Citologia Flashcards

1
Q

Conceito de célula

A

Unidade básica morfofisiológica de todos os seres vivos

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2
Q

Teoria celular

A

Todo ser vivo é formado por células; Todas as propriedades de um ser vivo vêm de suas células; Toda célula vem de outra pré-existente; A célula é a menor unidade da vida (nenhuma estrutura menor que a célula pode ser considerada viva).

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3
Q

Estrutura básica geral das células (coisas que todas as células têm)

A
  • Membrana lipoproteica
  • Material genético
  • Ribossomos p/ síntese proteica
  • Produção de energia
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4
Q

Conceitue as seguintes leis da citologia:

  • Lei de Spencer ou da relação superfície/volume
  • Lei de Driesch ou do volume constante
  • Lei de Hertwig ou da relação núcleo-plasmática
A
  • Quanto menor a célula, maior a relação superfície/volume e melhor a nutrição.
  • Células do mesmo tecido e da mesma espécie têm o mesmo volume (exceções: células vegetais, neurônios, células musculares estriadas e adipócitos)
  • A relação núcleo-plasmática diz que a razão entre o volume do núcleo e o volume total da célula deve ser entre 1/3 e 1/4.
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5
Q

Principais características das:

Células Procarióticas

dez

A
  • Só em bactérias
  • Sem carioteca, apenas nucleoide (material genético disperso no citoplasma)
  • Sem introns, exons e splicing
  • DNA circular e sem histonas, e em 1 cromossomo
  • Plasmídeos
  • Sem organelas membranosas, única organela presente em células procariontes é o ribossomo
  • Sem mitocôndrias; A respiração celular ocorre no hialoplasma e no mesossomo.
  • Divisão celular orientada pelo mesossomo; Amitose
  • Bactérias podem fazer fotossíntese em dobras de membranas
  • Podem ter flagelo de flagelina

Hialoplasma: Parte do citoplasma sem organela
Mesossomo: dobra/invaginação da membrana celular da célula

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6
Q

Principais características das:

Células Eucariontes

sete

A
  • Presente em todos os seres vivos menos as bactérias
  • Tem núcleo e carioteca
  • Tem intron, exons, splicing
  • DNA aberto, c/ histonas e vários cromossomos
  • Não tem plasmídeos
  • Divisão celular pelas fibras do fuso derivadas do citoesqueleto (mitose e meiose)
  • Pode ter flagelo de tubulina derivado do centríolo
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7
Q

Os microscópios óptico compostos são formados por duas lentes chamadas

A

ocular e objetiva.

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8
Q

Principais características da:

Membrana Plasmática

A
  • Formada por uma bicamada de fosfolipídios e proteínas associadas (modelo conhecido como mosaico fluido)
  • É líquida devido ao predomínio de lipídios insaturados
  • Colesterol traz estabilidade e regula a fluidez da membrana
  • Em células animais, presença de glicocálix (açúcares de membrana) na parte externa da membrana.
  • Semipermeabilidade e permeabilidade seletiva.
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9
Q

Quai são os tipos de proteínas de membrana e suas características?

A
  • Intrínsecas ou integrais: mergulhadas na bicamada lipídica; representam a maioria das proteínas da membrana.
  • Extrínsecas ou periféricas: não estão mergulhadas na membrana.
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10
Q

O que é e quais suas funções?

Glicocálix

A

Oligossacarídeos associados a proteínas e lipídios da bicamada fosfolipídicas. Tem funções de adesão intercelular, proteção mecânica e reconhecimento (ex.: tipos sanguíneos).

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11
Q

Principais características e funções da:

Parede celular dos vegetais

A

Características:
* Formada por celulose, espessa, rígida e resistente, permeável.
Funções:
* Proteção biológica, proteção mecânica, proteção osmótica, dar fórmula à célula.

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12
Q

Plasmodesmos

A

Pontes de citoplasma através da parede celular vegetal para passagem de substâncias entre células vizinhas.

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13
Q

Diferença entre as propriedades da membrana celular semipermeabilidade e permeabilidade seletiva.

A
  • Semipermeabilidade: Controle físico da passagem de substâncias pelo tamanho (macromoléculas não passam).
  • Permeabilidade seletiva: Controle químico da passagem das substâncias pela natureza química das moléculas.
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14
Q

Proteínas canais ou poros

A

Proteínas instrínsecas e transmembranares que permitem a passagem de moléculas e não se alteram durante a passagem.

