Recuperação de BioCel

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1
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É a menor unidade estrutural e funcional dos seres vivos, capaz de realizar todas as funções da vida. Todos os seres vivos são formados por uma ou mais células, que se organizam em tecidos, órgãos e sistemas.

O que é uma célula? Qual sua relação com a estrutura de um ser vivo?

2
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Uma célula primitiva englobou bactérias que não foram digeridas. As bactérias aeróbias deram origem às mitocôndrias e as fotossintéticas aos cloroplastos. Essas organelas possuem DNA próprio, ribossomos próprios, dupla membrana e divisão semelhante à das bactérias

Como a teoria endossimbiótica explica a origem das mitocôndrias e dos cloroplastos?

3
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Possui núcleo verdadeiro, organelas membranosas (mitocôndrias, RE, Golgi, lisossomos e peroxissomos), ribossomos, citoesqueleto, centríolos e membrana com colesterol. Não possui parede celular, cloroplastos nem vacúolo central grande.

Quais são as características de uma célula eucarionte animal?

4
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  • Integrais (intrínsecas): atravessam ou ficam inseridas na bicamada lipídica.

  • Periféricas (extrínsecas): ficam apenas na superfície interna ou externa da membrana.

Quais são os tipos de proteínas da membrana plasmática?

5
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  • Transporte de substâncias.

  • Recepção de sinais (receptores).

  • Atividade enzimática.

  • Ancoragem do citoesqueleto e da matriz extracelular.

  • Reconhecimento e comunicação celular.

Quais são as funções das proteínas da membrana plasmática?

6
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  • Cabeça hidrofílica (glicerol + fosfato + grupo polar).

  • Duas caudas hidrofóbicas (ácidos graxos).

  • É uma molécula anfipática, formando a bicamada lipídica.

Como é formada uma molécula de fosfolipídio?

7
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É a capacidade de fosfolipídios e proteínas se movimentarem na bicamada lipídica, tornando a membrana dinâmica e flexível.

O que é a fluidez da membrana?

8
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Permite:

  • transporte de substâncias;

  • comunicação celular;

  • movimentação das proteínas;

  • formação de junções celulares;

  • endocitose e exocitose;

  • adaptação às mudanças de temperatura.

Por que a fluidez da membrana é importante?

9
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RNA ribossômico (rRNA0 + proteínas ribossomais. Não possui membrana

Qual a composição do ribossomo?

10
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Livres no citoplasma

Onde são encontrados os ribossomos nas células procariontes?

11
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  • Livres no citosol

  • Aderidos ao RER

  • Mitocôndrias

  • Cloroplastos (vegetais)

Onde são encontrados os ribossomos nas células eucariontes?

12
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Nucléolo → síntese de rRNA → associação com proteínas → formação das subunidades 40S e 60S → saída pelos poros nucleares → união no citoplasma.

Como se originam os ribossomos nas células eucariontes?

13
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Cisternas achatadas membranosas com ribossomos aderidos à face citoplasmática.

Como é a estrutura do RER?

14
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  • Síntese de proteínas

  • Glicosilação inicial

  • Dobramento de proteínas

  • Controle de qualidade

Quais são as funções do RER?

15
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SRP reconhece a sequência sinal → leva o ribossomo ao RER → proteína entra no lúmen enquanto é sintetizada.

Como ocorre a síntese de proteínas com sequência sinal?

16
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Auxiliam no dobramento correto das proteínas e evitam agregações.

Qual a função das chaperonas?

17
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No lúmen do RER (N-glicosilação).

Onde ocorre a glicosilação inicial?

18
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Rede de túbulos membranosos sem ribossomos.

Como é a estrutura do REL?

19
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  • Síntese de lipídios

  • Síntese de colesterol

  • Desintoxicação

  • Armazenamento de Ca²⁺

  • Metabolismo de carboidratos

Quais as funções do REL?

20
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  • Hepatócitos

  • Células produtoras de esteroides

  • Células musculares

Em quais células o REL é mais abundante?

21
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Transferem fosfolipídios entre as duas faces da membrana.

Qual a função das flipases?

22
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Por vesículas de transporte.

Como os fosfolipídios produzidos no REL chegam às outras membranas?

23
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Pilhas de cisternas achatadas com vesículas associadas.

Como é a estrutura do Complexo de Golgi?

24
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  • Face cis → recebe vesículas do RER.

  • Face trans → envia vesículas para seus destinos.

O que são as faces cis e trans?

25
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  • Modificar proteínas

  • Glicosilar

  • Empacotar

  • Formar lisossomos

  • Produzir vesículas secretoras

Quais as funções do Complexo de Golgi?

26
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Enzimas produzidas no RER → modificadas no Golgi → empacotadas em vesículas lisossomais.

Como os lisossomos são formados?

27
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Enzimas que degradam moléculas em pH ácido (~5).

