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MARCELO BEZERRA
Condições da Terra primitiva e origem da primeira célula.
A célula é a menor unidade estrutural
básica do ser vivo. A palavra célula foi
usada pela primeira vez em 1667 pelo
inglês Robert Hooke. Com um microscópio
muito simples, ele observou pedacinhos
de cortiça (tecido vegetal morto). Hooke
percebeu que a cortiça era formada por
numerosos compartimentos vazios. A
esses compartimentos ele deu o nome de
célula, palavra diminutiva do latim cella
que significa cavidade.
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Reino Animalia
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Simbiose mutualística com
cianobactéria
Cloroplasto
Ancestral
eucarionte
Núcleo
Teoria Celular
Mathias Scheleiden e Theodor Schwann;
•Fundamentos da teoria:
– As células são as unidades morfofisiológicas de todo
e qualquer ser vivo;
– Todo ser vivo deve possuir pelo menos uma célula;
– Uma célula sempre será formada de uma outra
preexistente.
Organização celular
• Seres acelulares;
Ex: vírus.
• Seres unicelulares;
Ex: bactérias, cianobactérias, algas,
protozoários e levedos (fungos).
• Seres pluricelulares
Ex: algas (macroalgas) e fungos.
• Seres multicelulares (organização
tecidual);
Ex: vegetais e animais.
Atividades celulares
• METAPLASIA (meta = mudança; plasia= formação): uma célula adulta passa a
adquirir características de outro tipo de célula adulta. Pode se desenvolver em tecidos
expostos a prolongados traumatismos ou a irritações crônicas.
• DISPLASIA (dis = diferente; plasia = formação): proliferação celular excessiva,
acompanhada de ausência ou escassez de diferenciação. Precedido por uma irritação ou
inflamação crônica, o processo displásico pode regredir se retirada a causa irritante.
• ANAPLASIA desdiferenciação celular, ou seja, as células adultas adquirem
características mais primitivas (embrionárias). Indica desvios da normalidade mais
acentuados do que na displasia, além de ser irreversível. Representa o melhor critério
para o diagnóstico de malignidade dos tumores
• NEOPLASIA também denominada tumor, é uma forma de proliferação celular não
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• Organização estrutural simples;
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• Não possuem núcleo organizado (ausência de carioteca);
• Longa molécula de DNA - Nucleóide;
• Pobre em organoides citoplasmáticos, apenas
ribossomos;
• Presente em bactérias e cianobactérias.
CÉLULA PROCARIÓTICACÉLULA PROCARIÓTICA
Tipos de células
• Célula PROCARIOTA
CÉLULA EUCARIÓTICACÉLULA EUCARIÓTICA
• Organização estrutural complexa;
• Membrana plasmática;
• Possui núcleo individualizado e organizado (presença
de carioteca);
• Rica em organoides citoplasmáticos;
• Presente em algas, protozoários, fungos, vegetais e
animais.
Célula EUCARIOTA ANIMAL
Tipos de células
Tipos de células
Célula EUCARIOTA VEGETAL
Composição química
LIPOPROTEICA
Fosfolipídios (molécula anfipática)
Composição química
Proteínas
– INTEGRAIS OU INTRÍNSECAS, são fortemente associadas aos lipídeos
sendo, portanto, de difícil remoção;
– PERIFÉRICAS OU EXTRÍNSECAS, estão fracamente associadas aos
lipídeos e podem ser facilmente removidas
Modelo de Singer e Nicholson
Modelo Mosaico Fluido: “Camada dupla de fosfolipídios, com proteínas
mergulhadas, modificando de posição de acordo com a atividade celular”
Funções da membrana plasmática
• Isolamento Físico - mantém o conteúdo interno ou
citoplasmático separado, porém não isolado do meio externo;
• Regulação das trocas com o ambiente: controla a entrada
de íons e nutrientes, a eliminação de excretas, e a liberação
de produtos de secreção (permeabilidade seletiva);
• Comunicação entre a célula e seu ambiente: ela contém
receptores que permitem reconhecer as moléculas ou as
mudanças no ambiente externo;
• Suporte estrutural : as proteínas presentes mantém o
formato celular, e também criam junções especializadas que
estabiliza a estrutura.