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15
Q

Proteínas carreadoras ou permeases

A

Proteínas intrínsecas e transmembranares que se alteram durante a passagem de moléculas.

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16
Q

Tipos de:

Transporte passivo

Acontecem a favor de um gradiente de concentração (meio hipertônico p/ meio hipotônico), são espontâneos e exotérmicos.

A
  • Difusão simples: Transporte de soluto do meio hipertônico para o meio hipotônico através da bicamada lipídica.
  • Difusão facilitada: Transporte passivo de soluto do meio hipertônico para o meio hipotônico através das proteínas de membrana.
  • Osmose: Transporte de solvente do meio hipotônico para o meio hipertônico pela bicamada lipídica e proteínas de membrana (aquaporinas).

Osmose é mais rápida que os dois tipos de difusão.

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17
Q

Fatores que favorecem o transporte passivo.

A

O aumento de temperatura, o menor tamanho da partícula e a maior diferença de concentração geram o aumento da velocidade do transporte passivo.

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18
Q

Fenômenos decorrentes da osmose em células:

  • Plasmólise (ou crenação somente em animais)
  • Deplasmólise
  • Plasmoptise
  • Turgência (somente em vegetais)
A
  • Célula murcha em decorrência da perda de água por osmose.
  • Célula incha por osmose até ficar isotônica com o meio.
  • Célula rompe em decorrência do ganho de água por osmose
  • Célula atinge um equilíbrio forçado sem ficar isotônico (água entra por osmose e sai pela resistência da parede celular)

Plasmoptise pode ser chamada de hemólise em hemácias.

19
Q

Transporte ativo primário

Contra gradiente de concentração, sempre de soluto, não é espontâneo e consome energia de ATP.

A
  • Bomba de Na+ e K+: Têm função de equilíbrio osmótico, formação do potencial de repouso de membrana.
20
Q

Transporte ativo secundário

Contra gradiente de concentração, sempre de soluto, não é espontâneo e consome energia da difusão de um molécula cotransportada.

A

O transporte ativo secundário utiliza da energia liberada pela difusão (a favor do gradiente) de uma substância para fazer o transporte de uma substância contra o gradiente de concentração por cotransporte (as duas moléculas entram juntas por simporte)

21
Q

Conceitue:

Cotransporte

A

Transporte de moléculas diferentes no mesmo carreador; só passam juntas. Pode ser de antiporte (sentidos contrários) e simporte (mesmo sentido).

22
Q

Conceitue:

Transporte em bloco

A

Transporte de partículas grandes que não atravessam a membrana.

23
Q

Tipos de:

Transporte em bloco

A
  • Endocitose: Para dentro.
    1. Fagocitose: de partículas sólidas por evaginações de membrana/pseudópodes (que formam os fagossomos).
    2. Pinocitose: de partículas líquidas ou dissolvidas por canais de pinocitose/invaginações de membrana (que formam os pinossomos).
  • Exocitose: Para fora (ex.: secreção celular).
24
Q

