sexta-feira, 24 de abril de 2015

Plastídeos

Plastídeos: são organelas específicas de células vegetais, contém membrana dupla e genoma próprio, sua origem é semelhante a das mitocôndrias, portanto, por endossimbiose.

  Exitem três tipos de plastídeos: os de armazenamento (armazenam óleos essenciais por exemplo), os cromoplastos (armazenam pigmentos, exemplo carotenóides) e os cloroplastos (responsáveis pela fotossíntese).
  Suas funções são diversas, cada uma caracterizado pelo tipo de plastídeo.

     Nosso plastídeo a ser descrito e estuado aqui, são os cloroplastos.

 Estrutura:
  * Membrana externa: relativamente permeável.
  * Membrana interna: menos permeável que a externa.
  * Espaço intermembranas
  * Membranas tilacóides: toda interligada entre si.
  * Estroma: composto de DNA, aminoácidos, alguns lipídios, carboidratos, entro outros.
  * Grana ou granum: conjunto de discos empilhados.

Função:
  Apresentam clorofilas, ocorrem em algas verdes e nas partes áreas verdes das plantas. Sua principal função é usar a luz solar, removendo dióxido de carbono do ar , incorpora-ló em suas substâncias e liberarem oxigênio para o ambiente, temos ai de uma maneira simplória a Fotossíntese.


P.S.: A primeira parte da fotossíntese ocorre na membrana tilacóide, e a segunda parte no 
estroma.


Esse desenho também é de nossa autoria.

Mitocôndrias

     Mitocôndrias são esféricas ou alongadas, possuem DNA circular e duas membranas, sendo a membrana interna formando cristas mitocondriais e a membrana externa lisa.
    A principal função das mitocôndrias é a produção de energia (ATP) e a respiração celular.
   A energia armazenada no ATP é usada pelas células para realizar suas diversas atividades, como movimentação, secreção e multiplicação.
  Sua estrutura:
      * Membrana externa:  muito permeável.
  *Membrana interna: pouco permeável, com cadeia respiratória, ATP sintase e cristas mitocondriais.
    * Espaço intermenbranas: fica entre a membrana interna e externa, apresenta quase a mesma composição que o citosol, porém mais concentrado de hidrogênios.
    *Matriz mitocondrial: proteínas para geração de energia, cálcio, ribossomos, DNA circular e RNA.

  Algumas características:

   * Plasticidade
   * Capacidade de reprodução independente da divisão do restante da célula
   * As cristas da mitocôndria servem para que possam ter mais cadeias respiratórias, aumentando seu volume.
    * Elas dependem dos genes nucleares para a síntese de proteína, mesmo tendo algumas proteínas.
 
Geração de energia pelas mitocôndrias:
        
         Os Lipídios e os carboidratos tem como um produto final o acetil COA, o mesmo está localizado no ciclo de Krebs, o ciclo de Krebs está localizado na matriz mitocondrial e ele libera NADH e FADH², CO², entre outros íons ou moléculas. NADH e FADH² doam H+ para a cadeia respiratória assim ficando na matriz NAD+ e FADH, H+ passa pela cadeia respiratória assim ele fica localizado no espaço intermembranas, mas como dentro da matriz tem O² dissolvido, ele atrai os H+ de volta para a matriz, passando pela ATP sintase alavancando a produção de ATP ( ADP+Pi). Essa é uma maneira simplificada de demonstrar como ocorre a produção de ATP.



*ATP: adenosina trifosfato, Pi: fosfato inorgânico e ADP: adenosina di fosfato.

   Para demonstrar como é uma mitocôndria, e como ocorre a produção de ATP, teremos ela desta maneira (esse é um desenho feito por nós, como aprendemos em sala de aula).
  







Teoria de endossimbiose

    ** Para falarmos a seguir das próximas duas organelas, vamos abrir um parenteses e falar da sua origem aceita até nos dias de hoje, porque elas são mais diferenciadas das outras, não somente pela aparência, e função, mas também pela sua constituição (estrutura).

