TP - Membranas e transporte Flashcards

1
Q

Metabolismo:

A

Tudo o que ocorre a nível de reações químicas

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2
Q

Anabolismo

A

Síntese

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3
Q

Catabolismo

A

Obtenção de energia

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4
Q

Como são compostos lipossomas

A

compostos por micelas de lípidos anfifílicos - fosfolipidos ou glicolípidos) com 14-20C de comprimento e organizam-se em bicamadas bipilícas

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5
Q

Porque é que lipossomas não são membranas biológicas

A
  • Moléculas carregadas e açucares não difundem → não permite transporte membranar
  • Tem de ter “portas”
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6
Q

Explique o aspeto ondulante das membranas biológicas

A

Aspeto ondulante: não é estática → pois não há ligações covalentes entre os lípidos anfifílicos

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7
Q

Tipos de proteínas nas membranas

A

proteinas integrais → apolares para fora e nas pontas têm grupos polares
Proteinas não integrais fora: tal que os resíduos ligam fora
Existem também proteinas que só funcionam com outras proteinas

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8
Q

Como é que ocorre comunicação intercelular

A
  • Têm de ter proteinas que reconhecem e estão envolvidas em comunicação celular (por exemplo células virais)
  • glicoproteinas ou glicolípidos interagem com outra molécula
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9
Q

Qual é o probelama com as interações hidrofóbicas das forduras

A

Gorduras só têm interações hidrofóbicas por isso a sua fluidez muda drasticamente com a temperatura
Como existem proteinas imbebidas a fluidez não pode mudas drasticamente → é necessário manter a fluidez correta

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10
Q

Efeito de cadeias insaturadas carbonatadas no empacotamento

A

→ deixam de ser totalmente linear e fazem uma dobra
→ têm por isso um empacotamente da membrana menor porque estão separadas
→ consequência: interações apolares mais fraca

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11
Q

Efeito de cadeias saturadas carbonatadas no empacotamento

A
  • (só hibridação sp3 nos carbonos)→ são totalmente lineares→ têm um empacotamente maior
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12
Q

Como é que as bactérias regulam a fluidez da biomembrana?

A

Saturadas: a temperaturas menores existem a menor concentração; a temperaturas mais altas existem em maior concentração
Insaturadas: a temperaturas menores existem a maior concentração; a temperaturas mais altas existem em menor concentração

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13
Q

Que moléculas nos eucariotas não controlam a fluidez da membrana

A

Colestrol em animais
ß - Sitosterol em plantas
Ergoesterol em fungos

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14
Q

Como é que os Esterol são compostos e o seu impacto na biomembrana

A

→ Compostos por aneis condensados que se ligam aos ácidos gordos

→ Grupo hidroxil virado para o lado polar
Não deixam que a membrana se desintegre mas afastas as cadeias para manter a fluidez
→ Funcionam sem haver alterações na estrutura

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15
Q

Tipos de Difusão dos lípidos:

A

Lateral
Flipase

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16
Q

Porque é que a difusão dos lípidos pode existir

A

Como a bicamada não têm ligações covalentes então os lípidos podem rodas/trocar de posição:

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17
Q

O que é a difusão lateral de lípidos

A

→ ocorre na mesma bicamada

→ processo rápido

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18
Q

Flipase nos eucariotas

A

as composições das diferentes em cada folheto

→ Para mudarem de um folheto para o outro o processo (acontece de qualquer forma mas muito lentamente) necessita de uma enzima - a flipase

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19
Q

O que são rafts?

A

→ blocos de proteinas que para ter funcionalidade têm de se manter juntas

→ movimentam-se em blocos (rafts)

→ Na zona dos rafts existe maior concentração de colesterol → percisa de multiplas proteinas e glicolipidos

20
Q

Membrana citoplasmática nas arqueias

A

As monocamadas só existem em algumas archeias
Lípidos anfifílicos: fosfolípidos, glicolípidos ou glico-fosfolípidos:

21
Q

O que são cadeias isoprenoides

A

de um lado fosforo e do outro um açucar

22
Q

Membrana citoplasmática nos eucariotas folheto

A

→ cada folheto tem concentrações e estruturas diferentes

23
Q

Quantidade de funções da membrana citoplasmática em procariotas

A

desempenha mais funções sendo que os procariotas são mais pequenos e não têm organelos distintos para várias funções