Protoplasma

A

Conteúdo total da célula

25
# Principais características do: Citoplasma
* Conteúdo da célula entre membrana plasmática e carioteca * tem dois componentes: hialoplasma/citosol (massa gelatinosa de água e proteínas) e organelas citoplasmáticas.
26
# Conceitue: Ectoplasma e endoplasma
**Ectoplasma** é a parte mais **externa** do hialoplasma, encontrado em fase de gel e com **alta concentração de proteínas** que formam o **citoesqueleto**. **Endoplasma** é a parte mais **interna** do hialoplasma, encontrado em fase de sol com **baixa concentração de proteínas**. ## Footnote Sol: mais fluido; Gel: mais firme.
27
# Conceitue: Citoesqueleto
Rede de proteínas encontradas no ectoplasma com funções de sustentação, proteção, movimento e dar forma à célula.
28
# Conceitue: Desmossomos
Componente do citoesqueleto com função de adesão intercelular. O desmossomo é caracterizado por duas placas circulares de proteínas, uma em cada célula. De cada placa, partem filamentos de proteínas que atravessam a membrana plasmática e ocupam o espaço intercelular, onde se associam aos filamentos de proteínas da placa adjacente.
29
# Conceitue: Microtúbulos
É um componente do citoesqueleto constituído da proteína tubulina polimerizada em tubo com função de transporte e da formação de centríolos, cílios, flagelos, fibras do fuso e do áster.
30
# Quais são as: Organelas não membranosas
Centríolos, cílios, flagelos e ribossomos.
31
# Conceitue: Centríolos
Organela não membranosa com forma de cilindro (formada por microtúbulos), localizada no centrossoma com função de formar outras estruturas como cílios, flagelos e fibras do áster. Além disso, eles não estão em células vegetais (com exceção de gametas de briófitas e pteridófitas). ## Footnote Centrossoma: centro celular de polimerização da tubulina.
32
# Conceitue: Cílios e flagelos
Organelas não membranosas derivadas dos centríolos. Os cílios são curtos e são vários em uma mesma céula e tem função de locomoção (movimento em varredura), deslocamento de partículas. Os flagelos são longos e são poucos em uma mesma célula e tem função de locomoção (movimento em chicote), deslocamento de partículas. | Ausentes em vegetais, com exceção de gametas masculinos.
33
# Principais características Retículo endoplasmático
Organela constituída de uma **rede de canais e vesículas membranosas**, com função de transporte, armazenamento e a produção de membranas (MP, carioteca e golgi). No **retículo endoplasmático** liso têm-se principalmente a **síntese de lipídios esteroides** (colesterol, hormônio sexuais) e **destoxificação**. No **retículo plasmático rugoso** (associado a ribossomos) têm-se a **síntese de proteínas de exportação**.
34
# Principais características: Complexo de Golgi
Conjunto de **vesículas membranosas achatadas** com funções como a **síntese de polissacarídeos**, **glicosilação** (adição de glícidios), **formação de acrossomo do espermatozóide** (capuz com enzimas para auxiliar na fecundação), **formação dos lisossomos**, e, principalmente, a **secreção celular**.
35
# Especificações sobre o: Complexo de Golgi | Faces.
O complexo de golgi apresenta duas faces chamadas de face cis e face trans as quais estão relacionadas, respectivamente, com a entrada e a saída de vesículas.
36
# Principais características: Lisossomos
Vesículas membranosas esféricas com enzimas digestivas (hidrolases ácidas). A organela tem como principal função a digestão intracelular.
37
# Tipos de: Digestão intracelular | Relativo ao lisossomo.
1. **Heterofagia**: Digestão de partículas de fora da célula em vacúolo digestivo/lisossomo secundário. Principais funções é a nutrição (em unicelulares, poríferos, cnidários e platelmintos) e a defesa (microorganismos invasores). 2. **Autofagia**: Digestão de partículas da própria célula. Principal função é a reciclagem de organelas velhas. 3. **Autólise**: Digestão da célula inteira pela ruptura dos lisossomos, com a morte celular programada (apoptose).
38
# Conceitue: Doenças de depósito
Acúmulo de substâncias não digeríveis no lisossomo, levando à ruptura da organela e posteriormente a autólise e a morte celular.
39
# Principais características: Peroxissomos
**Vesículas membranosas esféricas** com enzimas oxidativas (oxidases) que tem função de **desentoxicar as células** pela oxidação de lipídios e a utilização da água oxigenada produzida por essa reação para oxidar microorganismos, substâncias tóxicas, além de destruir a água oxigenada que sobrar.
40
# Principais características: Glioxissomos
Tipo de peroxissomos com função de converter óleos (de reserva) em derivados de glicose para utilização na respiração celular. Só estão presente em plantas e fungos.
41
# Principais características: Vacúolo de suco celular
Vesícula membranosa presente em células vegetais com função de armazenar água, íons e açúcares simples, e realizar autofagia para reciclagem de organelas celulares. | É a maior organela dos vegetais. ## Footnote Inclusões citoplasmáticas são agregados de cálcio nos vacúolos de células vegetais para reserva de cálcio.
42
# Principais características: Mitocôndrias
Organela membranosa com DNA próprio e membrana dupla (envelope). Têm função de respiração celular e está presente em animais e vegetais. Tem origem materna.
43
# Principais características: Cloroplastos
Organela membranosa com DNA próprio e membrana dupla (envelope). Tem função de realizar a fotossíntese.
44
Quais são as estruturas diferenciais de células animais e vegetais?
Animais: * Centríolos, cílios, flagelos e lisossomos. Vegetais: * Parede celular, vacúolo e cloroplastos.