 A teoria de endossimbiose consiste que organelas como mitocôndrias e cloroplastos tenham sido originárias de organismos procariontes autótrofos. As mitocôndrias e cloroplastos apresentam DNA circular próprio, assim como as bactérias primitivas. Por apresentarem duas membranas, acredita-se que essas organelas tenham sido fagocitadas por uma célula primitiva, essa por alguma motivo não conseguiu degrada-lá. Esta seria a explicação do porque as organelas terem duas membranas, uma de origem da própria bactéria e a outra da parede do vacúolo fagocitário. Outra característica semelhante das bactérias com essas organelas, seria o tamanho, pois os procariontes são organismos bem menores que os eucariontes.
  Essa associação de endossimbiose (Simbiose - relação de benefício sem perdas entre espécies diferentes) deu certo, uma vez que uma não conseguiu viver sem a outra ao longo do tempo, as mitocôndrias fazendo a respiração celular e os cloroplastos fazendo a fotossíntese, isso sendo benéfico para ambas as partes. Lembrando que célula vegetal tem mitocôndrias e cloroplastos e célula animal apresentam somente mitocôndria.
  A seguir uma ilustração de como foi esse processo   :)

Figura: http://prokariotae.tripod.com/teoriaendossimbiotica.htm

terça-feira, 21 de abril de 2015

Citoplasma

Citoplasma: Compreende o citosol e as organelas, é a região entre a membrana plasmática e o núcleo.
   
      * Citosol: é a parte "líquida" da célula. Bom ela não é propriamente líquida, mas sim gelatinosa firme. Contém água, sais, macromoléculas, entre outras.
     
      * Organelas: Mitocôndrias, cloroplastos, retículo endoplasmático liso e rugoso, complexo de golgi, lisossomos, etc.


Lembrando... =D

     Só para lembrar pessoal, que nossa intenção primeiramente é falar da célula eucariótica, pois a célula procariótica tem suas estruturas, as vezes, diferenciadas. Ok ..!!


quinta-feira, 16 de abril de 2015

Cromatina e Nucléolo

Cromatina e Nucleoplasma
    O nucleoplasma é um fluido constituído de íons, vários tipos de enzimas e moléculas de ATP, dissolvidas em água, nele estão inseridos os filamentos de cromatina e o nucléolo.
   Cada cromossomo é formado por filamentos de cromatina. A cromatina é formada por uma única e longa molécula de DNA associada a várias moléculas de proteína(histonas). As histonas enovelam o DNA, compactando-o, formando a estrutura denominada nucleossoma. 
    Há 2 tipos de cromatina: a eucromatina, região com DNA ativo, que pode expressar proteínas e enzimas e a heterocromatina, região com DNA inativo, que parece ter funções estruturais durante o ciclo celular. 
   Os cromossomos possuem vários genes dispostos linearmente. O gene é a unidade fundamental da hereditariedade e corresponde a uma sequência específica de nucleotídeo do DNA que pode ser codificada em proteína. Os cromossomos geralmente ocorrem aos pares nas células. 
    Figura de diferentes níveis de condensação do DNA:

(1) Cadeia simples de DNA . (2) Filamento de cromatina (DNA com histonas). (3) Cromatina condensada em interfase com centrómeros. (4) Cromatina condensada em prófase. (5) Cromossoma em metáfase.
Figura: http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Citologia2/nucleo2.php

Nucléolo
   O nucléolo é um corpúsculo denso e não delimitado por membrana. Nessa estrutura, concentra-se o ácido ribonucleico ribossômico (RNAr), ele pode variar sua estrutura dependendo de sua função, quanto a produção de ribossomos também. Do nucléolo que saem o RNAr combinado com proteínas para formar as subunidades ribossomais, passando pelos poros do núcleo para o citoplasma, lá participaram das sínteses proteicas.



Núcleo

   Bom pessoal, vamos começar a falar um pouco das organelas que constituem uma célula. Sabemos que todas são importantes e tem sua função, mas estaremos falando primeiramente do núcleo, essa organela que guarda nosso material genético. Lembrando que o núcleo individualizado é uma das principais características das células eucariontes.

   O núcleo é constituído de um envoltório nuclear (a membrana interna e a membrana externa),  a membrana externa do núcleo é contínua ao retículo endoplasmático. Na superfície no núcleo encontramos milhares de poros, esses que tem como função regular o intenso trânsito de macromoléculas entre o núcleo e o citoplasma.

  Ao redor do núcleo temos filamentos intermediários que tem a função de dar forma ao núcleo, o citoesqueleto, assim como a lamina nuclear que está ao lado de dentro junto a membrana interna.
Antes de continuar falando de núcleo, vamos mostrar uma imagem para vocês identificarem algumas partes.


http://www.genomasur.com/BCH/BCH_libro/capitulo_03.htm
JUNQUEIRA, L.M. CARNEIRO, J. Biologia Celular e Molecular. 7ª Edição. Editora Guanabara Koogan. Rio de Janeiro. 2000.