28
DATA HORA LOCAL ASSUNTO PROFESSOR 17/09 20:30/22: 10 S1 Citoesqueleto e organelas oxidativas Sérgio 24/09 20:30/22: 10 S1 Núcleo interfásico e Mitose. Sérgio 01/10 20:30/22: 10 S1 2ª avaliação teórica prática Sérgio 08/10 20:30/22: 10 S1 Meiose Sérgio 15/10 20:30/22: 10 S1 Gametogênese. Sérgio 22/10 20:30/22: 10 S1 Revisão geral Sérgio 29/10 20:30/22: 10 S1 PROVA FINAL Sérgio UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO Centro de Ciências Biológicas Departamento de Histologia e Embriologia CRONOGRAMA DA DISCIPLINA BIOLOGIA CELULAR Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 2012.1

Citoesqueleto e Organelas Oxidativas

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Citoesqueleto e Organelas Oxidativas

DATA HORA LOCAL ASSUNTO PROFESSOR

17/09 20:30/22:10 S1 Citoesqueleto e organelas oxidativas Sérgio24/09 20:30/22:10 S1 Núcleo interfásico e Mitose. Sérgio01/10 20:30/22:10 S1 2ª avaliação teórica prática Sérgio08/10 20:30/22:10 S1 Meiose Sérgio15/10 20:30/22:10 S1 Gametogênese. Sérgio22/10 20:30/22:10 S1 Revisão geral Sérgio29/10 20:30/22:10 S1 PROVA FINAL Sérgio

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCentro de Ciências BiológicasDepartamento de Histologia e Embriologia

CRONOGRAMA DA DISCIPLINA BIOLOGIA CELULARCurso de Licenciatura em Ciências Biológicas 2012.1

Page 2: Citoesqueleto e Organelas Oxidativas

Conjunto de elementos celulares responsáveis pela integridade estrutural das células e por uma ampla variedade de processos dinâmicos, como a aquisição da forma, a movimentação celular e o transporte de organelas e outras estruturas citoplasmáticas.

Citoesqueleto:

• Funções:

- Estabilização da forma celular;- Estruturação e organização do citoplasma;- Locomoção;- Transporte intracelular.

Page 3: Citoesqueleto e Organelas Oxidativas

O citoesqueleto organiza o citoplasma

O Citoesqueleto

Page 4: Citoesqueleto e Organelas Oxidativas

O Citoesqueleto

Page 5: Citoesqueleto e Organelas Oxidativas

TIPOS DE CITOESQUELETO

Filamentos Intermediários

Microfilamentos Microtúbulos

Page 6: Citoesqueleto e Organelas Oxidativas

As várias atividades do citoesqueleto dependem de três diferentes tipos de filamentos protéicos:

-Microtúbulos: são formados por tubulina;

-Microfilamentos: que são formados actina;

-Filamentos intermediários: uma conjunto de proteínas fibrosas, tais como vimentina, queratina, desmina, etc.

Page 7: Citoesqueleto e Organelas Oxidativas

Componentes Tamanho Proteína Atividades

Microtúbulos ~25nm Tubulina

Formação do fuso mitótico, transporte de vesículas e outras organelas, formação de cílios, flagelos, centríolos e corpúsculos basais.

Microfilamentos 5-7 nm ActinaEndocitose, migração celular, citocinese.

Filamentos intermediários

7-10 nm Citosqueratina Vimentina Periferina Desmina

Sustentação, desmossomos, hemidesmossomos.

Page 8: Citoesqueleto e Organelas Oxidativas

Microfilamentos e microtúbulos

60.000 x (microfilamentos e microtúbulos)

Page 9: Citoesqueleto e Organelas Oxidativas
Page 10: Citoesqueleto e Organelas Oxidativas

• A Microscopia eletrônica mostrou que o citoplasma contém cilindros aparentemente ocos, muito delgados,que se estendem por todo o citoplasma, denominados microtúbulos;

• Cada microtúbulo é formado pela associação de proteínas globulares chamadas tubulina, disposta em hélice;

• Os microtúbulos podem se associar uns aos outros para formar estruturas mais estáveis como:

1)Microtúbulos

Page 11: Citoesqueleto e Organelas Oxidativas

Estruturas estáveis formadas por microtúbulos

Localização

Centríolo Em todas as células animais

Corpúsculo basal Na região de ancoragem e origem dos cílios

Cílios Epitélio das tubas uterinas e das vias respiratórias

Flagelo Espermatozóides

Page 12: Citoesqueleto e Organelas Oxidativas
Page 13: Citoesqueleto e Organelas Oxidativas

Proteínas que constituem os filamentos intermediários

Localização

Queratinas Pêlos, unhas e chifre

Vimentina fibroblastos

Desmina Células musculares

Proteína ácida da glia Astrócitos e células de Schwann

Page 14: Citoesqueleto e Organelas Oxidativas
Page 15: Citoesqueleto e Organelas Oxidativas

ORGANELA OXIDATIVA

Page 16: Citoesqueleto e Organelas Oxidativas

MITOCÔNDRIA• Organela celular responsável pela respiração celular.

• Utiliza-se de oxigênio e glicose e os converte em energia - ATP, que devolve para a célula.

