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TRABALHO DE CITOLOGIA CURSO: Fisioterapia. NOME: Letícia Oliveira Gomes. RESPOSTAS: 1. Os carboidratos são divididos em monossacarídeos, dissacarídeos e polissacarídeos. Monossacarídeos: São carboidratos de constituição mais simples, formados por apenas uma unidade glicídica. Ex.: glicose, frutose, desoxirribose. Dissacarídeos: São formados por duas unidades glicídicas. Ex.: sacarose, maltose, lactose. Polissacarídeos: São formados por 10 ou mais monossacarídeos. Ex.: amido, glicogênio, celulose. FUNÇÕES: Os carboidratos desempenham quatro funções importantes relacionadas ao metabolismo energético e a realização dos exercícios: Fonte de energia: A principal função dos carboidratos consiste em funcionar como combustível energético, particularmente durante o exercício. Preservação das proteínas: A ingestão adequada de carboidratos ajuda a preservar as proteínas teciduais.

Trabalho de Citologia

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TRABALHO DE CITOLOGIA

CURSO: Fisioterapia.

NOME: Letícia Oliveira Gomes.

RESPOSTAS:

1. Os carboidratos são divididos em monossacarídeos, dissacarídeos e polissacarídeos.

Monossacarídeos: São carboidratos de constituição mais simples, formados por apenas uma unidade glicídica.

Ex.: glicose, frutose, desoxirribose.

Dissacarídeos: São formados por duas unidades glicídicas.

Ex.: sacarose, maltose, lactose.

Polissacarídeos: São formados por 10 ou mais monossacarídeos.

Ex.: amido, glicogênio, celulose.

FUNÇÕES:

Os carboidratos desempenham quatro funções importantes relacionadas ao metabolismo energético e a realização dos exercícios:

Fonte de energia: A principal função dos carboidratos consiste em funcionar como combustível energético, particularmente durante o exercício.

Preservação das proteínas: A ingestão adequada de carboidratos ajuda a preservar as proteínas teciduais.

Ativador metabólico: Os carboidratos funcionam como "ativador" para o metabolismo lipídico.

Combustível para o Sistema Nervoso Central: O carboidrato é essencial para o bom funcionamento do Sistema Nervoso Central.

2. A água compõe a maior parte da massa corporal do ser humano e de todos os seres vivos. Logo, na composição química celular, prevalece a presença de água, sendo 70% do peso da célula determinado pela água, garantindo que a maioria das reações químicas da célula ocorram em meio aquoso. A capacidade solvente atua sobre os íons, açúcares e muitos aminoácidos. Sua incapacidade para dissolver algumas substâncias como lipídios e alguns aminoácidos, permite a formação de estruturas supra moleculares como, as membranas celulares e numerosos processos bioquímicos, como por exemplo o desdobramento proteico.

3. Funções dos lipídeos:

Protege os órgãos vitais; Serve como isolante térmico em ambientes frios, quando armazenado nos tecidos

subcutâneos orgânicos; Tem a função de transportar as vitaminas K, E, D e A; Sacia a fome: Quando há a presença de lipídeo no intestino delgado, ocorre a liberação de

uma substância bloqueadora de apetite, desta forma, é indicado pequenos intervalos entre as refeições, pois o lipídeo leva aproximadamente 4 horas para ser absorvido, o que faz com que evite-se a ingestão de grandes porções de alimentos;

Presença dos lipídeos em estruturas celulares:

Ex.: Os lipídeos se encontram nas membranas celulares: membrana plasmática, envoltório nuclear e membranas do retículo endoplasmático, complexo de Golgi, mitocôndrias e lisossomos.

4. As proteínas são formadas por aminoácidos. Todos contém carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio, e quase todas contêm enxofre. Algumas proteínas contém elementos adicionais, particularmente fósforo, ferro, zinco e cobre. Consequentemente, seu peso molecular é extremamente elevado.

5. Existem dois tipos de ácido nucleico: O ácido desoxirribonucleico, mais conhecido pela sigla DNA, e o ácido ribonucleico, conhecido como RNA. Os ácidos nucleicos são constituídos por três diferentes componentes:

Pentoses: São carboidratos cuja molécula é formada por cinco carbonos. A pentose que forma o DNA é conhecida como desoxirribose, enquanto a do RNA é chamada ribose.

Bases nitrogenadas: São compostos cíclicos que contém nitrogênio, sendo cinco: Adenina, Citosina, Guanina, Timina e Uracila. Destas, somente as três primeiras são encontradas tanto no DNA quanto no RNA.