Transportes através da membrana
Transporte molecular:
- Passagem do solvente: osmótica.
- Passagem do soluto: Transportes ativo e passivo.
a. TRANSPORTE PASSIVO: ocorre a favor de um gradiente de
concentração, não havendo gasto de energia a partir da hidrólise
do ATP.
Podem ocorrer por:
1. Osmose;
2. Difusão simples;
3. Difusão facilitada.
b. TRANSPORTE ATIVO: ocorre contra um gradiente de
concentração, havendo gasto de energia a partir da hidrólise do
ATP.
1. Bomba iônica (bomba de sódio e potássio).
Transporte Passivo
• Osmose
Transporte de solvente (água) do meio hipotônico
para o hipertônico.
Hemólise
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Crenação
ou
Plasmólise
Transporte Passivo
Em célula vegetal
Transporte Passivo
• Difusão simples
– Transporte de soluto do meio hipertônico para o
hipotônico, através dos fosfolipídios.
– Ex.: Gases e íons.
Transporte Passivo
• Difusão facilitada
– Transporte de soluto do meio hipertônico para o
hipotônico, através das proteínas de membrana:
– Ex.: moléculas de carboidrato, vitaminas,
aminoácidos, etc.
Transporte Ativo
• Bomba de sódio e potássio
Transporte de soluto do meio hipotônico para o
hipertônico, através de proteínas de membrana,
contra um gradiente de concentração.
–Caracteriza-se pela entrada de potássio e saída de
sódio.
K+ K+
Na+ Na+
Na+ Na+
K+ K+
K+ K+
K+
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  • 2. Condições da Terra primitiva e origem da primeira célula.
  • 3. A célula é a menor unidade estrutural básica do ser vivo. A palavra célula foi usada pela primeira vez em 1667 pelo inglês Robert Hooke. Com um microscópio muito simples, ele observou pedacinhos de cortiça (tecido vegetal morto). Hooke percebeu que a cortiça era formada por numerosos compartimentos vazios. A esses compartimentos ele deu o nome de célula, palavra diminutiva do latim cella que significa cavidade. Descoberta da célula
  • 5. Unidade de medida citológica
  • 6.
  • 7.
  • 8. Evolução da célula e os reinos de seres vivos Reino Protista Ancestral procarionte CianobactériasBactérias Reino Monera Perda de parede celular Surgimento do citoesqueleto Surgimento de organelas membranosas e núcleo Simbiose mutualística com bactéria aeróbia Mitocôndrias Algas Plantas Reino Plantae Protozoários Animais Reino Animalia Fungos Reino Fungi Simbiose mutualística com cianobactéria Cloroplasto Ancestral eucarionte Núcleo
  • 9. Teoria Celular Mathias Scheleiden e Theodor Schwann; •Fundamentos da teoria: – As células são as unidades morfofisiológicas de todo e qualquer ser vivo; – Todo ser vivo deve possuir pelo menos uma célula; – Uma célula sempre será formada de uma outra preexistente.
  • 10. Organização celular • Seres acelulares; Ex: vírus. • Seres unicelulares; Ex: bactérias, cianobactérias, algas, protozoários e levedos (fungos). • Seres pluricelulares Ex: algas (macroalgas) e fungos. • Seres multicelulares (organização tecidual); Ex: vegetais e animais.
  • 11. Atividades celulares • METAPLASIA (meta = mudança; plasia= formação): uma célula adulta passa a adquirir características de outro tipo de célula adulta. Pode se desenvolver em tecidos expostos a prolongados traumatismos ou a irritações crônicas. • DISPLASIA (dis = diferente; plasia = formação): proliferação celular excessiva, acompanhada de ausência ou escassez de diferenciação. Precedido por uma irritação ou inflamação crônica, o processo displásico pode regredir se retirada a causa irritante. • ANAPLASIA desdiferenciação celular, ou seja, as células adultas adquirem características mais primitivas (embrionárias). Indica desvios da normalidade mais acentuados do que na displasia, além de ser irreversível. Representa o melhor critério para o diagnóstico de malignidade dos tumores • NEOPLASIA também denominada tumor, é uma forma de proliferação celular não controlada pelo organismo, com tendência para a autonomia e perpetuação.
