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22/09/2013 1 TRANSPORTE ATRAVÉS DAS MEMBRANAS TRANSPORTE EM QUANTIDADE Dra. Márcia Mendonça TRANSPORTE EM NÍVEL MOLECULAR Transporte de íons e pequenas moléculas Transporte de grandes quantidades de material: desde macromoléculas até células inteiras 22/09/2013 2 Dra. Márcia Mendonça Dra. Márcia Mendonça 22/09/2013 3 Processos de Transporte: Transporte de íons e moléculas A importância do transporte é a manutenção das condições intracelulares satisfatórias Dra. Márcia Mendonça Responsáveis pela constância do meio intracelular que é diferente do meio extracelular e do lúmen das organelas que é diferente do citoplasma. MEMBRANAS CELULARES COMO BARREIRAS Dra. Márcia Mendonça 22/09/2013 4 TRANSPORTE DE ÁGUA - DIFUSÃO OSMÓTICA Dra. Márcia Mendonça Dra. Márcia Mendonça Aquaporina 22/09/2013 5 Major Sites of Expression Comments Aquaporin-0 Eye: lens fiber cells Fluid balance within the lens Aquaporin-1 Red blood cells Osmotic protection Kidney: proximal tubule Concentration of urine Eye: cil iary epithelium Production of aqueous humor Brain: choriod plexus Production of cerebrospinal fluid Lung: alveolar epithelial cells Alveolar hydration state Aquaporin-2 Kidney: collecting ducts Mediates antidiuretic hormone activity Aquaporin-3 * Kidney: collecting ducts Reabsorbtion of water into blood Trachea: epithelial cells Secretion of water into trachea Aquaporin-4 Kidney: collecting ducts Reabsorbtion of water Brain: ependymal cells CSF fluid balance Brain: hypothalamus Osmosensing function? Lung: bronchial epithelium Bronchial fluid secretion Aquaporin-5 Salivary glands Production of saliva Lacrimal glands Production of tears Aquaporin-6 Kidney Very low water permeability; function? Aquaporin-7 * Fat cells Transports glycerol out of adipocytes Testis and sperm Aquaporin-8 Testis, pancreas, liver, others Aquaporin-9 * Leukocytes * an aquaglyceroporin Já foram descritos nove tipos diferentes de aquaporinas. Presentes em eritrócitos, leucócitos,células dos olhos, rins, pulmões, cérebro, glândulas salivares, pâncreas, testículos, fígado, etc. TRANSPORTE DE SOLUTOS 22/09/2013 6 TIPOS DE TRANSPORTE DOS SOLUTOS Dra. Márcia Mendonça As várias moléculas apresentam diferentes coeficientes de permeabilidade através da membrana. A velocidade do transporte é diretamente proporcional à magnitude do gradiente de concentração (mol/cm³) e ao coeficiente de permeabilidade (cm/seg). Dra. Márcia Mendonça 22/09/2013 7 DIFUSÃO SIMPLES Difundem-se rapidamente pela bicamada lipídica Dra. Márcia Mendonça Dra. Márcia Mendonça 22/09/2013 8 Moléculas com distribuição igual de cargas: também se difundem rapidamente se forem suficientemente pequenas. Por exemplo: água e etanol, atravessam razoavelmente rápido; glicerol se difunde menos rapidamente. Dra. Márcia Mendonça DIFUSÃO PASSIVA – LEI DE FICK Dra. Márcia Mendonça V e l o c i d a d e Concentração do Gradiente 22/09/2013 9 Bicamada lipídica: altamente impermeável a íons e moléculas carregadas, qualquer que seja seu tamanho e carga. Dra. Márcia Mendonça Dra. Márcia Mendonça Proteínas transportadoras 22/09/2013 10 Proteínas são necessárias para o transporte de quase todas as moléculas orgânicas pequenas e íons através das membranas celulares. Dra. Márcia Mendonça DIFUSÃO FACILITADA Mediada por: CANAIS IÔNICOS OU TRANSLOCADORES 22/09/2013 11 Proteína canal: Utiliza somente transporte a favor de gradiente eletroquímico (passivo) Canal hidrofílico Canal hidrofílico Dra. Márcia Mendonça Transporte através de canais iônicos Canais iônicos possuem seletividade iônica Proteína canal: discrimina a molécula a ser transportada principalmente com base na carga elétrica e no tamanho Canal de K+ Dra. Márcia Mendonça 22/09/2013 