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Uma introdução básica à biologia molecular, abordando as células procariontes e eucariontes, a membrana plasmática e a herança genética. As células procariontes são descritas como unicelulares, sem núcleo e possuindo uma parede celular, enquanto as células eucariontes possuem um núcleo e organelas. A membrana plasmática é descrita como uma bicamada lipoproteica que reveste as células, protege-as e seleciona substâncias que entrar e sair. A herança genética é abordada através da lei da segregação e da lei da independência dos genes, explicando como os genes determinam características herdadas de pais para filhos.
O que você vai aprender
Tipologia: Resumos
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As células procarióticas são as mais antigas e mais simples - permitem que se reproduzam de forma rápida e eficaz - , são menores que as eucarióticas e não possuem núcleo, sendo uma unidade aberta sem compartimentos, não há organelas ligada a membranas, e os ribossomos estão espalhados por todo seu citoplasma o DNA está localizado na região nucleóide (não é fechado) espalhado pelo citoplasma, possuem também uma parede celular que envolve a membrana plasmática, constituídas por polissacarídeos complexos, e possuem flagelos (rabinho tipo do espermatozoide) para sua movimentação. São unicelulares e seu DNA é organizado como cromossomo circular único. Já as células eucarióticas contêm um núcleo, e algumas de suas organelas envolvidas por membranas, sendo maiores e muito mais complexas, são unicelulares e multicelulares, seu material genético fica dentro do núcleo envolto pela carioteca ou membrana nuclear e possuem DNA cromossômico linear. Ambas possuem DNA, ribossomo, citoplasma e membrana plasmática. Os protistas, fungos, animais e plantas possuem células eucariotas, enquanto bactérias, arqueas e cianobactérias são procariotas. MEMBRANA PLASMÁTICA
mosaico fluido, por conta do seu movimento e possui permeabilidade seletiva, ela seleciona aquilo que
material do vírus injetado na célula); -selecionar. É uma bicamada de fosfolipídio. Dentro das proteínas integrais há um canal, chamado de canal proteico, por onde passa substâncias específicas, Na sua estrutura há também as proteínas periféricas, que não atravessam integralmente a bicamada. Também possui o colesterol que serve para dar uma consistência para ter uma fluidez controlada. Glicocálice, reconhece células similares a ela, nem todas as células possuem e ficam externos na m.p, quando está associado a proteína se chama glicoproteína, se está associado aos fosfolipídios se chama glicolipídio , possuem função de reconhecimento celular. O citoesqueleto dá resistência à celular, não faz parte da m.p, mas molda sua forma. transportes: podem ocorrer com gasto de energia ou sem gasto, passivo : sem gasto, pode ser por osmose é a passagem da água, e difusão é o soluto que passa, pode ser simples (passa direto ns m.p-) ou facilitada (utiliza o canal de proteínas). Ativo : com gasto, bomba de sódio e potassio Na+ e K+. Transporte por vesículas: deforma a m.p, possui a endocitose onde as substâncias estão entrando, fagocitose (deforma e pega a bactéria, formando uma vesícula que neutraliza ele) e pinocitose (ela vai dissolver partículas dissolvidas em água, se envaginando) e exocitose é para fora, estão saindo, secreção (emitindo, suor, lágrimas, são coisas boas para o corpo) e excreção/clamoscitose (ex: eliminar as bactérias mortas, é tóxico para a célula). CITOSOL E CITOESQUELETO Nas células eucarióticas o citosol é o conteúdo fluído semelhante a um gel aquoso que preenche o citoplasma entre as organelas, núcleo e a membrana plasmática. É formado por água, diversificadas proteínas, numerosas enzimas e uma infinidade de pequenas moléculas e íons. O citoesqueleto está presente apenas nos seres eucariontes, são filamentos protéicos e se organizam estruturalmente, serve para manutenção da forma e movimentos celulares, há 3 tipos: microfilamentos de actina, filamentos intermediários e microtúbulos. Nos microfilamentos de actina são os mais finos, são proteínas globulares chamadas de actina G e F, são monômeros instáveis (podem ser feito e desfeito), servem como suporte mecânico (consistência), adesão celular, endocitose e exocitose, microvilosidades e estereocílios para fazer absorção, ciclose movimento do citoplasma fazendo as organelas girar e chegar em lugares melhores,emite pseudópodes -movimentação, transporte de vesículas de secreção, contração muscular+miosina, citocinese -final da divisão celular enforcamento para fazer 2 células e sofre ação de drogas - alguns medicamentos impedem o desenvolvimento ; filamentos intermediários só possui em organismos multicelulares, são proteínas fibrosas e são diferentes proteínas, servem para a estrutura geral da célula são estáveis, resistência mecânica,
