colégio israelita brasileiro

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TUTORIAL – 6B
Data:
Aluno (a):
Série: 3ª
Ensino Médio
Turma:
Equipe de Biologia
Biologia
MEMBRANA CELULAR
(ou membrana plasmática ou membrana citoplasmática ou plasmalema)
Toda a célula, seja procarionte ou eucarionte, apresenta uma membrana que isola do meio exterior: a
membrana plasmática. A membrana plasmática é tão fina (entre 6 a 9 nm) que os mais aperfeiçoados
microscópios ópticos não conseguiram torná-la visível. Foi somente após o desenvolvimento da
microscopia eletrônica que a membrana plasmática pode ser observada. Nas grandes ampliações
obtidas pelo microscópio eletrônico, cortes transversais da membrana aparecem como uma linha mais
clara entre duas mais escuras, delimitando o contorno de cada célula.
Constituição química da membrana plasmática
Estudos com membranas plasmáticas isoladas revelam que seus componentes mais abundantes são
fosfolipídios, colesterol e proteínas. É por isso que se costumam dizer que as membranas plasmáticas
têm constituição lipoprotéica.
A organização molecular da membrana plasmática
Uma vez identificados os fosfolipídios e as proteínas como os principais componentes moleculares da
membrana, os cientistas passaram a investigar como estas substâncias estavam organizadas.
O modelo do mosaico fluído
A disposição das moléculas na membrana plasmática foi elucidada recentemente, sendo que os lipídios
formam uma camada dupla e contínua, no meio da qual se encaixam moléculas de proteína. A dupla
camada de fosfolipídios é fluida, de consistência oleosa, e as proteínas mudam de posição
continuamente, como se fossem peças de um mosaico. Esse modelo foi sugerido por dois
pesquisadores, Singer e Nicholson, e recebeu o nome de Modelo Mosaico Fluido.
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Os fosfolipídios têm a função de manter a estrutura da membrana e as proteínas têm diversas funções.
As membranas plasmáticas de um eucariócito contêm quantidades particularmente grandes
de colesterol. As moléculas de colesterol aumentam as propriedades da barreira da bicamada lipídica e
devido a seus rígidos anéis planos de esteroides diminuem a mobilidade e torna a bicamada lipídica
menos fluida.
Funções das proteínas na membrana plasmática
As proteínas da membrana plasmática exercem grandes variedades de funções: atuam
preferencialmente nos mecanismos de transporte, organizando verdadeiros túneis que permitem a
passagem de substâncias para dentro e para fora da célula, funcionam como receptores de membrana,
encarregadas de receber sinais de substâncias que levam alguma mensagem para a célula, favorecem
a adesão de células adjacentes em um tecido, servem como ponto de ancoragem para o citoesqueleto.
 Proteínas de adesão: em células adjacentes, as proteínas da membrana podem aderir umas às
outras.
 Proteínas que facilitam o transporte de substâncias entre células.
 Proteínas de reconhecimento: determinadas glicoproteínas atuam na membrana como um
verdadeiro “selo marcador”, sendo identificadas especificamente por outras células.
 Proteínas receptoras de membrana.
 Proteínas de transporte: podem desempenhar papel na difusão facilitada, formando um canal por
onde passam algumas substâncias, ou no transporte ativo, em que há gasto de energia fornecida pela
substância ATP. O ATP (adenosina trifosfato) é uma molécula derivada de nucleotídeo que armazena a
energia liberada nos processos bioenergéticos que ocorrem nas células (respiração aeróbia, por
exemplo). Toda vez que é necessária energia para a realização de uma atividade celular (transporte
ativo, por exemplo) ela é fornecida por moléculas de ATP.
 Proteínas de ação enzimática: uma ou mais proteínas podem atuar isoladamente como enzima na
membrana ou em conjunto, como se fossem parte de uma “linha de montagem” de uma determinada via
metabólica.
 Proteínas com função de ancoragem para o citoesqueleto.
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Transporte pela Membrana Plasmática
A capacidade de uma membrana de ser atravessada por algumas substâncias e não por outras define
sua permeabilidade. Em uma solução, encontram-se o solvente (meio líquido dispersante) e o soluto
(partícula dissolvida). Classificam-se as membranas, de acordo com a permeabilidade, em 4 tipos:
a) Permeável: permite a passagem do solvente e do soluto;
b) Impermeável: não permite a passagem do solvente nem do soluto;
c) Semipermeável: permite a passagem do solvente, mas não do soluto;
d) Seletivamente permeável: permite a passagem do solvente e de alguns tipos de soluto.
Nessa última classificação se enquadra a membrana plasmática.
