Membranas Celulares Flashcards

1
Q

Qual a composição da membrana celular?

A

45 a 50% por lípidos
45 a 50% por proteínas
4 a 8% por hidratos de carbono

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2
Q

Completar
Membrana Celular
Os hidratos de carbono combinam-se com os lípidos para formar os ____________(1) e com as proteínas para formar as _______________2).

A

1 - Glicolípidos
2 - Glicoproteínas

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3
Q

Os lípidos da membrana formam uma bicamada assimétrica com proteínas de membrana incorporadas ou anexadas. Qual o responsável pela síntese dos componentes das membranas?

A

Retículo endoplasmático liso

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4
Q

As membranas consistem em lípidos ______________(1), ou seja, que têm uma extremidade hidrofílica e outra hidrofóbica.

A extremidade ____________(2) é normalmente uma cabeça polar constituída por fosfato ou esfingosina e a extremidade ______________(3) consiste em cadeias de ácidos gordos.

A

1 - Anfifílicos
2 - Hidrofílica
3 - Hidrofóbica

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5
Q

A distribuição dos lípidos ao longo da membrana é feita de forma assimétrica, quer entre as duas membranas, quer em dados locais da bicamada, podendo haver regiões mais rica em determinado tipo de lípidos do que outra. Quais os lípidos mais abundantes da membrana?

A

Fosfolípidos e o Colesterol

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6
Q

O que são moléculas polares?

A

São aquelas que apresentam polos (positivo e negativo) e unem-se por meio desses polos, ou seja, polo positivo de uma molécula liga-se ao polo negativo da outra.

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7
Q

A identificação de uma determinada molécula como polar ou não é importante no que diz respeito á Solubilidade porque?

A

Se uma substância apresenta moléculas polares, a tendência é que ela se dissolva em uma substância polar (p.e. água) ou que dissolva uma substância polar

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8
Q

Completar:
Toda ligação __________(1) é polar, mas a polaridade das ligações _____________(2) depende do tipo de elemento químico que está fazendo a ligação, podendo ser polar ou apolar.

A

1 - Iônica
2 - Covalentes

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9
Q

Qual o tipo de ligação em que os átomos dos elementos transferem um ou mais elétrons definitivamente um para o outro, formando íons?

A

Ligações Iónicas

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10
Q

Completar:
Nas ligações iónicas o átomo do elemento que perdeu os elétrões é o _____________(1) (fica com carga _____________(2) ) e o átomo do elemento que recebeu os elétrons é o ____________(3) (fica com carga ____________(4) ).

A

1 - Catião
2 - Positiva
3 - Anião
4 - Negativa

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11
Q

Qual o tipo de ligação em que ocorre compartilhamento de pares de eletrões entre os átomos? Assim, dependendo do tipo de elemento que está envolvido na ligação, ela pode ser polar ou apolar.

A

Ligações Covalentes

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12
Q

Completar:

  • Ligação Covalente ____________(1): Quando a ligação ocorre entre dois átomos de um mesmo elemento químico, não há diferença de eletronegatividade entre eles
  • Ligação Covalente _____________(2): Quando a ligação covalente ocorre entre átomos de elementos que possuem diferentes eletronegatividades, um dos átomos – o mais eletronegativo – atrai com maior força os eletrões da ligação.
A

1 - Apolar
2 - Polar

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13
Q

Completar:
Um dos elementos mais eletronegativos é o ________________(1). Por isso, as ligações que ele realiza com o carbono e com o hidrogênio são polares

A

1 - Oxigénio

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14
Q

No caso das moléculas orgânicas, todas as ligações entre seus átomos são de que tipo?

A

Covalentes, por isso, precisamos analisar a diferença de eletronegatividade entre os átomos das ligações para determinar se as moléculas são polares ou apolares.

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15
Q

Os compostos orgânicos são aqueles de origem vegetal e animal e que também podem ser sintetizados em laboratório. Qual o principal constituinte que eles possuem?

A

Carbono
A maioria dos compostos orgânicos possui também ligações entre átomos de carbono e átomos de hidrogênio

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16
Q

No caso de hidrocarbonetos (compostos formados somente por átomos de carbono e hidrogênio), quer sejam alcanos, alcenos ou alcinos, esses compostos orgânicos serão polares ou apolares?

