Pergunta

Responda as questões abaixo: 1. Qual a composição química da membrana plasmática e como essa estrutura contribui para sua função? 2. 0 que é o modelo do mosaico fluido? Justifique a denominação desse modelo para a membrana plasmática. 3. Diferencie transporte passivo e ativo, dando exemplos de cada um. 4. Explique como ocorre o processo de osmose e sua importância para as células. 5. 0 que são proteínas integrais e periféricas da membrana plasmática? Qual a função delas? 6. Como as bombas de sódio e potássio atuam na manutenção do potencial de membrana nas células? 7. Diferencie os processos de difusão simples e difusão facilitada, citando exemplos. 8. Explique os processos de endocitose e exocitose , indicando sua relevância para a célula. 9. Como as soluções hipertônicas, isotônicas e hipotônicas afetam a célula? 10. Considerando a importância da membrana plasmática , como substâncias como álcool e detergentes podem comprometer sua integridade e funcionamento?
Solução

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VicenteMestre · Tutor por 5 anos
Responder
1. A membrana plasmática é composta por uma bicamada lipídica, com fosfolipídios na sua estrutura, além de proteínas e carboidratos. Essa estrutura permite a seleção seletiva de substâncias, permitindo a entrada e saída controladas de nutrientes e a manutenção da homeostase celular.
2. O modelo do mosaico fluido descreve a membrana plasmática como uma bicamada lipídica com proteínas inseridas nela, que podem se mover lateralmente. A denominação "mosaico" refere-se à organização das proteínas na membrana, enquanto "fluído" indica a mobilidade dessas proteínas.
3. O transporte passivo ocorre sem gasto de energia, através da difusão dos solutos, como o oxigênio e o dióxido de carbono. Já o transporte ativo requer energia, como no caso da bomba de sódio e potássio, que move esses íons contra o gradiente de concentração.
4. O processo de osmose ocorre através da difusão de água através de uma membrana semipermeável, passando de uma solução hipotônica (menor concentração de solutos) para uma hipertônica (maior concentração de solutos). É importante para a manutenção da homeostase celular, regulando o volume celular e a concentração de solutos.
5. As proteínas integrais estão inseridas na bicamada lipídica e atravessam a membrana, enquanto as proteínas periféricas estão ligadas à superfície da membrana. Elas desempenham funções importantes, como transporte de substâncias, enzimas, receptores e sinalização celular.
6. As bombas de sódio e potássio atuam na manutenção do potencial de membrana, movendo esses íons contra o gradiente de concentração, o que requer energia. Isso é essencial para a manutenção da homeostase celular e para a condução de impulsos nervosos.
7. A difusão simples ocorre diretamente através da membrana, enquanto a difusão facilitada ocorre através de proteínas transportadoras. Exemplos de difusão simples são o oxigênio e o dióxido de carbono, enquanto a difusão facilitada envolve a passagem de glicose e íons.
8. A endocitose é o processo de internalização de substâncias pela célula, enquanto a exocitose é a liberação de substâncias para o ambiente extracelular. Esses processos são importantes para a absorção de nutrientes, destruição de patógenos e liberação de produtos celulares.
9. Soluções hipertônicas têm maior concentração de solutos, causando desidratação celular; soluções isotônicas têm a mesma concentração de solutos, não afetando a célula; soluções hipotônicas têm menor concentração de solutos, causando hiperidratação celular.
10. Álcool e detergentes podem comprometer a integridade da membrana plasmática, pois interagem com os lipídios, desestabilizando a bicamada lipídica. Isso pode levar à perda de controle sobre a entrada e saída de substâncias, resultando em danos celulares.
2. O modelo do mosaico fluido descreve a membrana plasmática como uma bicamada lipídica com proteínas inseridas nela, que podem se mover lateralmente. A denominação "mosaico" refere-se à organização das proteínas na membrana, enquanto "fluído" indica a mobilidade dessas proteínas.
3. O transporte passivo ocorre sem gasto de energia, através da difusão dos solutos, como o oxigênio e o dióxido de carbono. Já o transporte ativo requer energia, como no caso da bomba de sódio e potássio, que move esses íons contra o gradiente de concentração.
4. O processo de osmose ocorre através da difusão de água através de uma membrana semipermeável, passando de uma solução hipotônica (menor concentração de solutos) para uma hipertônica (maior concentração de solutos). É importante para a manutenção da homeostase celular, regulando o volume celular e a concentração de solutos.
5. As proteínas integrais estão inseridas na bicamada lipídica e atravessam a membrana, enquanto as proteínas periféricas estão ligadas à superfície da membrana. Elas desempenham funções importantes, como transporte de substâncias, enzimas, receptores e sinalização celular.
6. As bombas de sódio e potássio atuam na manutenção do potencial de membrana, movendo esses íons contra o gradiente de concentração, o que requer energia. Isso é essencial para a manutenção da homeostase celular e para a condução de impulsos nervosos.
7. A difusão simples ocorre diretamente através da membrana, enquanto a difusão facilitada ocorre através de proteínas transportadoras. Exemplos de difusão simples são o oxigênio e o dióxido de carbono, enquanto a difusão facilitada envolve a passagem de glicose e íons.
8. A endocitose é o processo de internalização de substâncias pela célula, enquanto a exocitose é a liberação de substâncias para o ambiente extracelular. Esses processos são importantes para a absorção de nutrientes, destruição de patógenos e liberação de produtos celulares.
9. Soluções hipertônicas têm maior concentração de solutos, causando desidratação celular; soluções isotônicas têm a mesma concentração de solutos, não afetando a célula; soluções hipotônicas têm menor concentração de solutos, causando hiperidratação celular.
10. Álcool e detergentes podem comprometer a integridade da membrana plasmática, pois interagem com os lipídios, desestabilizando a bicamada lipídica. Isso pode levar à perda de controle sobre a entrada e saída de substâncias, resultando em danos celulares.
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