cap 13 - Fluxo de proteínas para membranas e organelas Flashcards

1
Q

tipos (vias) de distribuição de proteínas para organelas e MEC

A

via tradicional e secretora (vesículas)

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Q

para quais organelas é utilizada a via tradicional

A

para enviar proteínas recem sintetizadas para:

RE
nucleo
cloroplasto
peroxissomos
mitocondrias
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3
Q

para quais organelas as proteínas são enviadas através da via secretora?

A

MEC
MP
golgi
lisossomos

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4
Q

as proteinas chegam em sua forma nativa no RE?

A

Nãp, acabam de se enovelar e também sofrem conformações pós traducionais no RE e só depois de prontas podem sair

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5
Q

em que parte da prot fica o peptideo sinal

A

N TERMINAL, hidrofóbico

não faz parte da proteina madura, se perde enquanto ela acaba de ser sintetizada no RE

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6
Q

translocação cotraducional o que é

A

transporte da maioria das proteínas de secreção para o
lúmen do RE inicia enquanto a proteína sendo sintetizada
(nascente) ainda está ligada ao ribossomo, processo chamado
de translocação cotraducional.

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7
Q

p54

A

subunidade da SRP

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8
Q

qual energia a srp usa

A

gtp

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9
Q

como a srp se liga ao gtp

A

A SRP traz o complexo ribossomo-cadeia nascente
para a membrana do RE pela ligação com o receptor SRP,
proteína integral da membrana do RE constituída de
duas subunidades: uma subunidade ex e uma subunidade
menor, j3. A interação do complexo SRP/cadeia nascente/
ribossomo com o receptor SRP é promovida quando tanto
a subunidade P54 da SRP quanto a subunidade ex do
receptor de SRP estiverem ligadas ao GTP.

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10
Q

estrutura srp

A

A SRP é composta por seis proteínas ligadas a um
RNA de 300 nucleotídeos, que atua como suporte para
o hexâmero. Uma das proteínas SRP (P54) pode ser quimicamente
interligada às sequências-sinal para o RE,
evidenciando que essa proteína é a subunidade que se
liga à sequência-sinal em uma proteína de secreção nascente.

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11
Q

complexo Sec61

A

translocon

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12
Q

bip

qual energia usa

A

translocon de leveduras, junto c sec63, secA nas bacterias gera a força com atp

atp

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13
Q

translocação cotraducional explique

A

A sequência-sinal para o RE em uma proteína de secreção
nascente consiste em um segmento de aminoácidos
hidrofóbicos, localizado na extremidade N-terminal.
• Na translocação cotraducional, a partícula de reconhecimento
de sinal (SRP) primeiro reconhece e liga-se
à sequência-sinal de RE em uma proteína de secreção
nascente que, por sua vez, é ligada por um receptor da
SRP na membrana do RE, direcionando, assim, o complexo
ribossomo/cadeia nascente para o RE.
• A SRP e o receptor da SRP, então, fazem a mediação da
inserção da proteína de secreção nascente no translocon
(complexo Sec61). A hidrólise de duas moléculas de GTP
pela SRP e seu receptor causam a dissociação da SRP (ver
Figuras 13-5 e 13-6). À medida que o ribossomo ligado
ao translocon continua a tradução, a cadeia proteica não
enovelada é expelida para o lúmen do RE. Não é necessária
nenhuma energia adicional para a translocação.

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14
Q

Várias classes topológicas de proteínas integrais de

membrana são sintetizadas no RE, quais são

A

1,2,3, ancorada, 4 , gpi

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15
Q

topologia prot 1 descreva

A

As proteínas do tipo I têm uma
sequência-sinal N-terminal clivada e estão ancoradas na
membrana com sua região N-terminal hidrofílica na face
luminal (também conhecida como face exoplasmática) e
com sua região C-terminal hidrofílica na face citosólica.

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16
Q

topologia prot 2 descreva

A

As proteínas do tipo II não contêm uma sequência-sinal
clivável e são orientadas com sua região N-terminal hidrofílica
na face citosólica e com sua região C-terminal As proteínas do tipo II não contêm uma sequência-sinal
clivável e são orientadas com sua região N-terminal hidrofílica
na face citosólica e com sua região C-terminal

17
Q

topologia prot 3 descreva

A

As proteínas do tipo III têm um segmento
hidrofóbico que cruza a membrana na sua extremidade
N-terminal; por isso, têm a mesma orientação que as
proteínas do tipo I, mas não contêm uma sequência-sinal
clivável.

18
Q

topologia prot 4 descreva

A

As proteínas que formam a classe topológica IV contêm
dois ou mais segmentos que cruzam a membrana
e às vezes são chamadas de proteínas multipasso. Por
exemplo, pertencem a essa classe várias proteínas de
transporte de membrana discutidas no Capítulo 11 e os
numerosos receptores ligados à proteína G discutidos
no Capítulo 15.

19
Q

oligossacarideos

A

Oligossacarídeos, ou oligossacáridos, são hidratos de carbono que resultam da ligação glicosídica de dois a dez monossacarídeos.[1][2]

20
Q

oligossacarideos o ligados e n ligados

A

Cadeias de carboidratos nas glicoproteínas ligadas ao
grupamento hidroxila (-OH) dos resíduos de serina e treonina
são chamadas de oligossacarídeos O-ligados, e cadeias
de carboidratos ligadas ao nit rogênio da amida da
asparagina são chamadas de oligossacarídeos N-ligados.

21
Q

onde ocorre glicolização

A

re, golgi