  • 12.
  • 13. Tipos de células • Organização estrutural simples; • Membrana plasmática; • Parede celular constituída de peptídioglicano; • Não possuem núcleo organizado (ausência de carioteca); • Longa molécula de DNA - Nucleóide; • Pobre em organoides citoplasmáticos, apenas ribossomos; • Presente em bactérias e cianobactérias. CÉLULA PROCARIÓTICACÉLULA PROCARIÓTICA
  • 14. Tipos de células • Célula PROCARIOTA
  • 15. CÉLULA EUCARIÓTICACÉLULA EUCARIÓTICA • Organização estrutural complexa; • Membrana plasmática; • Possui núcleo individualizado e organizado (presença de carioteca); • Rica em organoides citoplasmáticos; • Presente em algas, protozoários, fungos, vegetais e animais.
  • 17. Tipos de células Célula EUCARIOTA VEGETAL
  • 19. Composição química Proteínas – INTEGRAIS OU INTRÍNSECAS, são fortemente associadas aos lipídeos sendo, portanto, de difícil remoção; – PERIFÉRICAS OU EXTRÍNSECAS, estão fracamente associadas aos lipídeos e podem ser facilmente removidas
  • 20. Modelo de Singer e Nicholson Modelo Mosaico Fluido: “Camada dupla de fosfolipídios, com proteínas mergulhadas, modificando de posição de acordo com a atividade celular”
  • 21. Funções da membrana plasmática • Isolamento Físico - mantém o conteúdo interno ou citoplasmático separado, porém não isolado do meio externo; • Regulação das trocas com o ambiente: controla a entrada de íons e nutrientes, a eliminação de excretas, e a liberação de produtos de secreção (permeabilidade seletiva); • Comunicação entre a célula e seu ambiente: ela contém receptores que permitem reconhecer as moléculas ou as mudanças no ambiente externo; • Suporte estrutural : as proteínas presentes mantém o formato celular, e também criam junções especializadas que estabiliza a estrutura.
  • 22. Transportes através da membrana Transporte molecular: - Passagem do solvente: osmótica. - Passagem do soluto: Transportes ativo e passivo. a. TRANSPORTE PASSIVO: ocorre a favor de um gradiente de concentração, não havendo gasto de energia a partir da hidrólise do ATP. Podem ocorrer por: 1. Osmose; 2. Difusão simples; 3. Difusão facilitada. b. TRANSPORTE ATIVO: ocorre contra um gradiente de concentração, havendo gasto de energia a partir da hidrólise do ATP. 1. Bomba iônica (bomba de sódio e potássio).
  • 23. Transporte Passivo • Osmose Transporte de solvente (água) do meio hipotônico para o hipertônico. Hemólise ou Plasmoptise Crenação ou Plasmólise
  • 25. Transporte Passivo • Difusão simples – Transporte de soluto do meio hipertônico para o hipotônico, através dos fosfolipídios. – Ex.: Gases e íons.
  • 26. Transporte Passivo • Difusão facilitada – Transporte de soluto do meio hipertônico para o hipotônico, através das proteínas de membrana: – Ex.: moléculas de carboidrato, vitaminas, aminoácidos, etc.
  • 27. Transporte Ativo • Bomba de sódio e potássio Transporte de soluto do meio hipotônico para o hipertônico, através de proteínas de membrana, contra um gradiente de concentração. –Caracteriza-se pela entrada de potássio e saída de sódio. K+ K+ Na+ Na+ Na+ Na+ K+ K+ K+ K+ K+ Na+ Na+
  • 28. Transporte Ativo • Moléculas de elevada massa – Endocitose • Pinocitose • Fagocitose – Exocitose