), absorção pela célula do meio líquido com as substâncias nele contidas. Um dos principais mecanismos de penetração de compostos de alto peso molecular nas células.

Grande Dicionário Enciclopédico. 2000 .

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    Pinocitose pinocitose. Absorção de gotículas de líquido por uma célula para formar pinossomas ; P. junto com fagocitose É uma forma de endocitose. (

Estruturas de membrana (componentes) de uma célula.

Este é o nome coletivo de várias estruturas do citoplasma e do núcleo: plasmalema, uma série de organelas, inclusões, vesículas de transporte, membrana nuclear (cariolema), que inclui membranas celulares. Essas membranas em células diferentes são organizadas de maneira semelhante, mas diferem significativamente na composição das proteínas da membrana, que determinam a especificidade de suas funções.

Hialoplasma ou matriz celular, seiva celular, citosol- o ambiente interno da célula, que representa até 55% do seu volume total. Oma é um sistema coloidal transparente complexo no qual organelas e inclusões estão suspensas e contém vários biopolímeros: proteínas, polissacarídeos, ácidos nucléicos e íons. Sofre uma transformação gel-sol.

Plasmolema- membrana celular externa, citolema, membrana plasmática - ocupa uma posição limítrofe na célula e desempenha o papel de uma barreira seletiva semipermeável, que, por um lado, separa o citoplasma do ambiente que circunda a célula, e por outro por outro lado, garante sua conexão com esse ambiente.

Funções do plasmalema determinado pela sua posição e inclui:

Reconhecimento por uma determinada célula de outras células e ligação a elas;

Arroz. 1.2.

LB - bicamada lipídica; X - caudas de moléculas lipídicas; G - cabeças de moléculas lipídicas; MO - moléculas de oligossacarídeos associadas a proteínas e lipídios; IB – proteínas integrais; AMP - microfilamentos de actina associados a proteínas da membrana plasmática; PIB - proteínas semi-integrais; PB - proteínas periféricas. À esquerda estão as superfícies da membrana reveladas como resultado de sua divisão durante a clivagem por congelamento

  • - reconhecimento pela célula da substância intercelular e fixação aos seus elementos (fibras, membrana basal);
  • - transporte de substâncias e partículas para dentro e para fora do citoplasma através de certos mecanismos;
  • - interação com moléculas sinalizadoras (hormônios, mediadores, citocinas, etc.);
  • - movimento celular devido à conexão do plasmalema com os elementos contráteis do citoesqueleto.

Estrutura da membrana plasmática(arroz. 1.2). O plasmalema é a mais espessa das membranas celulares e tem cerca de 7,5-11 nm. Sob um microscópio eletrônico, parece uma estrutura de três camadas, representada por duas camadas eletrodensas, que são separadas por uma camada leve. Sua estrutura molecular é descrita por um modelo de mosaico líquido. O plasmalema consiste em bicamada lipídica, em que estão imersos e conectados moléculas de proteína.

Bicamada lipídica consiste principalmente em moléculas de lecitina (fosfatidilcolina) e cefalip (fosfatidiletanolamina), que consistem em uma cabeça hidrofílica (polar) e uma cauda hidrofóbica (não polar). Na membrana, as cadeias hidrofóbicas estão voltadas para o interior da bicamada e as cabeças hidrofílicas estão voltadas para o exterior (Fig. 1.3). A composição lipídica de cada metade da bicamada não é a mesma. Os lipídios fornecem as propriedades físico-químicas básicas das membranas, incluindo

Arroz. 1.3.

A- pinocitose; 6 - fagocitose; PS - gnossomos; OF - objeto de fagocitose; PP - pseudópodes; FS - fagossomo

em particular a sua fluidez à temperatura corporal. Alguns lipídios (glicolipídios) estão associados a cadeias de oligossacarídeos que se projetam além da superfície externa do plasmalema, conferindo-lhe assimetria. Camadas eletrodensas correspondem à localização das regiões hidrofílicas das moléculas lipídicas.

Proteínas de membrana constituem mais de 50% da massa da membrana e são retidos na camada lipídica devido a interações hidrofóbicas com moléculas lipídicas. Eles fornecem propriedades específicas de membrana e desempenham vários papéis biológicos, como transportadores de enzimas, receptores e moléculas estruturais. As funções da membrana dependem do tipo de proteína e do seu conteúdo na membrana. Dependendo da sua localização em relação à bicamada lipídica, as proteínas da membrana são divididas em integral e periférico.

