A membrana plasmática é seletiva. ou seja, ela seleciona quais substâncias podem entrar na célula e
de que forma essas substâncias entrarão.
Há dois tipos de transportes através da membrana:
1- Transporte Passivo
a) Difusão Simples
b) Difusão Facilitada
c) Osmose
2 - Transporte Ativo
Há três tipos de transportes por meio da membrana
1 - Fagocitose
2 - Pinocitose
3 - Exocitose
Porém, antes de falarmos dos transportes, vamos estabelecer alguns conceitos:
Conceitos
Solvente - A palavra solvente significa substância capaz de dissolver coisas
A água é um dos melhores solventes na natureza, capaz de dissolver uma infinidade de substâncias como sais, gases, açúcares, proteínas, etc
Essa alta capacidade de dissolver substâncias deu á água a característica de solvente universal
Soluto - chama-se soluto a substância que pode ser dissolvida
O mais habitual é que se trate de um sólido contido numa solução líquida
Meio Intracelular - é o lado de dentro da célula, o interior da célula
Meio Extracelular - é o lado de fora da célula, o exterior da célula
Gradiente de Concentração - é a diferença de concentração entre dois meios
A favor do gradiente de concentração - do meio menos para o meio mais concentrado
Meio Hipertônico - meio com maior concentração em soluto
Meio Hipotônico - meio com menor concentração em soluto, portanto, com mais solvente
Meio Isotônico - meios com concentrações iguais
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quarta-feira, 18 de maio de 2011
sexta-feira, 26 de novembro de 2010
Transporte ativo
Esse tipo de transporte através da membrana citoplasmática acontece com gasto de ATPs pela célula, portanto, como há dispêndio de energia o transporte é chamado ativo.
Nesses fenômenos acontece o movimento de soluto contra o gradiente de concentração, isto é, do meio menos concentrado para o meio mais concentrado
Para um funcionamento normal das células do nosso organismo há a necessidade de que as concentrações de íons sejam permanente, tanto no meio intra quanto no meio extracelular.
As células necessitam que o sódio (Na = Nautirum) seja abundante no meio extracelular para atuar no equilíbrio osmótico
Necessitam de muito potássio (K = Kalium) no meio intracelular pois esses íons são importantes na síntese proteíca e em etapas da respiração
E, ambos, estabelecem diferenças de cargas elétricas nas membranas celulares, especialmente nos neurônios, proporcionando a transmissão dos impulsos elétricos
Porém, como tem muito Na+ fora da célula, naturalmente, por difusão facilitada, o Na+ entra na célula a fim de equilibrar os meios intra e extracelular (torná-los isotônicos)
Também, como tem muito K+ dentro da célula, naturalmente, por difusão facilitada, o K+ sai da célula para equilibrar as concentrações intra e extracelular
Surge, então, a Bomba de Na+ e K+
Com consumo de ATPs, ou seja, com gasto de energia, as células empurram o Na+ para fora e trazem o K+ para dentro da célula
Nesses fenômenos acontece o movimento de soluto contra o gradiente de concentração, isto é, do meio menos concentrado para o meio mais concentrado
Para um funcionamento normal das células do nosso organismo há a necessidade de que as concentrações de íons sejam permanente, tanto no meio intra quanto no meio extracelular.
As células necessitam que o sódio (Na = Nautirum) seja abundante no meio extracelular para atuar no equilíbrio osmótico
Necessitam de muito potássio (K = Kalium) no meio intracelular pois esses íons são importantes na síntese proteíca e em etapas da respiração
E, ambos, estabelecem diferenças de cargas elétricas nas membranas celulares, especialmente nos neurônios, proporcionando a transmissão dos impulsos elétricos
Porém, como tem muito Na+ fora da célula, naturalmente, por difusão facilitada, o Na+ entra na célula a fim de equilibrar os meios intra e extracelular (torná-los isotônicos)
Também, como tem muito K+ dentro da célula, naturalmente, por difusão facilitada, o K+ sai da célula para equilibrar as concentrações intra e extracelular
Surge, então, a Bomba de Na+ e K+
Com consumo de ATPs, ou seja, com gasto de energia, as células empurram o Na+ para fora e trazem o K+ para dentro da célula
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