Prova P2 Flashcards

(80 cards)

1
Q

Citoesqueleto

A

Estrutura proteica de proteínas acessórias e três filamentos principais que define a forma da célula, organiza o espaço intercelular e movimenta-a

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2
Q

Quais são as proteínas acessórias e suas funções

A

Reguladoras - nascimento, encurtamento e alongamento dos três filamentos principais

Ligadoras - ligam os três filamentos principais

Motoras - transporte de macromoléculas e citomusculatura (deslizamento de feixes paralelos e contíguos entre si)

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3
Q

Ordem de tamanho dos filamentos

A

Actina: menor
Intermediário: médio
Microtúbulos: maior

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4
Q

Filamentos Intermediários: Função

A

Resistência ao estresse mecânico, se distendendo por toda a célula e distribuindo a força

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5
Q

Filamentos Intermediários: Onde está mais presente

A

Epitélios, principalmente nos desmossomos

Nematelmintos

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6
Q

Filamentos Intermediários: Lâmina Nuclear

A

Filamentos intermediários da face interna do envoltório nuclear, bidimensionais

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7
Q

Filamentos Intermediários: Proteínas por Tecido

A

Epitelial - queratina
Conjuntivo - vimentina
Muscular - vimentina e desmina
Neuroglia - filamentos gliais
Nervoso - neurofilamentos
Lâmina Nuclear - laminofilamentos

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8
Q

Filamentos Intermediários: Ordem de Crescimento

A

Monômero –> é torcido

2 Monômeros Torcidos –> Dímero Supertorcido

2 Dímeros Supertorcidos –> Tetrâmeros

8 Tetrâmeros –> Filamento Intermediário

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9
Q

Microtúbulos: Proteína

A

Tubulina

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10
Q

Microtúbulos: Composição do Centrossomo

A

Par de centríolos + matriz centrossômica

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11
Q

Microtúbulos: Função do Centrossomo

A

Formação do microtúbulo e ancoragem de uma das extremidades

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12
Q

Microtúbulos: Composição Básica

A

Dímeros de alfa-tubulina e beta-tubulina, cada extremidade finalizando com uma tubulina distinta

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13
Q

Microtúbulos: Extremidades

A

Positiva - Beta-Tubulina, mais fácil de alongar

Negativa - Alfa-Tubulina, normalmente no centrossomo, mais fácil de encurtar e bloqueada por Gama-Tubulinas

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14
Q

Microtúbulos: Base do Crescimento e Despolimerização

A

Tubulinas + GTP que se aderem

Hidrólise do GTP

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15
Q

Microtúbulos: Proteínas Movimentadoras

A

Cinesina: em direção ao lado positivo, com transporte por encaixe específico

Dineína: em direção ao lado negativo, com transporte mais generalizado

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16
Q

Microtúbulos: O que permite o movimento das proteínas movimentadoras?

A

Hidrólise do ATP

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17
Q

Microtúbulos: Funções

A

Sistemas de vias de transporte de organelas e vesículas, via cinesina e dineína

Formação do fuso mitótico

Formação de cílios e flagelos

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18
Q

Cílios e Flagelos: Axonema

A

Arranjo 9 + 2, sendo que a dineína ciliar forma a ponte interpares

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19
Q

Cílios e Flagelos: Movimento

A

Cílios tem movimentos curtos para arrastar partículas, líquidos ou movimentar células

Flagelos tem movimentos repetitivos focado no deslocamento

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20
Q

Microfilamentos: Características

A

Actina
Helicoidais em dupla-hélice
Flexíveis

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21
Q

Microfilamentos: Córtex

A

Rede de microfilamentos logo abaixo da membrana plasmática, sendo o mais importante componente citosólico