adesão celular, anexos epidérmicos -queratina-, presentes nas lâminas nuclear -reorganização do núcleo, neurofilamentos nos neurônios (aquela parte de linha lá), formam axônios, posição das organelas ;microtúbulos estão perto dos núcleos, são proteínas tubulinas de beta e alpha, partem do centrossomo e são instáveis, servem como locomoção dentro da célula, manutenção da forma da célula, organizam as organelas, cílios e flagelos- por isso são estáveis-, atuam na divisão celular (centríolos), fibras de celulose para encaminhar a parede celular e sofrem ação de drogas. SINALIZAÇÃO CELULAR As células eucariotas e procariotas se comunicam, para produzir proteínas e divisão celular com a sinalização. Sinalização celular precisa de um emissor (célula), um receptor (outra), uma mensagem (composto que estimula uma resposta na célula, inibe ou ativa um processo bioquímico) e uma resposta (contato direto -tipo gap- e de curta distância). Princípios no organismos unicelulares as células respondem a estímulos do meio: disponibilidade de oxigênio, nutrientes e etc. Principios nos organismos multicelulares: células enviam sinais umas as outras células mediante centenas de tipos de moléculas extracelulares.
O sistema endomembranar ( endo - = "dentro") é um grupo de membranas e organelas das células eucarióticas que trabalham em conjunto para modificar, empacotar e transportar lipídios e proteínas. Ele inclui uma variedade de organelas, tais como o envoltório nuclear e lisossomos e o retículo endoplasmático (liso e rugosos) e complexo de Golgi. A comunicação acontece por meio de vesículas transportadora que brotam do compartimento doador e se fundem a um compartimento receptor. Semelhante a m.p. O retículo endoplasmático são membranas tridimensionais formam tubos ques estão interconectados, o RE são divididos em 2 setores os que possuem ribossomos como o RE rugoso são responsáveis por sintetizar proteínas e os que não possuem como o RE liso, que sintetizam alguns lipídios como hormônios esteróides e degrada subs. tóxicas. O complexo de golgi se posiciona entre o RE e a membrana celular, possui unidade chamadas de dictiossomos que formam as cisternas, face trans se comunica com o RE liso e a face cis com a RE rugoso, no geral o c. de golgi armazena, modifica, transporta e secreta substancias, além de formar polissacarideos, lisossomos e acrossomo dos espermatozides. Os lisossomos são enzimas hidrolíticas, onde fazem a digestão celular. Os endossomos transportam e fazem a digestão de partículas e grandes moléculas. Lei da segregação/separação dos fatores (alelos) ou Moibridismo (fala sobre genes recessivos e dominates) “Cada caráter é determinado por um par de fatores que se separam na formação dos gametas, indo um fator do par para cada gameta, que é, portanto, puro”. Essa Lei determina que cada característica é determinada por dois fatores, que se separam na formação dos gametas. Mendel chegou a essa conclusão, quando percebeu que linhagens diferentes, com os diferentes atributos escolhidos, sempre geram sementes puras e sem alterações ao longo das gerações. Ou seja, plantas de sementes amarelas sempre produziam 100% dos seus descendentes com sementes amarelas. Assim, os descendentes da primeira geração, denominada de geração F1,eram 100% puros. Como todas as sementes geradas eram amarelas, Mendel realizou a autofecundação entre elas. Na nova linhagem, geração F2, surgiram sementes amarelas e verdes. Com isso, Mendel concluiu que a cor das sementes era determinada por dois fatores. Um fator era dominante e condiciona sementes amarelas, o outro era recessivo e determina sementes verdes. +lei da pureza dos gametas. Os parental são puras (homozigotos) e as filhas são híbridas (heterozigotos)+ gametas carregam os alelos (são partes do DNA que contem informações para uma determinada característica) segunda lei Lei da Segregação Independente dos Genes ou Diibridismo