil que, por contração, a expelem para o exterior através de
um poro excretor.



                       Nuno Correia 10/11                   6
Nuno Correia 10/11   7
Nuno Correia 10/11   8
 pressãonecessária para
 contrabalançar a
 tendência da água para se
 mover, através de uma
 membrana seletivamente
 permeável, da região
 onde há maior quantidade
 de moléculas de água
 para a região onde há
 menor quantidade de
 moléculas de água
            Nuno Correia 10/11   9
 Meioem que existe uma
 baixa concentração de
 soluto.




             Nuno Correia 10/11   10
 Corresponde a um meio em
 que existe uma elevada
 concentração de soluto




                Nuno Correia 10/11   11
Nuno Correia 10/11   12
 Movimento   da água por
  difusão, de um meio com
  elevada concentração de
  água para um meio com
  menor concentração de
  água.
 A favor do gradiente de
  concentração (+  -)



              Nuno Correia 10/11   13
 Aumento  de volume
 celular ocorrido pela
 entrada de água.




                Nuno Correia 10/11   14
 Corresponde à pressão que o
 conteúdo celular exerce
 sobre as paredes celulares,
 quando a célula fica túrgida
 após a entrada de água



     http://lsvr12.kanti-frauenfeld.ch/KOJ/Java/Osmosis.html

                  Nuno Correia 10/11                 15
Nuno Correia 10/11   16
Nuno Correia 10/11   17
Nuno Correia 10/11   18
A água não é a única substância que se movimenta
 através da membrana celular.




                Nuno Correia 10/11      19
 As
   moléculas movimentam-se do meio onde a sua
 concentração é mais elevada para o meio onde a sua
 concentração é mais baixa.




                Nuno Correia 10/11      20
Nuno Correia 10/11   21
A sua ocorrência não
                      acarreta gastos de
                      energia por parte da
                      célula.




Nuno Correia 10/11                 22
 Ascélulas de nosso corpo são banhadas por um
 líquido isotónico proveniente do sangue, que
 contém água, gás oxigénio, glícidos
 (principalmente glicose), aminoácidos, iões e
 diversas outras substâncias.




               Nuno Correia 10/11       23
Nuno Correia 10/11   24
 Um     elevado número de
              moléculas polares de
              dimensões consideráveis,
              atravessam a membrana
              celular a favor do
              gradiente de
              concentração, mas a uma
              velocidade superior à
              esperada, se o fizessem
              por difusão simples.


Nuno Correia 10/11              25
Nuno Correia 10/11   26
   A difusão facilitada deve-se à existência de proteínas
    transportadoras na membrana, que promovem a
    passagem destas moléculas. As proteínas são
    específicas para cada tipo de substância e
    denominam-se permeases.




                     Nuno Correia 10/11          27
Nuno Correia 10/11   28
 Transporte de solutos
  através de membranas
  contra o gradiente de
  concentração.
 Implica consumo de
  energia.




                Nuno Correia 10/11   29
Caldwell e seus colaboradores, utilizando um axónio gigante (célula nervosa),
  realizaram a seguinte experiência:

a. Colocaram o axónio em água do mar, rica em cloreto de sódio. Procederam à
  marcação radioactiva do Na+. Ao fim de algum tempo, verificaram a presença de
  Na+ marcado radioactivamente no interior do axónio.




                           Nuno Correia 10/11                  30
b. Este axónio foi, seguidamente, colocado em água do mar não marcada,
   regularmente renovada, recolhendo-se amostras em intervalos regulares de tempo.
 c. Determinaram a radioactividade em cada amostra de água, verificando-se que
   decrescia com o tempo.


                                               Água do mar não marcada
Concentração de
radioactividade




                  Tempo
                          Nuno Correia 10/11                 31
Caldwell e seus colaboradores, utilizando um axónio gigante (célula nervosa), realizaram a seguinte
   experiência:

a. Colocaram o axónio em água do mar, rica em cloreto de sódio. Procederam à marcação radioactiva do Na+.
   Ao fim de algum tempo, verificaram a presença de Na+ marcado radioactivamente no interior do axónio.
b. Este axónio foi, seguidamente, colocado em água do mar não marcada, regularmente renovada,
   recolhendo-se amostras em intervalos regulares de tempo.
c. Determinaram a radioactividade em cada amostra de água, verificando-se que decrescia com o tempo.



O que pode concluir-se relativamente ao transporte de Na+?

Ocorre transporte do ião sódio através da membrana plasmática.




                                  Nuno Correia 10/11                             32
Caldwell percebeu que a saída de Na+ envolve mecanismos
  mais complexos do que a sua entrada.
A experiência foi repetida adicionando à água do mar um
  inibidor de ATP (molécula energética) e verificaram que
  havia uma diminuição no fluxo de saída de Na+.


