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5.E: Estrutura e função das membranas plasmáticas (exercícios)

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    5.1: Componentes e estrutura

    Entre as funções mais sofisticadas da membrana plasmática está a capacidade de transmitir sinais por meio de proteínas complexas e integrais conhecidas como receptores. Essas proteínas atuam tanto como receptoras de entradas extracelulares quanto como ativadoras de processos intracelulares. Esses receptores de membrana fornecem locais de ligação extracelular para efetores como hormônios e fatores de crescimento, e ativam cascatas de resposta intracelular quando seus efetores estão ligados.

    Perguntas de revisão

    Qual componente da membrana plasmática pode ser encontrado em sua superfície ou incorporado na estrutura da membrana?

    1. proteína
    2. colesterol
    3. carboidrato
    4. fosfolipídio
    Resposta

    UMA

    Qual característica de um fosfolipídio contribui para a fluidez da membrana?

    1. sua cabeça
    2. colesterol
    3. uma cauda saturada de ácidos graxos
    4. ligações duplas na cauda de ácidos graxos
    Resposta

    D

    Qual é a função primária dos carboidratos ligados ao exterior das membranas celulares?

    1. identificação da célula
    2. flexibilidade da membrana
    3. fortalecendo a membrana
    4. canais através da membrana
    Resposta

    UMA

    Resposta gratuita

    Por que é vantajoso que a membrana celular seja fluida por natureza?

    Resposta

    O fluido característico da membrana celular permite maior flexibilidade à célula do que faria se a membrana fosse rígida. Também permite o movimento dos componentes da membrana, necessários para alguns tipos de transporte da membrana.

    Por que os fosfolipídios tendem a se orientar espontaneamente em algo parecido com uma membrana?

    Resposta

    As regiões hidrofóbicas e não polares devem se alinhar umas com as outras para que a estrutura tenha energia potencial mínima e, consequentemente, maior estabilidade. As caudas de ácidos graxos dos fosfolipídios não podem se misturar com a água, mas a “cabeça” de fosfato da molécula pode. Assim, a cabeça se orienta para a água e a cauda para outros lipídios.

    5.2: Transporte passivo

    As membranas plasmáticas devem permitir que certas substâncias entrem e saiam de uma célula e impedir que alguns materiais nocivos entrem e alguns materiais essenciais saiam. Em outras palavras, as membranas plasmáticas são seletivamente permeáveis — elas permitem a passagem de algumas substâncias, mas não de outras. Se eles perdessem essa seletividade, a célula não seria mais capaz de se sustentar e seria destruída. Algumas células requerem maiores quantidades de substâncias específicas do que outras células.

    Perguntas de revisão

    A água se move por osmose _________.

    1. em todo o citoplasma
    2. de uma área com alta concentração de outros solutos para uma mais baixa
    3. de uma área com alta concentração de água para uma de menor concentração
    4. de uma área com baixa concentração de água para uma de maior concentração
    Resposta

    C

    A principal força que impulsiona o movimento na difusão é o __________.

    1. temperatura
    2. tamanho de partícula
    3. gradiente de concentração
    4. área de superfície da membrana
    Resposta

    C

    Que problema é enfrentado pelos organismos que vivem em água doce?

    1. Seus corpos tendem a absorver muita água.
    2. Eles não têm como controlar sua tonicidade.
    3. Somente a água salgada representa problemas para os animais que vivem nela.
    4. Seus corpos tendem a perder muita água para o meio ambiente.
    Resposta

    UMA

    Resposta gratuita

    Discuta por que o seguinte afeta a taxa de difusão: tamanho molecular, temperatura, densidade da solução e a distância que deve ser percorrida.

    Resposta

    As moléculas pesadas se movem mais lentamente do que as mais leves. É preciso mais energia no meio para movê-los. Aumentar ou diminuir a temperatura aumenta ou diminui a energia no meio, afetando o movimento molecular. Quanto mais densa for uma solução, mais difícil será para as moléculas se moverem através dela, fazendo com que a difusão diminua devido ao atrito. As células vivas requerem um suprimento constante de nutrientes e uma taxa constante de remoção de resíduos. Se a distância que essas substâncias precisam percorrer for muito grande, a difusão não pode mover nutrientes e resíduos de forma eficiente para sustentar a vida.

    Por que a água se move através de uma membrana?

