CITOPLASMA E ORGANELAS
CITOPLASMÁTICAS
PROFESSORA ANA VALÉRIA BORGES
Algumas considerações importantes:
Apesar da diversidade, algumas células compartilham ao menos três
características:
•São dotadas de membrana plasmática;
•Contêm citoplasma(grego kytos, célula e plasma, líquido), com citosol, organelas
e substâncias essenciais à vida;
•Possuem material genético (DNA).
1. O CITOPLASMA DAS CÉLULAS PROCARIÓTICAS
Células procarióticas: não possuem material genético envolvido
pela carioteca (não possuem um núcleo organizado). Ex.:
bactérias e cianobactérias (Reino Monera);
O citoplasma das células procarióticas é formado por citosol
(líquido viscoso, composto por 80% de água e substâncias),
moléculas de DNA (nucleóide) e milhares de ribossomos
(síntese de proteínas).
CITOPLASMA-
Célula Bacteriana
(procarionte)
2. O CITOPLASMA DAS CÉLULAS
EUCARIÓTICAS
Célulaseucarióticas:possuemmaterialgenético
envolvidopelacarioteca(possuemumnúcleo
organizado).Ex.:protozoários(ReinoProtista),fungos
(ReinoFungi),vegetais(ReinoVegetal)eanimais(Reino
Animal).
Ocitoplasmadascélulaseucarióticaséformadopor
citosol,organelascitoplasmáticasecitoesqueleto.
CITOPLASMA-Célula Animal (eucarionte)
CITOPLASMA-Célula Vegetal (eucarionte)
3. Os componentes do citoplasma (células
eucarióticas)
Citosol (hialoplasma): material gelatinoso (fluído: sol/ viscoso: gel) rico em água e
substâncias que contém as organelas celulares e o citoesqueleto. É no citosol que
ocorre a maioria das reações metabólicas da célula;
Citoesqueleto(presente somente em células eucarióticas)
Organelas celulares (presente somente em células eucarióticas, com exceção dos
ribossomos);
4. CITOESQUELETO
•Funções:
•Define a forma e organiza a estrutura
interna da célula;
•Possibilita o deslocamento de
materiais no interior da célula
(movimentos celulares: ciclose e
movimento amebóide).
4. CITOESQUELETO e movimento
celular
•Ciclose: denominação do contínuo
movimento de organelas citoplasmáticas e
substâncias do citosol (importante para a
distribuição intracelular de substâncias);
•Movimento amebóide: formação de
pseudópodes (“falsos pés”).
a) Retículo endoplasmático (R.E.): tubos e
bolsas membranosas
Retículo endoplasmático RUGOSO
(R.E.R.): apresentam ribossomosaderidos
às bolsas membranosas;
Funções:
a)Produção de proteínas para exportação
(que serão eliminadas para atuar fora da
célula);
b)Produção de enzimas lisossômicas (que
fazem a digestão intracelular).
a) Retículo endoplasmático (R.E.): tubos e
bolsas membranosas
Retículo endoplasmático LISO (R.E.L.): não
apresentam ribossomos.
Funções:
a)Síntese (produção) de ácidos graxos,
fosfolipídios e de esteróides (lipídios em
geral).
OBS.: em células do fígado e em células das
gônadas sexuais, encontramos grande
quantidade de R.E.L.
a) Retículo endoplasmático (R.E.): tubos e
bolsas membranosas
•Funções que são comuns ao R.E.R. e R.E.L.:
→Transporte de substâncias;
→Armazenamento de substâncias.
b) Ribossomos
•Constituição: duas subunidades de
tamanhos diferentes, formados por RNA
ribossômico e proteínas.
•Função: síntese (produção) de proteínas.
c) Complexo Golgiense
ou complexo de Golgi
Constituição: 6 a 20
membranas bolsas
(cisternas)
achatadas/empilhadas.
Funções:
a)Síntese de carboidratos;
b)Secreção e
armazenamento celular;
c)Formação do acrossomo
dos espermatozóides.
d)Formação dos
lisossomos.
c) Complexo Golgiense-SECREÇÃO CELULAR
c) Complexo Golgiense-
SECREÇÃO CELULAR
Mecanismo:
1.R.E.R.: síntese de proteínas; formam-se vesículas e ocorre o
transporte dessas vesículas para o complexo golgiense;
2.Complexo Golgiense: concentração e enpacotamentodas
proteínas;
3.Vesículas de secreção: grão de zimogênio;
4.Eliminação da secreção.
c) Complexo Golgiense-
FORMAÇÃO DO
ACROSSOMO DOS
ESPERMATOZÓIDES
•Acrossomo: vesícula presente na cabeça do
espermatozóide, que possui enzimas que
degradam o envoltório celular do óvulo,
possibilitando o processo de fecundação.
