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FUNÇÕES
BIOLÓGICAS
Monitor: Zildenilson S. Sousa
01 – Fisiologia
das membranas
e
Contratilidade
Muscular
Membrana plasmática
Fonte: Educação Globo
Proteínas
representam uma
via alternativa de
transporte
São seletivas
Subdivididas em
canais e
transportadoras
(ou
carregadoras)
01 02 03
Proteínas
Proteínas canais
Permitem um
transporte
molecular livre
Proteínas transportadoras (ou
carregadoras)
Capacidade de ligação molecular
Mover substâncias para dentro e fora da
célula
04 05
Difusão
Difusão Simples
Movimentação sem interação molecular
Dependente de: concentração,
lipossubilidade, tamanho e aberturas da
membrana
Não há gasto de ATPFonte: Toda matéria
Difusão
Difusão Facilitada
-Se interagem com íon,
molécula da proteina
-Ligações químicas
-Não há gasto de ATP
Fonte: Escola Kids UOL
Difusão por osmose
A substância que mais se
difunde atraves da membrana
plasmática é a água.
O processo de passagem da
água de uma célula para a
outra através de uma
membrana semipermeável
Fonte: Estudo prático
Pressão osmótica
Pressão exercida por
um sistema para que
não ocorra osmose
Fonte: Manual da química
Fluxograma do transporte ativo
Fonte: Fisiologia essencial
Transporte ativo
Transporte de moléculas através da
membrana plasmática, contra o
gradiente de concentração
É mediado por proteínas específicas
transportadoras
Há gasto de energia celular geralmente
resultante da hidrólise de ATP
(trifosfato de adenosina).
Fonte: Toda Matéria
Transporte ativo primário – bomba de Na+-K+
Bombeia íons Na+ para fora e K+ para
dentro a célula
Manutenção da concentração iônica de
Sódio e Potássio
voltagem elétrica
intracelular negativa
Base da transmissão do impulso nervoso
Fonte: Biologia Net
Transporte ativo primário – bomba de
Bomba de Ca2+
Transporte de Ca2+ para o meio
extracelular
Se dá através de duas bombas:
uma na membrana e por vesículas
intercelulares
Condições normais: baixa [Ca2+] dentro
da célula
Transporte ativo primário – bomba de
Bomba de íons H+
Presente nas células parietais do
estômago, nos ductos coletores e
túbulos distais dos rins
Células parietais: Formação do ácido
clorídrico do estômago
Túbulos e ductos coletores:
manutenção do pH sanguíneo
Fonte: Dep. Fisiologia e Biofísica USP
Transporte ativo secundário
Potencial de membrana
Diferença de potencial elétrico entre os
meios intra e extracelulares
Essencial para a condução do impulso
nervoso em células nervosas e musculares
Em repouso ( -90 mV) Abertura dos canais
de Na+
- Membrana polarizada
- Potencial (-) no meio intracelular
- Potencial (+) no meio extracelular
Potencial de membrana
- Fechamento dos
canais de Na+
- ↑Permeabilidade
ao K+
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ao repouso
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por iniciar a despolarização da
Membrana
- Canal de K+ promove a
Repolarização
- Atuam em conjunto com a
bomba
de Na+ - K+
Contralidade
Muscular
Músculo Esquelético
Músculo Cardíaco
Músculo Liso
Musculo
esquelético
- Tipo mais abundante
- Responsável pela
geração de
força
- Sustentação
- Locomoção
- Respiração
Musculo
esquelético
- Cada músculo é composto
por inúmeras fibras
musculares
- Cada fibra muscular possui
uma terminação nervosa
Junção Neuromuscular e Placa
Motora
junção entre a parte terminal
de um axónio motor com uma
placa motora, que é a região
da membrana plasmática de
uma fibra muscular (o
sarcolema) onde se dá o
encontro entre o nervo e o
músculo permitindo
desencadear a contração
muscular.