23
Q

funções da membrana citoplasmática em procariotas

A
  1. Barreira osmótica:
  2. Suporte de proteínas
  3. Conservação de energia:
24
Procariotas: Suporte de proteínas envolvidas em ...
→ Transporte de solutos → Síntese de lípidos membranares/parede → Secreção de proteínas extracelulares → Transporte de eletrões → Quimiotaxia (motilidade e função sensora)
25
Conservação de energia nos procariotas
→ Local de geração do gradiente electroquímico
26
Quantidade de funções da membrana citoplasmática em eucariotas
- Desempanha menos funções - Parte das funções estão noutro local da célula - Lípidos formados no reticulo endoplasmático listo → muito perto do núcleo → formam-se vesículas de sintese feita no local da membrana
27
Barreira osmótica nos eucariotas e procariotas
→ Transporte de solutos específicos (nutrientes iões)
28
Eucariotas: Suporte de proteínas envolvidas em ...
→ Transporte de solutos → Comunicação com o ambiente e entre células → Secreção de proteínas extracelulares → Citoesqueleto → “autoestradas”
29
Para a capacidade de se nutrir porque é que percisamos de mais do que apenas a difusão simples
- Capacidade de se nutrir → definem o que conseguem metabolizar - Não consegue obter nutrientes apenar por difusão simples → As células querem acumular glicoácidos (devido ao gradiente de concentração → é necessário transporte ativo)
30
O que passa por difusão simples passiva
Gases, água, e moléculas hidrofóbicas atravessam a membrana por difusão simples
31
Características da difusão simples passiva
- Sem consumo de energia - Sem transportador
32
Características da difusão facilitada passiva
- Os solutos são transportados por proteínas integrais (canais) - Facilitam a difusão de por exemplo água (chamadas aquaporina), glicose ou iões com carga - Funcionam como “poros” que deixam passar os solutos mais rápido - Aceleram o processo e não mudam o produto - Sem consumo de energia
33
O que existe nos microorganismos para a difusão facilitada passiva
Em microorganismos existem ionoferos → não são proteínas → outro tipo de macromolécula anfifílica
34
O que é o uniporte
Um só soluto é transportado
35
O que é o simporte
Dois solutos são transportados na mesma direção
36
O que é o antiporte
Dois solutos são transportados em direções opostas
37
Sistemas de transporte activo primário características
A energia provém da hidrólise de moléculas “ricas em energia” (ATP)
38
O que faz o sistema de bombas de iões
1. Regula osmolaridade 2. Gera portencial elétrico - Todas as células têm de ter energia (excesso de iões) - Evita a autólise da célula - **Cria um gradiente protónico** Soluto não se modifica quimicamente
39
O que é a translocação de grupo e um exemplo - ativo primario
- O soluto ao ser transportado modifica-se quimicamente - A energia requerida provém da hidrólise de moléculas “ricas em energia” → não tem necessáriamente de ser ATP - Fosforilação de glicose → imediatamente quando entra na célula G-6-f - Grupo fosfato rico em energia → liberta energia para se ligar ao soluto (glicose)
40
Sistema ABC: - ativo primario Eucariotas e bactérias
O soluto liga-se a uma proteína periplasmática O soluto é transportado sem se modificar quimicamente A energia requerida provém da hidrólise de ATP por uma proteína citoplasmática
41
Que 3 proteínas distintas funcionam no sistema ABC
1. No exterior → condutor: liga-se ao soluto e encaminha até à integral (usa ATP) 2. Canal 3. Converte a energia no transporte
41
Como é que se usa ABC em células eucariotas e procariotas
→ Sistema muito comum em procariotas para adequirir e transportar: Iões inorgânicos, aminoácidos, proteínas, polissacarídeos → Em eucariotas: ao contrário → do interior para o exterior da célula: transporte de célula
42
Sistemas de transporte activo secundário características
- Soluto NÃO se modifica quimicamente - Energia provém da **dissipação do gradiente electroquímico**
43
Exemplos de transporte ativo secundário
Gradiente de protões gasto para formar ATP Para manter o pH