Que hipótese terão levantado os cientistas para terem procedido ao passo anterior?

   Estaria o transporte de sódio para o exterior da célula associado ao consumo de
                                       energia?




                          Nuno Correia 10/11                   33
Caldwell e colaboradores inibiram o fluxo de Na+ com
 adição de cianeto (inibidor da síntese de ATP), injectando
 em seguida, no interior do axónio, quantidades variáveis
 de ATP, verificando que o transporte de Na+ aumentava.


Interprete este procedimento.


Para confirmarem a conclusão anterior, inibiram o transporte e depois voltaram a
activar com a adição de ATP, para garantir com certeza a relação de causa-efeito.




                           Nuno Correia 10/11                  34
No prosseguimento dos seus trabalhos, a equipa repetiu a
  experiência base.
Substituíram a água do mar por outro meio semelhante, de cuja
  composição química não fazia parte K+. Constataram que a
  concentração de Na+ radioactivo nas amostras diminuía
  bruscamente e que o valor normal era retomado na presença
  de K+.


Que hipótese terão levantado os cientistas para terem procedido ao passo anterior?

O transporte de sódio estaria associado ao transporte simultâneo de potássio?

A que conclusão chegaram?

Concluíram que os dois iões (sódio e potássio) são transportados simultâneamente.



                            Nuno Correia 10/11                 35
 Tenha em atenção os dados seguintes.
a. Todos os agentes que inibem o fluxo de saída de Na+ também
  inibem o de K+.
b. Os dois iões têm aproximadamente a mesma dimensão.
c. O k+ é muito mais abundante dentro do que fora da célula.


Com base nos dados que lhe foram fornecidos, formule uma hipótese sobre o
mecanismo de transporte Na+ e K+, contra o gradiente de concentração através da
membrana plasmática.

O sódio é transportado para o exterior da célula, contra o seu gradiente de concentração e com
gasto de energia, enquanto que o potássio é transportado em paralelo para o interior da célula,
também contra o seu gradiente de concentração e com gastos de energia. Tendo em conta que os
compostos apresentam a mesma carga e dimensão semelhante, é possível que o seu transporte
possa ser efectuado pelo mesmo transportador membranar.




                             Nuno Correia 10/11                       36
O transporte de compostos contra o gradiente de
 concentração e com gastos de energia é efectuado por
 proteínas designadas por bombas.     ATPase




                 Nuno Correia 10/11      37
Nuno Correia 10/11   38
http://www.yellowtang.org/animations/sodium_potassium.swf




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B6 - Obtenção de matéria (parte II)