A

Apolares

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17
Q

Completar:
Sempre que a molécula orgânica possuir algum elemento químico que não seja o _____________(1) e o _______________(2), temos um composto polar.

A

1 - Carbono
2 - Hidrogénio

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18
Q

Completar:
As membranas plasmáticas são quase impermeáveis a moléculas ________________(1), mas são altamente permeáveis a moléculas _______________(2)

A

1 - Polares
2 - Não Polares

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19
Q

Completar:
A membrana possui zonas de fluidez variável, dependendo da composição da bicamada
nessas regiões, assim como da temperatura ambiente. Zonas ricas em ácidos gordos
_______________(1), que possuem caudas dobradas nos locais das ligações duplas, são mais fluidas, enquanto zonas com ácidos gordos _____________(2) são menos fluidas.
O _____________(3) é fundamental na determinação da fluidez da membrana, estando esta dependente da quantidade
de colesterol existente.

A

1 - Insaturados
2 - Saturados
3 - Colesterol

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20
Q

Quais os componentes responsáveis por estabilizar a membrana?

A

O colesterol e os glicolípidos

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21
Q

A fluidez da bicamada lipídica permite o movimento de moléculas individuais no seu interior, podendo o transporte ser feito por diferentes tipos de difusão. Quais são?

A
  • Difusão lateral (paralela) – As moléculas individuais de lípidos difundem-se livremente
    na bicamada lipídica
  • Difusão transversal – Ocorre da superfície interna da bicamada para a externa ou vice-versa e ocorre muito lentamente, sendo necessário auxilio
  • Difusão facilitada – Ocorre através da membrana por meio de transportadores de
    proteínas ou iões
22
Q

A fluidez da bicamada lipídica permite o movimento de moléculas individuais no seu interior, podendo o transporte ser feito por diferentes tipos de difusão. Qual o tipo de difusão onde as moléculas individuais de lípidos difundem-se livremente na bicamada lipídica?
* Difusão transversal – Ocorre da superfície interna da bicamada para a externa ou viceversa
e ocorre muito lentamente, sendo necessário o auxílio de:
o Flippases – proteínas transmembranares que transportam fosfolípidos da
superfície externa para a interna)
o Floppases – proteínas transmembranares que transportam fosfolípidos da
superfície interna para a externa)
o Scramblases – enzimas da membrana que transportam fosfolípidos nas duas
direções)
* Difusão facilitada – Ocorre através da membrana por meio de transportadores de
proteínas ou iões

A
  • Difusão lateral (paralela)
23
Q

A fluidez da bicamada lipídica permite o movimento de moléculas individuais no seu interior, podendo o transporte ser feito por diferentes tipos de difusão. A Difusão transversal ocorre da superfície interna da bicamada para a externa ou vice-versa
e ocorre muito lentamente, sendo necessário o auxílio de que componentes?

A

Flippases – proteínas transmembranares que transportam fosfolípidos da superfície externa para a interna

Floppases – proteínas transmembranares que transportam fosfolípidos da superfície interna para a externa

o Scramblases – enzimas da membrana que transportam fosfolípidos nas duas
direções

24
Q

A fluidez da bicamada lipídica permite o movimento de moléculas individuais no seu interior, podendo o transporte ser feito por diferentes tipos de difusão. Como ocorre a difusão facilitada?

A

Ocorre através da membrana por meio de transportadores de proteínas ou iões

25
Q

Como se chamam as proteínas transmembranares que transportam fosfolípidos da superfície externa para a interna?

A

Flippases

26
Q

O que são as Floppases?

A

proteínas transmembranares que transportam fosfolípidos da superfície interna para a externa

27
Q

Como se chamam as enzimas da membrana que transportam fosfolípidos nas duas
direções

A

Scramblases

28
Q

As proteínas de membrana estão incorporadas na bicamada e são normalmente glicoproteínas. O funcionamento destas proteínas depende da sua estrutura tridimensional e das suas características químicas. Que tipos de proteínas podem ser?