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22
Q

Microfilamentos: Actinas

A

Actina G - monômero isolado
Actina F - Em pequenos filamentos

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23
Q

Microfilamentos: Esqueleto

A

Esqueleto dinâmico com polaridade positiva e negativa

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24
Q

Microfilamentos: Polaridades

A

Positiva: permite alongamento
Negativa: permite encurtamento

Isso da a característica dinâmica ao microfilamento

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25
Microfilamentos: Funções
Variedade de formas e funções, como as - microvilosidades - anéis contráteis - feixes contráteis - protrusões - musculatura contrátil - mobilidade celular
26
Microvilosidades: Composição
Substância amorfa na ponta distal, onde se liga a extremidade positiva A extremidade negativa se liga no córtex
27
Mobilidade Celular: Formação
Formação de malhas por polimerização nas extremidades positivas Isso deixa o córtex tensionado, o que desliza as células pelos pontos de ancoragem
28
Uma rede concentrada de filamentos de actina reveste internamente a membrana plasmática e forma o _____________________ celular, sendo responsável pela forma e pelo movimento da superfície celular.
Córtex
29
Os cílios e flagelos de eucariotos são formados por um feixe de _____________________ e o movimento dessas estruturas é induzido por uma proteína motora denominada dineína ciliar.
Microtúbulos
30
_____________________ são projeções citoplasmáticas na superfície celular, envolta por membrana plasmática constituídas por substância amorfa, proteínas acessórias e filamentos de actina.
Microvilosidades
31
Os _____________________ são estruturas polarizadas com uma extremidade de rápido crescimento e outra que apresenta crescimento lento, e sua associação e sua dissociação são controladas pela hidrólise de ATP em cada monômero.
Filamentos de Actina
32
Os _____________________ são polímeros estáveis, semelhantes a cabos, compostos de proteínas fibrilares que conferem resistência mecânica às células.
Filamentos Intermediários
33
As _____________________ são proteínas motoras que utilizam a energia de hidrólise do ATP para se moverem unidirecionalmente ao longo dos microtúbulos.
Cinesinas e Dineínas
34
Explique a função do citoesqueleto na divisão celular
O citoesqueleto forma o **fuso mitótico** pela reorganização de microtúbulos. Tal estrutura separa os cromossomos para cada célula-filha. Além disso, os microtúbulos **alinham os cromossomos na placa equatorial**. As mudanças de forma durante a divisão celular são feitas pelo citoesqueleto, além da formação do **anél-contrátil para citocinese, por filamentos de actina**.
35
Transdução
Conversão de um sinal em outro
36
Ordem da Sinalização Celular
Célula Sinalizadora --> Molécula Sinal --> Célula Alvo (Receptores)
37
Vias de Sinalização: Liste-As
Endócrina Parácrina Autócrina Neuronal Dependente de Contato
38
Via de Sinalização Endócrina
Hormônio mira em um receptor, via **corrente sanguínea** **Longas Distâncias**
39
Via de Sinalização Parácrina
Mediadores celulares locais a nível próximo celular
40
Via de Sinalização Autócrina
Mediadores se ligam em regiões distintas da própria célula
41
Outras Vias
42
Hormônios: Características
Meia vida curta Baixa concentração para efeitos Ação lenta (expressão gênica) ou rápida (enzimática)
43
Hormônios: Respostas
Diferentes células tem respostas diferentes ao mesmo sinal
44
Hormônios: Localização dos Receptores
Peptídicos: Superfície de Membrana Esteróides: Citoplasmáticos Tireóideos: Nucleares
45
Hormônios: Proteínas Receptoras
Uma célula deve ter de 2.000 a 100.000 receptores específicos para efeito Hidrofílica: receptores na superfícies de membrana Hidrofóbica: receptores intracelulares
46
Vias Intracelulares
Proteínas na membrana enviam sinais para receptores transmembranas, que emitem mensagens para o interior da célula
47
Funções Comuns das Vias Intracelulares
TIDA Transmissão Integração Distribuição Amplificação
48
Tipos de Proteínas de Sinalização Intracelular
Aquelas ativadas e desativadas por fosforilação/desfosforilação (normalmente cinases) Aquelas ativadas e desativadas por ligação a GTP
49
Proteínas de Sinalização Intracelular: Fosforilação
A proteína desligada, ao receber um **sinal de entrada** se correlaciona a cinases e quebra ATP, ligando ela ao se relacionar com fosfato A proteína ligada, ao receber um **sinal de saída**, se correlaciona a uma fosfatase e perde sua ligação com fosfato, desligando ela
50
Proteínas de Sinalização Intracelular: GTP
Uma proteína desligada está associada a um GDP, mas ao receber um **sinal de entrada**, perde esse GDP e é acoplada com um GTP, ativando-a Uma proteína ativada está associada a um GTP, mas perde um fosfato, se tornando GDP e desligando-a
51
