UP 3 Flashcards

1
Q

O que é o citoesqueleto?

A

Uma rede intricada de proteínas que se estende por todo o citoplasma e parte do núcleo

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2
Q

Quais as funções do citoesqueleto?

São 6 principais

A

1- Dão forma à célula
2- Ajudam a suportar o volume do citoplasma
3- Permitem a compartimentação das células
4- Auxiliam no movimento (movimento amebóide1, contração muscular, por cílios e flagelos)
5- Responsável pela segregação dos cromossomas durante a mitose e meiose
6- Responsável pela citocinese

1- movimento de eucariotas com pseudópodes

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3
Q

Identifique os 3 filamentos que compõe o citoesqueleto

A

Filamentos de Actina, Filamentos Intermédios e Microtúbulos

**AIM **

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4
Q

Indique o diâmetro por ordem decrescente dos 3 filamentos do citoesqueleto

A

Microtúbulos (25nm) >Filamentos intermédios (10-13nm) > Filamentos de Actina (7-8nm)

Os de actina também são conhecidos por microfilamentos

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5
Q

O que pode afirmar a cerca das propriedades de deformação dos filamentos?

A

Filamentos de actina - muito rígidos, não sofrem muita deformação e partem sob forças moderadas (tipo uma mola de plástico)
Microtúbulos - sofrem muita deformação mas partem-se com forças muito pequenas (tipo um cilindro de plasticina, quebra logo)
Filamentos intermédios - sofrem muita deformação e não quebram, preservam a integridade celular (tipo aquelas réguas moles)

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6
Q

Indique as funções dos 3 filamentos do citoesqueleto

A

Filamentos de actina (microfilamentos)- conferem forma à superfície da célula, responsáveis pelo movimento da célula como um todo, ex. movimento amebóide
Microtúbulos- posição dos organelos intracelulares, transporte intracelular, propulsão de células por cílios e flagelos
Filamentos intermédios- resistência mecânica

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7
Q

“O citoesqueleto é uma estrutura rígida, isto é, não sujeita a rearranjos espaciais”

Verdadeiro ou falso?

A

Sinais externos, como por exemplo, a existência de nutrientes levam a que os filamentos se decomponham nas suas sub-unidades que se difundem rapidamente. Estas voltam então a unir-se numa posição diferente na célula

Falso as fuck

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8
Q

O que pode dizer acerca das subunidades que compões os filamentos?

(Do citoesqueleto)

A

Todos os filamentos são compostos por sub-unidades proteícas que se ligam entre si não-covalentemente (1) e que formam estruturas helicoidais.
Filamentos de actina e microtúbulos - compostos por subinidades compactas e globulares
Filamentos intermédios- compostos por subunidades mais pequenas e fibrosas

(1) Permite a rápida despolimerização e polimerização

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9
Q

Indique, no que toca aos microtúbulos:
-composição (física e química)
-diâmetro e comprimento

A

-Cilindro oco e linear composto por um anel de 13 protofilamentos
-Resultantes da polimerização de dímeros de alfa e beta tubulina
-25nm de diâmetro, máx 25000nm de comprimento (1000x diâmetro)

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10
Q

“Os microtúbulos só se encontram em células animais, visto que são produzidos pelo centroma, que não existe nas células vegetais”

Verdadeiro ou falso?

A

Os microtúbulos existem em todas as células eucarióticas.
Em células animais eles têm origem em centros organizadores de microtúbulos tipo os centrossomas, mas nas células vegetais são produzidos em vários sítios na célula

Falso as fuck

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11
Q

O que pode dizer acerca da polaridade dos microtúbulos?

A

Os microtúbulos são polares. Os protofilamentos são compostos por dímeros de alfa-beta tubulina (heterodímero alfa/beta) . Os 13 protofilamentos são organizados paralelamente e linearmente uns aos outros. Pela imagem do ppt, parece que o dímero beta é o lado + e o dímero alfa o -.

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12
Q

Indique a importância da existência (ou não) de polaridade nos microtúbulos

A

Se o microtúbulo não apresentasse polaridade o seria impossível realizar as suas funções (ex. transporte intracelular)

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13
Q

O que tem a dizer a cerca da diferença da atividade entre os extremos de um microtúbulo?