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  • 2. A membrana celular desempenha um papel fundamental no controlo da entrada e saída de substâncias. Relacione, em termos gerais, a estrutura da membrana plasmática com o controlo dos fluxos de materiais em pequenas quantidades entre o interior e o exterior da célula. Nuno Correia 10/11 2
  • 3. O transporte depende de : • Dimensão • Carga elétrica do composto • Solubilidade do composto Nuno Correia 10/11 3
  • 6. Responsáveis pela osmorregulação, isto é, pela regulação do equilíbrio hidríco da célula. Como estes organismos vivem na água doce, há tendência para a água entrar na célula por osmose. O excesso de água é drenado para as vesículas do vacúolo contrátil que, por contração, a expelem para o exterior através de um poro excretor. Nuno Correia 10/11 6
  • 9.  pressãonecessária para contrabalançar a tendência da água para se mover, através de uma membrana seletivamente permeável, da região onde há maior quantidade de moléculas de água para a região onde há menor quantidade de moléculas de água Nuno Correia 10/11 9
  • 10.  Meioem que existe uma baixa concentração de soluto. Nuno Correia 10/11 10
  • 11.  Corresponde a um meio em que existe uma elevada concentração de soluto Nuno Correia 10/11 11
  • 13.  Movimento da água por difusão, de um meio com elevada concentração de água para um meio com menor concentração de água.  A favor do gradiente de concentração (+  -) Nuno Correia 10/11 13
  • 14.  Aumento de volume celular ocorrido pela entrada de água. Nuno Correia 10/11 14
  • 15.  Corresponde à pressão que o conteúdo celular exerce sobre as paredes celulares, quando a célula fica túrgida após a entrada de água http://lsvr12.kanti-frauenfeld.ch/KOJ/Java/Osmosis.html Nuno Correia 10/11 15
  • 19. A água não é a única substância que se movimenta através da membrana celular. Nuno Correia 10/11 19
  • 20.  As moléculas movimentam-se do meio onde a sua concentração é mais elevada para o meio onde a sua concentração é mais baixa. Nuno Correia 10/11 20
  • 22. A sua ocorrência não acarreta gastos de energia por parte da célula. Nuno Correia 10/11 22
  • 23.  Ascélulas de nosso corpo são banhadas por um líquido isotónico proveniente do sangue, que contém água, gás oxigénio, glícidos (principalmente glicose), aminoácidos, iões e diversas outras substâncias. Nuno Correia 10/11 23
  • 25.  Um elevado número de moléculas polares de dimensões consideráveis, atravessam a membrana celular a favor do gradiente de concentração, mas a uma velocidade superior à esperada, se o fizessem por difusão simples. Nuno Correia 10/11 25
  • 27. A difusão facilitada deve-se à existência de proteínas transportadoras na membrana, que promovem a passagem destas moléculas. As proteínas são específicas para cada tipo de substância e denominam-se permeases. Nuno Correia 10/11 27
  • 29.  Transporte de solutos através de membranas contra o gradiente de concentração.  Implica consumo de energia. Nuno Correia 10/11 29
  • 30. Caldwell e seus colaboradores, utilizando um axónio gigante (célula nervosa), realizaram a seguinte experiência: a. Colocaram o axónio em água do mar, rica em cloreto de sódio. Procederam à marcação radioactiva do Na+. Ao fim de algum tempo, verificaram a presença de Na+ marcado radioactivamente no interior do axónio. Nuno Correia 10/11 30
  • 31. b. Este axónio foi, seguidamente, colocado em água do mar não marcada, regularmente renovada, recolhendo-se amostras em intervalos regulares de tempo. c. Determinaram a radioactividade em cada amostra de água, verificando-se que decrescia com o tempo. Água do mar não marcada Concentração de radioactividade Tempo Nuno Correia 10/11 31
  • 32. Caldwell e seus colaboradores, utilizando um axónio gigante (célula nervosa), realizaram a seguinte experiência: a. Colocaram o axónio em água do mar, rica em cloreto de sódio. Procederam à marcação radioactiva do Na+. Ao fim de algum tempo, verificaram a presença de Na+ marcado radioactivamente no interior do axónio. b. Este axónio foi, seguidamente, colocado em água do mar não marcada, regularmente renovada, recolhendo-se amostras em intervalos regulares de tempo. c. Determinaram a radioactividade em cada amostra de água, verificando-se que decrescia com o tempo. O que pode concluir-se relativamente ao transporte de Na+? Ocorre transporte do ião sódio através da membrana plasmática. Nuno Correia 10/11 32
  • 33. Caldwell percebeu que a saída de Na+ envolve mecanismos mais complexos do que a sua entrada. A experiência foi repetida adicionando à água do mar um inibidor de ATP (molécula energética) e verificaram que havia uma diminuição no fluxo de saída de Na+. Que hipótese terão levantado os cientistas para terem procedido ao passo anterior? Estaria o transporte de sódio para o exterior da célula associado ao consumo de energia? Nuno Correia 10/11 33
  • 34. Caldwell e colaboradores inibiram o fluxo de Na+ com adição de cianeto (inibidor da síntese de ATP), injectando em seguida, no interior do axónio, quantidades variáveis de ATP, verificando que o transporte de Na+ aumentava. Interprete este procedimento. Para confirmarem a conclusão anterior, inibiram o transporte e depois voltaram a activar com a adição de ATP, para garantir com certeza a relação de causa-efeito. Nuno Correia 10/11 34
  • 35. No prosseguimento dos seus trabalhos, a equipa repetiu a experiência base. Substituíram a água do mar por outro meio semelhante, de cuja composição química não fazia parte K+. Constataram que a concentração de Na+ radioactivo nas amostras diminuía bruscamente e que o valor normal era retomado na presença de K+. Que hipótese terão levantado os cientistas para terem procedido ao passo anterior? O transporte de sódio estaria associado ao transporte simultâneo de potássio? A que conclusão chegaram? Concluíram que os dois iões (sódio e potássio) são transportados simultâneamente. Nuno Correia 10/11 35
  • 36.  Tenha em atenção os dados seguintes. a. Todos os agentes que inibem o fluxo de saída de Na+ também inibem o de K+. b. Os dois iões têm aproximadamente a mesma dimensão. c. O k+ é muito mais abundante dentro do que fora da célula. Com base nos dados que lhe foram fornecidos, formule uma hipótese sobre o mecanismo de transporte Na+ e K+, contra o gradiente de concentração através da membrana plasmática. O sódio é transportado para o exterior da célula, contra o seu gradiente de concentração e com gasto de energia, enquanto que o potássio é transportado em paralelo para o interior da célula, também contra o seu gradiente de concentração e com gastos de energia. Tendo em conta que os compostos apresentam a mesma carga e dimensão semelhante, é possível que o seu transporte possa ser efectuado pelo mesmo transportador membranar. Nuno Correia 10/11 36
  • 37. O transporte de compostos contra o gradiente de concentração e com gastos de energia é efectuado por proteínas designadas por bombas. ATPase Nuno Correia 10/11 37