A passagem aleatória de partículas sempre ocorre de um local de maior concentração para outro
de concentração menor (a favor do gradiente de concentração). Isso se dá até que a distribuição
das partículas seja uniforme. A partir do momento em que o equilíbrio for atingido, as trocas de
substâncias entre dois meios tornam-se proporcionais.
A passagem de substâncias através das membranas celulares envolve vários mecanismos, entre os
quais podemos citar:
Transporte passivo
Osmose
Difusão simples
Difusão facilitada
Transporte ativo
Bomba de sódio e potássio
Endocitose e exocitose
Fagocitose
Pinocitose
EXERCICIOS:
1. Marque a alternativa que completa melhor a frase a seguir:
“A membrana plasmática é constituída por uma bicamada de _________ com moléculas de
__________ inseridas”
a)
b)
c)
d)
e)
Proteínas e glicocálix
Fosfolipídios e proteínas
Fosfolipídios e lipídios
Lipídios e fosfolipídios
Proteínas e fosfolipídios
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2. Em 1972, foi proposto, por Singer e Nicolson, um modelo para explicar a estrutura da membrana
plasmática. Esse modelo ficou conhecido por:
a)
b)
c)
d)
e)
Modelo da bicamada lipídica.
Modelo do mosaico fluido.
Modelo do mosaico lipídico.
Modelo de Singer & Nicolson.
Modelo da membrana de Singer.
3. De acordo com seu conhecimento a respeito do modelo do mosaico fluido, marque a alternativa em
que estão indicados corretamente os nomes das moléculas abaixo:
a)
b)
c)
d)
1- Fosfolipídios e 2- Glicocálix.
1- Proteínas e 2- Fosfolipídios.
1- Fosfolipídios e 2- Proteínas.
1- Proteínas e 2- Glicocálix.
4. Em relação aos envoltórios celulares, podemos afirmar que:
a) todas as células dos seres vivos têm parede celular.
b) somente as células vegetais têm membrana celular.
c) somente as células animais têm parede celular.
d) todas as células dos seres vivos têm membrana celular.
e) os fungos e bactérias não têm parede celular.
5. No início da década de 70, dois cientistas (Singer e Nicholson) esclareceram definitivamente como é
a estrutura das membranas celulares, propondo-se o modelo denominado mosaico fluido. Neste
conceito, todas as membranas presentes nas células animais e vegetais são constituídas basicamente
pelos seguintes componentes:
a)
b)
c)
d)
e)
ácidos nucleicos e proteínas.
ácidos nucleicos e enzimas.
lipídios e enzimas.
enzimas e glicídios.
lipídios e proteínas.
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6. Em relação às células animais, denominam-se glicocálix:
a) os microvilos das células que revestem o intestino delgado;
b) todas as células acinosas de glândulas secretoras;
c) o colo do espermatozóide;
d) a estrutura lipoprotéica das membranas celulares;
e) uma camada com proteínas e carboidratos que recobre a membrana plasmática.
7. Todas as células possuem uma membrana plasmática, ou plasmalema, que separa o conteúdo
protoplasmático, ou meio intracelular, do meio ambiente. A existência e integridade dessa estrutura são
importantes, porque a membrana:
a) regula as trocas entre a célula e o meio, só permitindo a passagem de moléculas de fora para dentro
da célula e impedindo a passagem em sentido inverso;
b) possibilita à célula manter a composição intracelular diversa do meio ambiente;
c) impede a penetração de substâncias existentes em excesso no meio ambiente;
d) torna desnecessário o consumo energético para captação de metabólitos do meio externo;
e) impede a saída de água do citoplasma.
8. Em relação aos envoltórios celulares, podemos afirmar que:
a) todas as células dos seres vivos têm parede celular.
b) somente as células vegetais têm membrana celular.
c) somente as células animais têm parede celular.
d) todas as células dos seres vivos têm membrana celular.
e) os fungos e bactérias não têm parede celular.
9. Que processo, provavelmente, estaria ocorrendo em grande extensão, em células cuja membrana
celular apresentasse microvilosidades?
a) Detoxificação de drogas.
b) Secreção de esteróides.
c) Síntese de proteínas.
d) Catabolismo.
e) Absorção.
10. A análise de uma lâmina histológica com células da escama interna do bulbo de cebola permite a
identificação deste material como sendo de origem vegetal pela observação de
a) nucléolo e cloroplasto.
b) vacúolo e lisossomo.
c) cloroplasto e parede celulósica.
d) membrana celular e lisossomo.
e) parede celulósica e vacúolo.
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GABARITO
1-b
2-b
3-c
4-d
5-e
6-e
7-b
8-d
9-e
10-e
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