A

Os microtúbulos apresentam polaridade.
Apresentam uma zona +: mais ativa, onde ocorrem reações de despolimerização de dímeros de tubulina levando a um encurtamento do microtúbulo. Ocorrem também reações de aumento, por hidrólise de GTP são polimerizados dímeros de tubulina. Encontra-se voltada para a membrana plamática
E uma zona -: - ativa, mas possível em estudos in vitro. Costuma ester no centro ativo (por exemplo centrómero)

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14
Q

Descreva o processo de polimerização de um microtúbulo

A

1- Dímeros de tubulina com GTP ligam-se mais fortemente entre si do que dímeros com GDP já existentes no microtúbulo. Assim, microtúbulos que apresentem dímeros de tubulina com GTP na sua extremidade apresentam mais tendência para crescer.
2-Microtúbulos em crescimento apresentam uma “coroa” de GTP na extremidade postiiva (onde ocorre o crescimento)

GTP é guanosina trifosfato

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15
Q

Descreva o processo de despolimerização do microtúbulo

A

1- Quando o crescimento ocorre a uma velocidade inferior à de hidrólise do GTP dos dímeros com a tubulina a GDP a “coroa” de GTP é desfeita e pára de haver adição de novos dímeros.
2- Como agora só temos subunidades com GDP, as suas ligações ao polímero são mais fracas por isso libertam-se e os dímeros de tubulina e GDP migram para o citosol, o que resulta na diminuição do microtúbulo

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16
Q

O que é um centro organizador de microtúbulos (COM)?

A

São zonas especializadas nas células que controlam o número, localização e orientação dos microtúbulos lá gerados.

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17
Q

Identifique o centro organizador de microtúbulos nas células animais e vegetais

A

Animais- centrossoma
Vegetais- corpo basal/raíz flagelar para as células ciliadas/flageladas

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18
Q

Indique a composição dos centrossomas

A

Os centrossoams são compostos por centenas de estruturas em forma de anel de gama tubulina

19
Q

Como é que os microtúbulos estão ligados aos centrossomas?

Para que sentido acontece o crescimento?

A

A extremidade negativa dos microtúbulos fica embebida num anel de gama tublina como ponto de partida ou nucleação dos microtúbulos.
Assim, o crescimento dos microtúbulos só acontece para fora do centrossoma, na extremidade positiva.

20
Q

Os microtúbulos apresentam instabilidade dinâmica?

A

Sim, ao crescerem, os microtúbulos podem sofrer polimerização rapidamente mas depois rapidamente sofrerem despolimerização também, intercalando entre os dois. Isto deve-se à capacidade do dímero de tubulina de hidrolizar o GTP.

A massa total de tubulina polimerizada permanence constante

21
Q

Como é que poderá um microtúbulo ser estável tendo em conta a sua instabilidade dinâmica?

A

Um microtúbulo será estável se a sua extremidade positiva estiver ancorada a uma proteína que iniba a possibilidade de este sofrer despolimerização. Já as extremidades negativas encontram-se protegidas pelo COM

22
Q

Como é possível o COM estabelecer ligações específicas tendo em conta a instabilidade dinâmica dos microtúbulos?

A

Os microtúbulos crescem e ramificam-se ao acaso e ao encontrarem regiões específicas da célula formam ligações que permitem ao COM estebelecer um sistema de ligações específicas a porções específicas da célula.

23
Q

Qual a diferença entre uma célula polarizada e uma não polarizada?

No que toca aos microtúbulos

A

Uma célula não polarizada apresentam maior instabilidade dinâmica ao passo que uma célula polarizada apresentam alguns microtúbulos ligados a proteínas específicas que redirecionam os microtúbulos para ela, polarizando a célul [estabilização seletiva]

24
Q

Em que medida a polaridade dos microtúbulos permite o transporte celular?

A

Os microtúbulos estabelecem uma polaridade inversa que permite as vesículas se deslocarem de um lado a outro do retículo endoplasmático rugoso e do complexo de Golgi.

25
Q

Como é gerado o movimento nos microtúbulos?

A

Por proteínas motoras ao custo da hirdólise de ATP. Existem duas famílias: cinesinas e dieínas que transportam grandes organelos (núcleo, aparelho de Golgi, RE.)

26
Q

As dineínas e as cinesinas movem-se na mesma direção?

A

Não. As dineínas movem-se no sentido do polo negativo (-, COM) e as cinesians no sentido positivo (+, membrana plasmática)

27
Q

Descreva a composição das dineínas e das cinesinas

A

Dímeros com duas cabeças com capacidade de se ligarem ao microtúbulo e uma única cauda que se liga aos organelos

28
Q

Quantos tipos de dineínas existem?

29
Q

Distinga os 2 tipos de dineínas

(Citoplasmática e Axonema)

A

Dineína citoplasmática- tranposrta carga no citoplasma. Envolvivda no fuso acromático (divisão mitótita e meiótica)
Dineína dos axonemas - encontrada exclusivamente em flagelos e cílios, fazem com que eles se mexam

30
Q

O que são cílios ou flagelos?