A

Marcadoras
De ligação
De transporte
Recetores proteicos
Enzimas

29
Q

As proteínas distribuem-se de forma variável entre a membrana externa e a interna. Como classificamos as proteínas que possuem uma região lateral hidrofóbica que fica no interior
da membrana e outras regiões hidrofílicas que ficam no exterior; estas proteínas ligam-se fortemente à bicamada e penetram parcialmente na membrana, a não ser que sejam proteínas transmembranares que, nesse caso, atravessam a membrana de um lado ao outro?

A
  • Integrais ou intrínsecas
30
Q

As proteínas distribuem-se de forma variável entre a membrana externa e a interna como classificamos as proteínas que têm uma ligação fraca à bicamada, estão apenas numa
das superfícies da membrana e normalmente ligam-se por afinidade eletrostática ou por
pontes de hidrogénio a uma proteína integral ou às cabeças dos fosfolípidos?

A

Periféricas ou extrínsecas

31
Q

As proteínas de membrana podem ser proteínas marcadoras, proteínas de ligação, de transporte, podem funcionar como recetores proteicos ou como enzimas. Qual o tipo de proteína que está normalmente localizadas na superfície celular e permite que as células identifiquem e entrem em contacto com outras células?

A

Marcadoras

32
Q

As proteínas de membrana podem ser proteínas marcadoras, proteínas de ligação, de transporte, podem funcionar como recetores proteicos ou como enzimas. Qual o tipo de proteína que permite que as células se liguem umas às outras ou a moléculas extracelulares ou intracelulares?

A

Proteínas de Ligação

33
Q

As proteínas de membrana podem ser proteínas marcadoras, proteínas de ligação, de transporte, podem funcionar como recetores proteicos ou como enzimas.
Qual o tipo de proteína que possuem um sítio de ligação exposto na superfície celular externa que se liga a um sinal químico específico? A ligação atua como um sinal desencadeador de resposta.

A

Recetores Proteicos

34
Q

As proteínas de membrana podem ser proteínas marcadoras, proteínas de ligação, de transporte, podem funcionar como recetores proteicos ou como enzimas. Qual o tipo de proteína que permitem o movimento de moléculas ou iões de um lado da
membrana para o outro?

A

Proteínas de Transporte

35
Q

As proteínas de membrana podem ser proteínas marcadoras, proteínas de ligação, de transporte, podem funcionar como recetores proteicos ou como enzimas. Qual o tipo de proteína que podem catalisar as reações químicas tanto na superfície interna como externa, algumas estão sempre ativas e outras são ativadas pelos recetores pi
pelo complexo da proteína G?

A

Enzimas

36
Q

As proteínas de transporte possuem 3 características importantes. Quais são?

A

Especificidade
Competição
Saturação

37
Q

As proteinas de transporte possuem 3 características importantes. Qual a caracteristica que permite que cada proteína se ligue a um tipo de molécula ou ião?

A

Especificidade

38
Q

As proteínas de transporte possuem 3 características importantes. O que significa a característica competição?

A

Quando 2 moléculas semelhantes se podem ligar ao mesmo sítio de ligação da proteína de transporte, pelo que é a molécula que estiver em maior concentração que vai ser transportada em maior quantidade.

39
Q

As proteínas de transporte possuem 3 características importantes. Qual a característica em que a taxa de movimento das moléculas através da membrana é
limitada pelo número de proteínas de transporte disponíveis?

A

Saturação

40
Q

Que tipo de proteínas da membrana dão a capacidade do sistema imunitário de distinguir células do próprio de células estranhas?

A

Proteínas Marcadoras

41
Q

Que tipo de proteínas da membrana são as seguintes opções:
1 - Caderinas
2 - Canais proteicos
3 - Integrinas
4 - Bombas dependentes de ATP
5 - Transportadores

A

1 - Proteínas de Ligação
2 - Proteínas de Transporte
3 - Proteínas de Ligação
4 - Proteínas de Transporte
5 - Proteínas de Transporte

42
Q

O que são os canais proteicos?