Proteínas periféricas estão fracamente ligados à superfície da membrana e geralmente estão localizados fora da bicamada lipídica.

As proteínas integrais estão completamente incorporadas na bicamada lipídica. Se as proteínas estiverem parcialmente localizadas na bicamada lipídica, elas serão chamadas de proteínas semi-integrais.

Proteínas integrais as membranas plasmáticas são claramente visíveis quando se utiliza o método de clivagem por congelamento, quando o plano de clivagem passa pelo meio hidrofóbico da bicamada, dividindo-a em duas folhas: externa e interna (ver Fig. 1.3). As proteínas integrais têm a aparência de partículas intramembranares redondas, a maioria das quais está associada à superfície P (protoplasmática), que está mais próxima do citoplasma. Uma parte menor deles está associada à superfície E, externa ou mais próxima do ambiente externo da superfície de clivagem.

Algumas proteínas se ligam a moléculas de oligossacarídeos (glicoproteínas), que se projetam além da superfície externa do plasmalema, enquanto outras possuem cadeias laterais lipídicas (lipoproteínas). Moléculas de oligossacarídeos também estão associadas a lipídios na composição dos glicolipídeos. As regiões de carboidratos dos glicolipídios e glicoproteínas dão à superfície celular uma carga negativa e formam a base glicocálix, que é revelado ao microscópio eletrônico como uma camada solta de densidade eletrônica moderada cobrindo a superfície externa do plasmalema. Essas regiões de carboidratos desempenham o papel de receptores que garantem o reconhecimento celular das células vizinhas e da substância intercelular devido à interação adesiva com elas.

O glicocálix contém receptores de histocompatibilidade, algumas enzimas e receptores hormonais. Nesse caso, algumas enzimas podem não ser produzidas pela própria célula, mas sim adsorvidas em sua superfície.

As proteínas são distribuídas em mosaico e livremente na bicamada lipídica e podem se mover em seu plano. Sob certas condições, certas proteínas podem acumular-se em certas áreas da membrana, formando agregados. O movimento das moléculas de proteína provavelmente não é arbitrário, mas é controlado por mecanismos intracelulares.

Transporte de membrana As substâncias podem envolver a transferência unidirecional de uma molécula de uma substância ou o transporte conjunto de duas moléculas diferentes na mesma direção ou em direções opostas. Distinguir passivo ativo E transporte leve, e endocitose.

Transporte passivo inclui simples E difusão facilitada e são determinados por processos que não requerem energia. O mecanismo de difusão simples realiza a transferência de pequenas moléculas (0 2, H 7 0, CO-,), que ocorre a uma velocidade proporcional ao gradiente de concentração das moléculas transportadas em ambos os lados da membrana. A difusão facilitada ocorre através de canais ou com a ajuda de proteínas transportadoras que possuem especificidade para as moléculas transportadas. As proteínas transmembrana atuam como canais iônicos, formando pequenos poros de água através dos quais pequenas moléculas e íons solúveis em água são transportados ao longo de um gradiente eletroquímico. As proteínas transportadoras também são proteínas transmembrana que sofrem alterações conformacionais reversíveis que garantem o transporte de moléculas específicas através do plasmalema. Eles funcionam nos mecanismos de transporte passivo e ativo.

Transporte Ativoé um processo que consome muita energia e a transferência de moléculas é realizada por meio de proteínas transportadoras contra um gradiente eletroquímico. Por exemplo, um mecanismo que fornece transporte ativo de íons com direção oposta é a bomba de sódio-potássio. Envolve proteína

Transportador 1Cha"-K (ATPase). Neste caso, os íons N8 são removidos do

citoplasma e íons K são simultaneamente transferidos para ele. Este mecanismo garante a manutenção do volume celular constante, regulando a pressão osmótica e o potencial de membrana. O transporte ativo de glicose para a célula é realizado por um transportador de proteínas.

portador e é combinado com a transferência unidirecional do íon N8.

Transporte leve os íons são transportados por proteínas transmembrana especiais - canais iônicos, que fornecem transporte seletivo de certos íons. Esses canais consistem em o próprio sistema de transporte e o mecanismo do portão, que abre um canal por um determinado tempo em resposta a:

1) alteração no potencial de membrana; 2) ação mecânica (nas células ciliadas do ouvido interno); 3) ligação de um ligante (molécula sinal ou íon).