d) Lisossomos (lise,
quebra)
•Constituição: bolsas
membranosas que contêm
dezenas de tipos de enzimas
digestivas (ex.: nucleases,
proteases, etc.);
•Função:
a) Digestão intracelular
(heterofagiae autofagia).
d) Lisossomos-tipos de digestão
1.Heterofagia: material a ser digerido pelos lisossomos é
proveniente do meio externo, por fagocitose e/ou pinocitose;
2.Autofagia: material a ser digerido provém do meio celular,
podendo até ser algumas organelas celulares velhas (a
digestão dessas organelas produz nutrientes para o
citoplasma).
d) Lisossomos
1. Heterofagia
1)Fagocitose (englobamento de partículas sólidas);
2)Formação do fagossomo(bolsas membranosas);
3)Formação do vacúolo digestivo (fagossomo + lisossomos
primários);
4)Formação do vacúolo residual (restos do processo digestivo);
5)Clasmocitose: eliminação do conteúdo para o meio
extracelular.
d) Lisossomos
1. Autofagia
1)Lisossomo primário engloba o orgânulo
(que é proveniente da própria célula),
formando o vacúolo autofágico;
2)Formação do vacúolo residual (restos do
processo digestivo);
3)Clasmocitose: eliminação do conteúdo
para o meio extracelular
d) Lisossomos
Obs.: AUTÓLISE
•O processo denominado autólise se dá quando os lisossomos
rompem-se e liberam suas enzimas digestivas, digerindo assim a
célula inteira (apoptose: morte celular programada).
•Ex.: regressão da cauda do girino, durante a metamorfose em
sapos.
e) Peroxissomos
•Constituição: organelas membranosas
que contém a enzimacatalase.
•Função: degradação da água oxigenada
(subproduto das reações de degradação de
ácidos graxos; é tóxica para a célula)
H
2O
2→2H
2O + O
2
•Observação: essas organelas são
abundantes nas células do fígado e dos
rins, pois oxidam (destroem) diversas
substâncias tóxicas (como o álcool).
e) Peroxissomos
f) Mitocôndrias
•Estrutura:
f) Mitocôndrias
•Estrutura:
f) Mitocôndrias
•Algumas observações importantes:
•As mitocôndrias possuem DNA próprio, ou
seja, elas são originadas de mitocôndrias pré-
existentes;
•As mitocôndrias são de origem materna;
•Surgimento das mitocôndrias é explicada pela
Hipótese Endossimbiótica
g) Plastos
•Exclusivos de células de plantas e algas
(organismos que realizam fotossíntese);
•Divididos em:
•Cromoplastos (plastos com pigmentos
vermelhos/amarelos): responsáveis pelas
cores de certas flores, frutos e raízes.
•Leucoplastos(plastos incolores):
armazenam amido em raízes e caules.
•CLOROPLASTOS
g) Plastos
CLOROPLASTOS
•Estrutura:
g) Plastos
CLOROPLASTOS
•Plastos que apresentam a cor verde, por
apresentar o pigmento clorofila;
•Função: nos plastos, ocorre o processo de
fotossíntese (a clorofila capta a luz solar
com máxima eficiência).
Gás Carbônico + Água →Glicose + Oxigênio
*Tilacóides: fase do claro.
*Estroma(com ribossomos, DNA e RNA): fase
do escuro;
h) Vacúolos da célula vegetal
•Função: armazenamento de substâncias úteis ao vegetal (a.a.;
açúcares, proteínas, etc.).
•Chega a ocupar
até 80% do
volume celular.
i) Centríolos
•Estrutura: formados por 9 trincas de tubulina
(proteína), sempre aos pares, próximo ao
núcleo.
i) Centríolos
•Funções:
•Organelas que estão relacionadas à orientação da divisão
celular;
•São responsáveis pela formação dos cílios e flagelos, estruturas
que possibilitam a locomoção celular.
Obs.: os procariontes, fungos e plantas que possuem frutos não
possuem centríolos.
Centríolos e divisão celular
Centríolos
Fibras do
áster
Fibras do fuso
i) Centríolos
*Cílios
•Cílios são estruturas de locomoção numerosas e curtas.
-Onde são encontrados?
*Tecido epitelial do trato digestório;
*Tubas uterinas.;
*Protozoários
ciliados:
i) Centríolos
*Flagelos
•Flagelos são estruturas de locomoção pouco numerosas (às
vezes únicas) e longas.
-Onde são encontrados?
*Espermatozóides;
*Protozoários
flagelados:
i) Centríolos
Estrutura geral de cílios e flagelos:
Estrutura interna de cílios e flagelos: par central de tubulina +
9 duplas de tubulina ao redor (“9 + 2”).