    Resposta

    A água se move através de uma membrana na osmose porque há um gradiente de concentração através da membrana do soluto e do solvente. O soluto não pode se mover com eficácia para equilibrar a concentração em ambos os lados da membrana, então a água se move para atingir esse equilíbrio.

    Ambas as soluções intravenosas regulares administradas na medicina, a solução salina normal e a solução de Ringer com lactato, são isotônicas. Por que isso é importante?

    Resposta

    A injeção de soluções isotônicas garante que não haja perturbação do equilíbrio osmótico e que não haja água retirada dos tecidos ou adicionada a eles do sangue.

    5.3: Transporte ativo

    Os mecanismos ativos de transporte requerem o uso da energia da célula, geralmente na forma de trifosfato de adenosina (ATP). Se uma substância precisar entrar na célula contra seu gradiente de concentração - ou seja, se a concentração da substância dentro da célula for maior do que sua concentração no fluido extracelular (e vice-versa) - a célula deve usar energia para mover a substância. Alguns mecanismos ativos de transporte movem materiais de pequeno peso molecular, como íons, através da membrana.

    Perguntas de revisão

    O transporte ativo deve funcionar continuamente porque __________.

    1. desgaste das membranas plasmáticas
    2. nem todas as membranas são anfifílicas
    3. transporte facilitado se opõe ao transporte ativo
    4. a difusão está constantemente movendo solutos em direções opostas
    Resposta

    D

    Como a bomba de sódio-potássio faz com que o interior da célula tenha uma carga negativa?

    1. expulsando ânions
    2. puxando ânions
    3. expulsando mais cátions do que os ingeridos
    4. absorvendo e expulsando um número igual de cátions
    Resposta

    C

    Como é chamada a combinação de um gradiente elétrico e um gradiente de concentração?

    1. gradiente de potencial
    2. potencial elétrico
    3. potencial de concentração
    4. gradiente eletroquímico
    Resposta

    D

    Resposta gratuita

    Onde a célula obtém energia para processos ativos de transporte?

    Resposta

    A célula coleta energia do ATP produzida por seu próprio metabolismo para alimentar processos ativos de transporte, como a atividade das bombas.

    Como a bomba de sódio-potássio contribui para a carga negativa líquida do interior da célula?

    Resposta

    A bomba de sódio-potássio expele três íons Na+ (positivos) para cada dois íons K + (positivos) que bombeia, assim, a célula perde uma carga positiva em cada ciclo da bomba.

    5.4: Transporte a granel

    Além de mover pequenos íons e moléculas através da membrana, as células também precisam remover e absorver moléculas e partículas maiores (veja a Tabela 5.4.1 para exemplos). Algumas células são até capazes de engolir microrganismos unicelulares inteiros. Você pode ter hipotetizado corretamente que a absorção e liberação de partículas grandes pela célula requer energia. Uma partícula grande, no entanto, não pode passar pela membrana, mesmo com a energia fornecida pela célula.

    Perguntas de revisão

    O que acontece com a membrana de uma vesícula após a exocitose?

    1. Ele sai da célula.
    2. É desmontado pela célula.
    3. Ele se funde e se torna parte da membrana plasmática.
    4. É usado novamente em outro evento de exocitose.
    Resposta

    C

    Qual mecanismo de transporte pode trazer células inteiras para dentro de uma célula?

    1. pinocitose
    2. fagocitose
    3. transporte facilitado
    4. transporte ativo primário
    Resposta

    B

    De que forma importante a endocitose mediada por receptores difere da fagocitose?

    1. Ele transporta apenas pequenas quantidades de fluido.
    2. Não envolve a compressão da membrana.
    3. Ele traz apenas uma substância especificamente direcionada.
    4. Ele traz substâncias para a célula, enquanto a fagocitose remove as substâncias.
    Resposta

    C

    Resposta gratuita

    Por que é importante que existam diferentes tipos de proteínas nas membranas plasmáticas para o transporte de materiais para dentro e para fora de uma célula?

    Resposta

    As proteínas permitem que uma célula selecione qual composto será transportado, atendendo às necessidades da célula e não trazendo mais nada.

    Por que os íons têm dificuldade em atravessar as membranas plasmáticas apesar de seu tamanho pequeno?

    Resposta

    Os íons são carregados e, consequentemente, são hidrofílicos e não podem se associar à porção lipídica da membrana. Os íons devem ser transportados por proteínas transportadoras ou canais iônicos.