Receptores de Superfície Celular: Liste-os
Associados a Canais Iônicos Associados a Proteínas G Associados a Enzimas
52
Receptores de Superfície Celular: Canais Iônicos
**Molécula-sinal abre canais iônicos** Conversão de sinal químico em elétrico, comum no sistema nervoso e muscular
53
Receptores de Superfície Celular: Funcionamento Base das Proteínas G
**Molécula-sinal atrai proteínas G para ativa-la. A proteína então pode ativar ou desativar enzimas** Normalmente é alvo de fármacos
54
Receptores de Superfície Celular: Estrutura Similar das Proteínas G
Cadeia polipeptídica que atravessa a bicamada lipídica pelo menos sete vezes
55
Receptores de Superfície Celular: Associado a Enzimas
Molécula sinal ativa domínios catalíticos dos próprios receptores OU ativa receptores enzimáticos para permitir a associação com enzimas
56
Receptores de Superfície Celular: Estrutura Comum das Moléculas que Ativam os Receptores Associado a Enzimas
Dímeros
57
Receptores de Superfície Celular: Principal Tipo de Receptor Associado a Enzima
Receptores Tirosina-Cinase
58
Via Adrenalina-Glicogênio
Ocorre na musculatura esquelética Adrenalina ativa receptores associados à proteína-G Ativa adenilato-ciclase —> Aumenta a produção de AMP --> Ativa PKA --> fosforila a **fosforilase-cinase** --> ativa a **glicogênio-fosforilase** --> degrada glicogênio para energia
59
Para que uma molécula de sinalização extracelular influente uma célula-alvo, ela deve interagir com um _____________________ na superfície ou no interior da célula.
Receptor
60
Afirmação sobre ação da adrenalina e quebra do glicogênio. O receptor ativa uma ______________.
Proteína G
61
Afirmação sobre insulina. A célula deve ter receptores do tipo _______________.
Tirosina-Cinase
62
Explique o processo de sinalização celular de uma molécula hidrofílica
Moléculas hidrofílicas não passam pela bicamada lipídica, permitindo que ela se ligue a receptores de superfície celular (como aqueles associados a canais iônicos, proteínas G ou enzimáticos) Isso ativa mensageiros secundários intracelulares, como uma cascata, amplificando a resposta para ter o efeito celular desejado
63
Intérfase: Duração
16 horas G1 - 5 S - 7 G2 - 3
64
Intérfase: G0
Células que se retiram do ciclo celular a partir de G1, não se dividindo mais, como os neurônios
65
Intérfase: Eventos (3)
Aumento do tamanho celular Duplicação dos centrossomos Duplicação dos cromossomos
66
Funções gerais da fase G
Monitoram o meio interno e externo, assegurando condições adequadas
67
Prófase (5)
Início da condensação cromossômica Desaparecimento do nucléolo Centríolos migram para os polos Formação do Fuso Formação do Cinetocoro
68
Pró-Metáfase (3)
Dissociação do Envoltório Nuclear - via fosforilação da lâmina nuclear e proteínas dos poros, formando vesículas Centrossomos chegam aos polos celulares Microtúbulos do fuso se ligam aos cinetocoros
69
Metáfase (1)
Forma a placa equatorial, na região mediana da célula
70
Quais são os tipos de microtúbulos do fuso? Liste-os
Polares Cinetocóricos Astrais
71
Explique as funções de cada microtúbulo do fuso
Polares: partem dos centrossomos e se ligam entre eles, no centro do fuso Cinetocóricos: se ligam nos cinetocoros Astrais: posicionam o fuso da célula, interagindo com o córtex celular
72
Proteínas Motoras do Fuso Mitótico
Dineína Cinesina 4,10 Cinesina 5 Cinesina 14
73
Anáfase (3)
Divisão longitudinal dos centrômeros, em V Quebra das coesinas Início da citocinese centrípeta
74
Quais são as fases da anáfase?
As fases da anáfase são processos independentes, mas simultâneos, que realizam a separação das cromátides-irmãs A: Encurtamento dos microtúbulos do fuso no cinetocoro B: Distanciamento dos polos do fuso
75
Telófase (5)
Descondensação dos cromossomos Desaparecimento do cinetocoro Desmontagem do fuso Fim da citocinese Formação do envoltório nuclear - desfosforilação das proteínas dos poros e lâmina nuclear, podendo realizar a fusão das vesículas do envelope nuclear
76
Transições
G1/S - Ambiente G2/M - Ambiente e duplicação do DNA Met/Anaf - Cromossomos estão ligados ao fuso
77
Que complexo regula o ciclo celular?
Complexo Ciclina-CdK (das proteínas cinases, de fosforilação)
78
Ativação e Inativação de Cdk-Ciclina
Cdk está inativa, mas fica parcialmente ativa ao entrar em contato com a ciclina Fosforilação ou desfosforilação de sítios de ligação específicos ativam, via enzima CAK
79
Existem vários tipos de CDK's e ciclinas, e diferentes ________________________ ativam diferentes etapas do ciclo celular
Complexos Ciclina-CDK
80
Resumo da Regulação no Ciclo Celular
A acumulação de ciclina leva a associação com a CDK correspondente a etapa do ciclo Ativação da CDK por fosforilação ou desfosforilação de sítios específicos CDK ativada permite fosforilar as proteínas específicas da etapa do ciclo celular correspondente, levando aos eventos do ciclo