Excitação da terminação nervosa
da Placa motora
- Entrada de íons positivos na
membra do nervo para gerar o
potencial de ação
- Entrada de Íons Ca2+
- Liberação de vesículas pré
sinápticas de Acetilcolina
Efeito da Acetilcolina na fibra muscular
2 moléculas de Acetilcolina se ligam
aos canais e provocam
sua abertura
- Entrada de Na+ na célula muscular
(Potencial intracelular >
0)→ despolarização da membrana
muscular
- Liberação de Ca2+ pelo retículo
sarcoplasmático
- Ca2+ ativa as forças atrativas entre
os filamentos de actina e
miosina → CONTRAÇÃO MUSCULAR
Contração Muscular
Encurtamento dos
sarcômeros: os filamentos de
actina deslizam sobre os de
miosina, através de pontos de
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esses dois filamentos, levando
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Fisiologia das membranas e contratilidade muscular

  • 2. 01 – Fisiologia das membranas e Contratilidade Muscular
  • 4. Proteínas representam uma via alternativa de transporte São seletivas Subdivididas em canais e transportadoras (ou carregadoras) 01 02 03
  • 5. Proteínas Proteínas canais Permitem um transporte molecular livre Proteínas transportadoras (ou carregadoras) Capacidade de ligação molecular Mover substâncias para dentro e fora da célula 04 05
  • 6. Difusão Difusão Simples Movimentação sem interação molecular Dependente de: concentração, lipossubilidade, tamanho e aberturas da membrana Não há gasto de ATPFonte: Toda matéria
  • 7. Difusão Difusão Facilitada -Se interagem com íon, molécula da proteina -Ligações químicas -Não há gasto de ATP Fonte: Escola Kids UOL
  • 8. Difusão por osmose A substância que mais se difunde atraves da membrana plasmática é a água. O processo de passagem da água de uma célula para a outra através de uma membrana semipermeável Fonte: Estudo prático
  • 9. Pressão osmótica Pressão exercida por um sistema para que não ocorra osmose Fonte: Manual da química
  • 10. Fluxograma do transporte ativo Fonte: Fisiologia essencial
  • 11. Transporte ativo Transporte de moléculas através da membrana plasmática, contra o gradiente de concentração É mediado por proteínas específicas transportadoras Há gasto de energia celular geralmente resultante da hidrólise de ATP (trifosfato de adenosina). Fonte: Toda Matéria
  • 12. Transporte ativo primário – bomba de Na+-K+ Bombeia íons Na+ para fora e K+ para dentro a célula Manutenção da concentração iônica de Sódio e Potássio voltagem elétrica intracelular negativa Base da transmissão do impulso nervoso Fonte: Biologia Net
  • 13. Transporte ativo primário – bomba de Bomba de Ca2+ Transporte de Ca2+ para o meio extracelular Se dá através de duas bombas: uma na membrana e por vesículas intercelulares Condições normais: baixa [Ca2+] dentro da célula
  • 14. Transporte ativo primário – bomba de Bomba de íons H+ Presente nas células parietais do estômago, nos ductos coletores e túbulos distais dos rins Células parietais: Formação do ácido clorídrico do estômago Túbulos e ductos coletores: manutenção do pH sanguíneo Fonte: Dep. Fisiologia e Biofísica USP
  • 16. Potencial de membrana Diferença de potencial elétrico entre os meios intra e extracelulares Essencial para a condução do impulso nervoso em células nervosas e musculares Em repouso ( -90 mV) Abertura dos canais de Na+ - Membrana polarizada - Potencial (-) no meio intracelular - Potencial (+) no meio extracelular
  • 17. Potencial de membrana - Fechamento dos canais de Na+ - ↑Permeabilidade ao K+ - Membrana volta ao repouso
  • 18. Canais de Na+ e K+ regulados por voltagem - Canal de Na+ é responsável por iniciar a despolarização da Membrana - Canal de K+ promove a Repolarização - Atuam em conjunto com a bomba de Na+ - K+
  • 20. Musculo esquelético - Tipo mais abundante - Responsável pela geração de força - Sustentação - Locomoção - Respiração
  • 21. Musculo esquelético - Cada músculo é composto por inúmeras fibras musculares - Cada fibra muscular possui uma terminação nervosa
  • 22. Junção Neuromuscular e Placa Motora junção entre a parte terminal de um axónio motor com uma placa motora, que é a região da membrana plasmática de uma fibra muscular (o sarcolema) onde se dá o encontro entre o nervo e o músculo permitindo desencadear a contração muscular.
  • 23. Excitação da terminação nervosa da Placa motora - Entrada de íons positivos na membra do nervo para gerar o potencial de ação - Entrada de Íons Ca2+ - Liberação de vesículas pré sinápticas de Acetilcolina
  • 24. Efeito da Acetilcolina na fibra muscular 2 moléculas de Acetilcolina se ligam aos canais e provocam sua abertura - Entrada de Na+ na célula muscular (Potencial intracelular > 0)→ despolarização da membrana muscular - Liberação de Ca2+ pelo retículo sarcoplasmático - Ca2+ ativa as forças atrativas entre os filamentos de actina e miosina → CONTRAÇÃO MUSCULAR
  • 25. Contração Muscular Encurtamento dos sarcômeros: os filamentos de actina deslizam sobre os de miosina, através de pontos de união que se formam entre esses dois filamentos, levando á formação da actomiosina.