12 MOVIMENTO DE MOLÉCULAS Dra. Márcia Mendonça MOVIMENTO DE MOLÉCULAS Forças eletrostática e internuclear repelem as moléculas transferindo energia cinética Difusão de uma molécula num fluido em milionésimo de segundo Dra. Márcia Mendonça 22/09/2013 13 Du Fay: “Cargas elétricas de mesma espécie (sinal) se repelem e as de espécies diferentes (sinais) se atraem.” Dra. Márcia Mendonça Figure 11-4b Molecular Biology of the Cell (© Garland Science 2008) Transporte através da membrana Depende de três fatores: gradiente de concentração do soluto, de sua carga elétrica e voltagem através da membrana (potencial de membrana) 22/09/2013 14 Transporte através de canais iônicos seletivos Taxa 1.000 vezes mais eficiente de transporte comparado às proteínas carreadoras (velocidade). Raros permanecem continuamente abertos - canais não seletivos. Dra. Márcia Mendonça Figure 11-21 Molecular Biology of the Cell (© Garland Science 2008) Abertura dos canais iônicos: respondem a diferentes tipos de estímulos Canais iônicos 22/09/2013 15 Dra. Márcia Mendonça Figure 11-35a Molecular Biology of the Cell (© Garland Science 2008) CANAL PORTA-LIGANDO 22/09/2013 16 Papel da acetilcolina na abertura de canais de Na+ na membrana de células musculares Dra. Márcia Mendonça Figure 11-39 Molecular Biology of the Cell (© Garland Science 2008) 22/09/2013 17 Canais iônicos mecanicamente ativados vibrações sonoras Verapamil é um fármaco usado no tratamento das arritmias cardiacas. Prolonga o tempo de condução de cada impulso. Diminui a frequência cardiaca. É vasodilatador. Suprime batimentos ectópicos. Dra. Márcia Mendonça 22/09/2013 18 A Tetrodotoxina (TTX) é uma potente neurotoxina que bloqueia os potenciais de ação nos nervos. Esta substância bloqueia os canais de sódio voltagem-dependente existentes nas membranas das células nervosas. Dra. Márcia Mendonça DIFUSÃO FACILITADA MEDIADA POR TRANSLOCADORES Dra. Márcia Mendonça 22/09/2013 19 Figure 11-5 Molecular Biology of the Cell (© Garland Science 2008) TRANSLOCADORES, CARREADORES OU PERMEASES Figure 11-8 Molecular Biology of the Cell (© Garland Science 2008) MODALIDADES DE TRANSPORTE UNIPORTE E CO-TRANSPORTE (transporte acoplado) 22/09/2013 20 Dra. Márcia Mendonça DIFUSÃO FACILITADA DA GLUCOSE CÉLULA EPITELIAL DO INTESTINO Dra. Márcia Mendonça 22/09/2013 21 Figure 11-11 Molecular Biology of the Cell (© Garland Science 2008) Dra. Márcia Mendonça Transporte passivo ou transporte acoplado (ativo secundário) Simporte de glicose-Na+: Gradiente eletroquímico de Na+ garante a entrada de glicose no ápice das células do epitélio intestinal mesmo contra gradiente de concentração 22/09/2013 22 Transporte acoplado (Transporte ativo secundário - energia fornecida pelo gradiente do íon diretor) Dra. Márcia Mendonça D I F U S Ã O F A C I L I T A D A Dra. Márcia Mendonça 22/09/2013 23 TRANSPORTE ATIVO (Primário) Dra. Márcia Mendonça Concentrações iônicas dentro e fora da célula BOMBAS DE ÍONS Dra. Márcia Mendonça 22/09/2013 24 BOMBA DE SÓDIO E POTÁSSIO Na+K+/ATPase Dra. Márcia Mendonça Funcionamento da bomba de Na+K+/ATPase Dra. Márcia Mendonça 22/09/2013 25 BOMBA DE NA+K+/ATPase Dra. Márcia Mendonça TRANSPORTE ATIVO PRIMÁRIO BOMBA DE CÁLCIO Ca+2/ATPase 22/09/2013 26 BOMBA DE PRÓTONS H+/ATPase Dra. Márcia Mendonça 22/09/2013 27 Bomba de prótons Dra. Márcia Mendonça Dra. Márcia Mendonça BOMBA DE K+ H+/ATPase 22/09/2013 28 Primário: feito por transportadores específicos - ATPases (bombas) Exemplos: Na+/K+, Ca++, H+, etc. Secundário ou acoplado: usa energia derivada da diferença de concentração iônica criada pelo transporte ativo primário. TRANSPORTE ATIVO Dra. Márcia Mendonça SIMULTANEIDADE DOS PROCESSOS Dra. Márcia Mendonça 22/09/2013 29 Dra. Márcia Mendonça Dra. Márcia Mendonça