Endocitose. O transporte de macromoléculas para o interior da célula é realizado pelo mecanismo de endocitose, quando o material localizado no espaço extracelular é capturado na área de invaginação (invaginação) do plasmalema. As bordas se fecham para formar uma vesícula endocítica ou endossomos- uma pequena formação esférica hermeticamente cercada por uma membrana. Em seguida, o conteúdo da vesícula sofre processamento intracelular (processamento). No endossomo, sob condições acidificadas, a legenda é separada do receptor. Os tipos de endocitose são pinocitose E fagocitose.

Pinocitose- o processo de captura e absorção de substâncias líquidas ou solúveis por uma célula. Com um diâmetro do endossomo de 0,2-0,3 mícrons, observa-se macropiocitose, e com um diâmetro do endossomo de cerca de 70-100 nm, observa-se micropiocitose.

Fagocitose- o processo de captura e absorção por uma célula de partículas densas, geralmente grandes, com mais de 1 mícron (ver Fig. 1.3), que é acompanhado pela formação de saliências citoplasmáticas - pseudo-semelhantes que envolvem o objeto e se fecham sobre ele .

PINOCITOSE PINOCITOSE

(do grego pino - beber, absorver e... cit), captação pela superfície celular e absorção do líquido pela célula (ver FAGOCITOSE). Com P., a gota de líquido absorvida é circundada por plasma. membrana, as bordas fecham sobre a bolha formada (diâmetro de 0,07 a 2 mícrons), imersa na célula. P. é um dos principais mecanismos para a penetração de substâncias (macromoléculas de proteínas, lipídios, glicoproteínas) na célula (P. direta, ou endocitose) e sua liberação da célula (P. reversa, ou exocitose). Em alguns casos, as vesículas de pinocitose movem-se na célula de uma superfície (por exemplo, externa) para outra (por exemplo, interna) e seu conteúdo é liberado no ambiente; em outros, elas permanecem no citoplasma e logo seu conteúdo se funde com lisossomos, sofrendo os efeitos de suas enzimas. O P. ativo é observado em amebas, nas células epiteliais do intestino e nos túbulos renais, no endotélio dos vasos sanguíneos, nos oócitos em crescimento, etc. e “fagocitose” estão unidas por um conceito comum - endocitose. (ver LISOSSOMO) fig. na arte.

.(Fonte: “Dicionário Enciclopédico Biológico”. Editor-chefe M. S. Gilyarov; Conselho Editorial: A. A. Babaev, G. G. Vinberg, G. A. Zavarzin e outros - 2ª ed., corrigido - M.: Sov. Encyclopedia, 1986.)

pinocitose

Absorção de gotículas líquidas pela célula. A captura de uma gota de líquido ocorre envolvendo-a gradualmente pela membrana plasmática e atraindo a vesícula de pinocitose para dentro da célula. O conteúdo dessas bolhas (moléculas de proteínas, carboidratos, etc.) se funde com lisossomos. Nesse caso, vacúolos. em que as enzimas hidrolíticas dos lisossomos decompõem as macromoléculas. É assim que ocorre a digestão intracelular. Pinocitose e fagocitose unidos pelo conceito de endocitose. O processo inverso – a remoção de substâncias da célula – é chamado de exocitose.

.(Fonte: “Biologia. Enciclopédia ilustrada moderna”. Editor-chefe A. P. Gorkin; M.: Rosman, 2006.)


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Pinocitose (do grego píno - bebo, absorvo e kýtos - recipiente, aqui - célula)

captura do líquido com as substâncias nele contidas pela superfície celular. Um dos principais mecanismos de penetração na célula de compostos de alto peso molecular, em particular proteínas e complexos carboidratos-proteínas. O fenômeno de P. foi descoberto pelo cientista americano W. Lewis em 1931. Com P., protuberâncias curtas e finas aparecem na membrana plasmática da célula ao redor de uma gota de líquido. Esta seção da membrana plasmática é invaginada e então inserida na célula na forma de uma vesícula. A formação de vesículas pinocitóticas com diâmetro de até 2 µm. Em um microscópio eletrônico, bolhas com diâmetro de 0,07-0,1 são distinguidas µm(micropinocitose). As vesículas de pinocitose são capazes de se mover dentro da célula, fundir-se entre si e com estruturas da membrana intracelular. O P. mais ativo é observado nas amebas, nas células epiteliais do intestino e nos túbulos renais, no endotélio vascular e nos oócitos em crescimento. A atividade pinocitótica depende do estado fisiológico da célula e da composição do ambiente. Os indutores ativos de P. são γ-globulina, gelatina e alguns sais.

TB Aizenstadt.


Grande Enciclopédia Soviética. - M.: Enciclopédia Soviética. 1969-1978 .

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