A

Estruturas celulas especializadas no movimento formadas a partir do corpo basal que serve como COM nas plantas. Estes microtúbulos são diferentes dos citoplasmáticos. Ao cortarmos transversalmente vemos uma organização “9+2” com 9 microtúbulos em anel e 2 no seu centro. Esta composição é quase igual em todas os flagelos e cílios das células eucarióticas.

As dineínas são responsáveis pelos seus batimentos.

31
Q

Indique os 3 possíveis arranjos para os protofilamentos do microtúbulo

A

Singleto- microtúbulo típico de 13 protofilamentos
Dupleto- anel de 10 protofilamentos que formam um 2º tubo por fusão à parede de um microtúbulo simples (?)
Tripleto- junção de 2 túbulos de 10 protofilamentos a um microtúbulo de 13 protofilamentos (???wtf is going on)

ok já percebi. Vê as imagens dos slides 33-34

https://pt.wikipedia.org/wiki/Axonema

31
Q

Indique os 3 possíveis arranjos para os protofilamentos do microtúbulo

A

Singleto- microtúbulo típico de 13 protofilamentos
Dupleto- anel de 10 protofilamentos que formam um 2º tubo por fusão à parede de um microtúbulo simples (?)
Tripleto- junção de 2 túbulos de 10 protofilamentos a um microtúbulo de 13 protofilamentos (???wtf is going on)

ok já percebi. Vê as imagens dos slides 33-34

https://pt.wikipedia.org/wiki/Axonema

32
Q

De que resulta o movimento dos cílios e flagelos?

A

Da dobra do axonema. Os microtúbulos apresentam diversas proteínas perpendiculares ao microtúbulo que podem fortificar a ligação entre os microtúbulos ou então permitir a dobragem do axonema (dineínas)

33
Q

Como acontece a dobra dos cílios e flagelos?

A

A proteína dineína liga as suas cabeças a um microtúbulo e a cauda a outro microtúbulo e fá-los deslizar. Mas como há muitas ligações que mantém os outro microtúbulos juntos ocorre uma dobra em vez de um simples deslizamento.

34
Q

Que função têm cílios não móveis?

A

Deteção de sinais

35
Q

Para que são utilizadas a vincristina, vinblastina, colchichina e taxol?

A

Para o tratamento do cancro

36
Q

Em que medida atiua a vincristina e vinblastina?

A

A vincristina e vinbaslitna são extraídas da Vinca, Apocynaceae, dicotiledónea, e ligam-se a subunidades de tubulinas impedido a polimerização de microtubulos. Inibem seletivamente células com elevadas taxas de replicação.

37
Q

Em que medida atua a colchicina?

A

A colchicina, proveniente de Colchicum, Liliaceae, monocotiledónea, liga-se às subunidades de tubulina impedindo a polimerização de microtúbulos. Isto impede a separação dos cromossomas na mitose porque o** fuso acromático** se desfaz, o complexo de golgi é fragmentado a pequenas vesículas e o retículo endoplasmático rugoso colapsa para o interior da célula.

38
Q

Em que medida atua o taxol?

A

O taxol, proveniente de teixo (Taxus brevifolia) – Gimnospérmica, apesar de agora se conseguir sintetizar establiza os microtúbulos impedindo-os de se despolimerizarem (retira a flexibilidade da célula) e bloqueia a divisão celular como a colchicina

39
Q

Em que consiste o síndrome de Kartagener?

A

Defeitos hereditários na dineína flagelar.
Infertilidade masculina: os espermatozóides não conseguem movimentar-se eficientemente.
Elevada suscetibilidade a infeções brônquias: os cílios do trato respiratório estão paralisados.

40
Q

Quais as consequências de cílios/flagelos mutados?

Doenças ou condições médicas

A

Gravidez ectópica
Doença poliquística renal
Degeneração da retina
Perda de equilíbrio e audição
Situs inversus

40
Q

Quais as consequências de cílios/flagelos mutados?

Doenças ou condições médicas

A

Gravidez ectópica
Doença poliquística renal
Degeneração da retina
Perda de equilíbrio e audição

41
Q

Caracterize a condição clínica “situs inversus”

A

Assimetria esquerda-direita do corpo
Defeitos que alteram a posição do coraçã, fígado, pulmões, estômago e baço
Cílios imóveis fracassam no estabelecimento de gradientes químicos durante o desenvolvimento embrionário. A condição normal seria o movimento de químicos produzidos no lado direito do embrião para o lado esquerdo por movimento ciliar.