A
  • Proteínas de Transporte
  • Constituídos por uma ou mais proteínas transmembranares arranjadas, que formam um pequeno canal hidrofílico, permitindo que as moléculas alvo atravessem por difusão a membrana.
  • Aceitam um tipo de molécula para transporte.
  • Possibilitam que compostos polares e com carga elétrica evitem o centro hidrofóbico da membrana, que de outra forma reduziria ou bloquearia a sua entrada na célula
43
Q

Completar:
Proteínas de Transporte: Canais Proteicos

Os canais de vazamento iónicos ou canais sem ___________(1), estão sempre abertos e são responsáveis pela ______________(2) da membrana a iões quando a membrana está em _____________(3).

Os canais com _____________(4), podem estar abertos ou fechados. Alguns destes podem abrir em resposta a sinais ____________(5), ou ligantes, que são pequenas moléculas que se ligam a proteínas ou _______________(6), designando-se canais dependentes de ____________(7). Outros podem abrir ou fechar quando existe alteração no _____________(8) de membrana, designando-se canais iónicos dependentes da ____________(10).

A

1 - Comportas
2 - Permeabilidade
3 - Repouso
4 - Comportas
5 - Químicos
6 - Glicoproteínas
7- Ligantes
8 - Potencial
10 - Voltagem

44
Q

As proteínas de transporte incluem canais proteicos, transportadores e bombas dependentes de ATP.
Destes 3, quais são as proteínas integrais da membrana que transportam iões ou moléculas de um lado para o outro, com sítios específicos de ligação, que modificam a sua forma para movimentar as moléculas ou iões e voltando ao seu formato original após o transporte?

A

Transportadores

45
Q

Os canais proteicos e proteínas transportadoras transportam materiais em velocidades diferentes. No geral, qual deles é o mais rápido?

A

No geral, aos canais proteicos transportam moléculas muito mais rapidamente do que as proteínas transportadoras. Isso ocorre porque são apenas túneis; diferente das transportadoras, que tem de alterar a forma e voltar ao padrão todas as vezes que movem uma molécula.

46
Q

O transporte pelas proteínas transportadoras pode ser classificado de 3 formas. Como?

A

Uniporte- movimento de um tipo de molécula ou ião de um lado para o outro.

Simporte - cotransporte de 2 iões ou moléculas na mesma direção.

Antiporte - transporte de 2 iões ou moléculas em direções diferentes.

47
Q

Completar
Recetores proteicos

Os recetores proteicos podem estar acoplados a complexos da proteína _______(1), que funciona como intermediário entre o recetor e as proteínas intracelulares e está localizado na superfície __________(2) da membrana.
É constituído pelas proteínas ______(3), ______(4) e _______(5) e associa-se a um recetor ligado a um sinal __________(6).

No estado não associado, a subunidade alfa está ligada a uma molécula de _______(7). Quando um sinal se liga, o recetor liga-se
ao complexo e a subunidade alfa liberta o GDP e liga-se a um ________(8). O complexo
separa-se do recetor e a subunidade alfa separa-se das outras subunidades e fica ativada.

A

1 - G
2 - Interna
3 - Alfa
4 - Beta
5 - Gama
6 - Químico
7 - GDP
8 - GTP

48
Q

Os recetores proteicos acoplados á proteína G podem estimular uma resposta celular de 3 formas.
Quais são?

A
  • Por sinais químicos intracelulares
  • Através da abertura de canais iónicos na membrana
  • Pela ativação de enzimas associadas com a membrana
49
Q

O que é o glicocálice?

A

Camada solta de glicoproteínas, glicolípidos e hidratos de carbono que se localiza na parte externa da membrana celular

50
Q

O glicocálice está ligado a que componentes?

A

Está ligado covalentemente a proteínas e, em menor grau, a lípidos da membrana.

51
Q

Quais as funções do glicocálice?

A

Protege a célula da desidratação
Função antigénica - permite que as células do sistema imunitário façam a diferenciação entre células hospedeiras e células de organismos estranhos

52
Q

Quais as funções da membrana?

A
  • Membrana celular: separa e protege a célula do ambiente externo
  • Membranas dos organelos: separam os diferentes compartimentos dentro do citosol
  • Transporte de substâncias
  • Transdução do sinal: onde há conversão de sinais extracelulares em reações intracelulares
  • Diferenciação entre as diferentes células do organismo e das células estranhas
  • Possibilita que seja gerado um gradiente eletroquímico que vai originar o potencial de membrana necessário para a transmissão de informação nos neurónios.