• A energia produzida é química e é usada em reações bioquímicas que gastem energia.

• A mitocôndria está presente em grande quantidade nas células do sistema nervoso (na extremidade dos axiomas), do coração, por exemplo, pois apresentam maior gasto de energia.

Page 17: Citoesqueleto e Organelas Oxidativas

MITOCÔNDRIA

• O seu número varia entre as células, sendo proporcional à atividade metabólica de cada uma, indo de quinhentas a mil ou até dez mil por célula.

Page 18: Citoesqueleto e Organelas Oxidativas

MITOCÔNDRIA• Apresenta duas membranas fosfolipídicas, uma

externa lisa e outra interna que se dobra formando vilosidades - cristas mitocondriais.

• A região limitada pela membrana interna é conhecida como matriz mitocondrial, onde existem proteínas, ribossomas e DNA mitocondrial, de forma circular,

• Estes são necessários no processo de produção de ATP, ou seja, necessários para que a respiração celular ocorra.

Page 19: Citoesqueleto e Organelas Oxidativas

MITOCÔNDRIA• Apresenta:

• Matriz: contêm uma mistura altamente concentrada de centenas de enzimas necessárias à respiração celular, contêm também várias cópias do DNA mitocondrial, ribossomos mitocondriais essenciais, RNAt, e várias enzimas requeridas para expressão dos genes mitocondriais.

• Membrana Interna: altamente especializada e mais fina que se dobra formando pregas chamadas cristas que aumentam grandemente a sua área superficial total.

• Membrana Externa: altamente permeável que possui proteínas formadoras de poros (porinas) que permitem o trânsito livre de moléculas

• Espaço Intermembrana: que contém várias enzimas e onde acumula prótons transportados da matriz

Page 20: Citoesqueleto e Organelas Oxidativas

MITOCÔNDRIA

Page 21: Citoesqueleto e Organelas Oxidativas

Mitocôndria - reprodução

• Antes que a células se divida, todos os seus componentes são duplicados, incluindo as mitocôndrias.

• A reprodução das mitocôndrias ocorre por fissão binária, onde acontece um aumento de tamanho da organela preexistente para a fissão.

• Nem todas as mitocôndrias existentes na célula sofrem fissão, e para compensar isso, algumas se dividem repetidas vezes.

Page 22: Citoesqueleto e Organelas Oxidativas

Mitocôndria - reprodução

Page 23: Citoesqueleto e Organelas Oxidativas

MITOCÔNDRIA - Origem• O mecanismo de reprodução por fissão semelhante ao da

bactéria, • a presença de DNA circular – semelhante ao das bactérias, • os ribossomos semelhantes ao da bactéria,

• sugerem que as mitocôndrias evoluíram de bactérias endocitadas há mais de um bilhão de anos.

• TEORIA DA ENDOSIMBIOSE

• Onde células eucariontes anaeróbicas estabeleceram relação simbiótica com bactérias aeróbicas.

Page 24: Citoesqueleto e Organelas Oxidativas

MITOCÔNDRIA - Origem• À milhões de anos atrás, formaram-se as primeiras células que

sobreviviam em poças lamas vulcânicas fervilhantes cheias de enxofre que servia para estas células produzirem energia.

• Após a formação dos primeiros oceanos, apareceram as primeiras células fotossintéticas. Estas tinham a capacidade de usar a luz solar para fabricar energia, com liberação de oxigênio.

• Passados muitos anos, os índices de oxigênio na atmosfera começaram a aumentar e os de enxofre a diminuir.

• Nessa altura, os organismos não toleravam nada bem o oxigênio sendo tóxico para os mesmos. Portanto, quem tinha melhor capacidade de sobrevivência eram os seres que aprenderam a viver com o oxigênio, ou porque aprenderam a usá-lo como fonte de energia.

Page 25: Citoesqueleto e Organelas Oxidativas

MITOCÔNDRIA - Origem• Essas bactérias teriam penetrado por

fagocitose, escapando dos mecanismos intracelulares de destruição de organismos estranhos.

• Assim, a membrana do fagossomo teria tornado a membrana externa da mitocôndria e a membrana da bactéria tornou-se a membrana interna.

Page 26: Citoesqueleto e Organelas Oxidativas

MITOCÔNDRIA Origem

Page 27: Citoesqueleto e Organelas Oxidativas

MITOCÔNDRIA - Funções• Liberação de energia indispensável para o trabalho celular.

• Usam oxigênio e substâncias orgânicas, como açúcares.

– são oxidadas e liberam energia. – respiração celular.

• A energia liberada é utilizada nas diversas formas de trabalho celular: movimento, produção de calor, síntese de macromoléculas, transporte ativo etc.

• Quanto mais ativa for a célula, maior será o número de mitocôndrias encontradas nela; a quantidade de cristas parece também ser proporcional à atividade celular. Além disso, o acúmulo de mitocôndrias numa certa região celular indica uma grande atividade no local.

Page 28: Citoesqueleto e Organelas Oxidativas

RESPIRAÇÃO CELULAR

• Suprimento de energia é derivado da quebra de moléculas orgânicas durante o processo de respiração celular.

• A energia liberada nesse processo é armazenada sob forma de moléculas de adenosina-trifosfato (ATP).