Fosfato: Um radical derivado da molécula do ácido fosfórico, composto químico responsável pelo caráter ácido dos ácidos nucleicos.

6.

Modelo Mosaico Fluído ("Singer e Nicholson, 1972")

7. A membrana plasmática participa de numerosas funções celulares. É responsável pela manutenção da constância do meio intracelular. Para que as células funcionem, cresçam e se multipliquem, é necessário que as substâncias adequadas sejam selecionadas e transferidas para dentro da célula e as substâncias indesejáveis sejam impedidas de penetrar ou, então, eliminadas do citoplasma. A membrana tem capacidade de reconhecer outras células e diversos tipo de moléculas, como por exemplo, hormônios. Além da membrana plasmática, as células eucariontes possuem, no citoplasma e em torno do núcleo um elaborado sistema de membranas que divide a célula em compartimentos.

8. A característica central na arquitetura das membranas biológicas é a dupla camada e lipídeos que age como uma "barreira" impedindo a passagem de moléculas polares e íons. Existem cinco tipos mais comuns de lipídeos de membrana:

Glicerofosfolipídeos: Nos quais as regiões hidrofóbicas são compostas de dois ácidos graxos ligados a um glicerol.

Esfingolipídeos: Nos quais um único graxo está ligado a uma amina graxa, a esfingosina.

Esteróis: Compostos caracterizados por um sistema rígido de quatro anéis hidrocarbônicos fundidos.

Fosfolipídeos: São ésteres derivados dos ácidos fosfatídicos, que são compostos contendo glicerol, dois ácidos graxos e um grupo de fosfato, e podem ser divididos em duas categorias: fosfoglicerídeos e fosfoesfingolipídeos, dependendo de o álcool ser glicerol ou esfingosina.

Glicolipídeos: São semelhantes as esfingomielinas, exceto por conterem um carboidrato, geralmente galactose , no lugar da colina e do ácido fosfórico.

9. Integrais: Estão mergulhadas na bicamada lipídica com porções hidrofóbicas no centro da camada e uma porção hidrofílica voltada para a extremidade.

Periféricas: Fixa-se na superfície interna e externa da camada lipídica.

Transmembrana: Proteínas que atravessam a bicamada lipídica e são anfipáticas.

10. -11. Não. Pois possui membrana nuclear, que se encontra no interior da célula.

12. A membrana também participa dos processos de reconhecimento e comunicação entre as células e permite a captação de sinais do chamado ambiente ou meio extracelular.

13. O glicocálice corresponde a açúcares ligados as proteínas que formam filamentos presos na membrana plasmática, voltados para o lado externo da célula. Por meio dele, as células especializadas em uma função particular podem ser reconhecidas por outras células com as quais tenham de interagir, um exemplo é o do óvulo reconhecendo o espermatozoide. Eles também estão envolvidos em respostas inflamatórias.

14. O tipo sanguíneo em humanos é condicionado por alelos múltiplos. São quatro os tipos de sangue: A, B, AB e O. Cada um destes tipos é caracterizado pela presença ou ausência de aglutinogênio nas hemácias, e aglutinina no plasma sanguíneo.

15. Solução hipertônica: Solução que esta mais concentrada em soluto que o meio.

Solução hipotônica: Solução que está menos concentrada em soluto que o meio.

Solução isotônica: Quando a concentração de soluto na célula e no meio são iguais.

16. Ir a favor do gradiente de concentração, é quando o soluto penetra na célula por sua concentração ser menor no interior celular do que no meio externo, e sai da célula no caso contrário. Portanto, não gasta energia.

17. -18. -

19. Endocitose é a entrada, em bloco, de substância de tamanho molecular elevado, que ocorre por deformação da membrana plasmática e formação de vesículas. Existem três tipos de processos de endocitose: pinocitose, fagocitose e endocitose mediana.

Pinocitose: Muito semelhante à fagocitose, no entanto, as partículas estão dissolvidas ou fluídas, pelo que as vesículas formadas mais pequenas. É um processo que ocorre por exemplo nas microvilosidades intestinais.

Fagocitose: A membrana plasmática engloba partículas de grandes dimensões ou mesmo células inteiras. Muitas células emitem prolongamentos, pseudopodes, que englobam a partícula. Formam uma vesícula fagocítica ou fagossoma que é integrada no interior da célula. No interior da célula esta vesícula funde-se com lisossomas (vesículas com enzimas digestivas) dando origem a vacúolos digestivos.

Endocitose mediana: Neste processo as macromoléculas entram ligadas a receptores membranares específicos para determinadas substâncias. Dado que cada receptor é específico para uma substância, então só há entrada de uma substância.