O que são hidrolases ácidas?

28
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  • Heterofagia

  • Autofagia

  • Autólise

Quais são as rotas de degradação dos lisossomos?

29
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Uma bactéria aeróbia foi englobada por uma célula ancestral e originou a mitocôndria.

O que diz a teoria da endossimbiose?

30
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Citoplasma → 2 piruvatos + 2 ATP + 2 NADH.

Onde ocorre a glicólise? Quais seus produtos?

31
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Crescimento e divisão (fissão) de mitocôndrias preexistentes.

Como surgem novas mitocôndrias?

32
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Sequência sinal → complexos TOM e TIM.

Como proteínas entram na mitocôndria?

33
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Possui DNA, RNA e ribossomos próprios, mas depende do núcleo para a maioria das proteínas.

Por que a mitocôndria é considerada semiautônoma?

34
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  • Envoltório nuclear

  • Cromatina

  • Nucléolo

  • Nucleoplasma

Quais são os principais constituintes do núcleo?

35
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Separar núcleo e citoplasma, proteger o DNA e controlar o transporte pelos poros nucleares.

Qual é a função do envoltório nuclear?

36
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DNA + histonas + proteínas não histônicas.

Do que é formada a cromatina?

37
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  • Eucromatina → ativa e pouco condensada.

  • Heterocromatina → inativa e muito condensada.

Quais são os estados funcionais da cromatina?

38
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Conjunto de eventos entre uma divisão celular e outra.

O que é o ciclo celular?

39
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G1, S, G2 e M.

Quais são as fases do ciclo celular?

40
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  • Fase de repouso, fora do ciclo ativo de divisão.

  • A célula permanece metabolicamente ativa, exercendo suas funções normais.

  • Não está se preparando para duplicar o DNA nem para se dividir.

  • Pode ser temporária (a célula pode voltar a entrar no ciclo depois) ou permanente (células que não se dividem mais, como neurônios).

O que ocorre na fase G0?

41
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  • A célula cresce.

  • Produz RNA, proteínas e organelas.

  • Realiza suas funções normais.

  • Prepara-se para duplicar o DNA.

  • Passa pelo checkpoint G1, que verifica se as condições (tamanho celular, nutrientes, ausência de danos no DNA) estão adequadas para avançar para a fase S.

O que ocorre na fase G1?

42
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  • O DNA é duplicado (replicação semiconservativa).

  • Cada cromossomo passa a ter duas cromátides-irmãs, unidas pelo centrômero.

  • Também ocorre a duplicação dos centríolos.

O que ocorre na fase S?

43
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  • A célula continua crescendo.

  • Produz proteínas necessárias para a divisão, incluindo tubulina (essencial para a formação do fuso mitótico).

  • Verifica se o DNA foi duplicado corretamente.

  • Passa pelo checkpoint G2, que confirma se o DNA está íntegro e duplicado antes de entrar em mitose.

O que ocorre na fase G2?

44
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  • É a fase da divisão celular.

  • Inclui:

    • Mitose → divisão do núcleo (prófase, prometáfase, metáfase, anáfase, telófase).

    • Citocinese → divisão do citoplasma, formando duas células-filhas.

O que ocorre na fase M?

45
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Divisão celular que forma duas células geneticamente iguais.

O que é mitose?

46
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Prófase → Prometáfase → Metáfase → Anáfase → Telófase → Citocinese.

Quais são as fases da mitose?

47
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  • A cromatina se condensa, formando cromossomos.

  • Cada cromossomo possui duas cromátides-irmãs.

  • O nucléolo desaparece.

  • Os centríolos migram para os polos.

  • Começa a formação do fuso mitótico.

O que acontece na Prófase?

48
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  • Os cromossomos ficam alinhados na placa equatorial.

  • Estão no máximo grau de condensação.

  • O fuso está completamente formado.

💡 É a fase em que os cromossomos ficam mais compactados.

O que acontece na Metáfase?

49
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  • As cromátides-irmãs se separam.

  • Cada cromátide torna-se um cromossomo.

  • Os cromossomos migram para polos opostos da célula.

O que acontece na Anáfase?

50
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  • Os cromossomos chegam aos polos.

  • Descondensam-se.

  • O envoltório nuclear é reconstruído.

  • O nucléolo reaparece.

  • O fuso desaparece.

O que acontece na Telófase?

51
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  • O citoplasma é dividido.

  • Formam-se duas células-filhas geneticamente idênticas.

O que acontece na Citocinese?

52
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Metáfase.

Em qual fase os cromossomos ficam mais condensados?

53
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Divisão celular que forma quatro células haploides e promove variabilidade genética.

O que é meiose?

54
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Mitose: 2 células iguais. Meiose: 4 células haploides diferentes.

Qual é a principal diferença entre mitose e meiose?

55
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Meiose I (Prófase I, Metáfase I, Anáfase I, Telófase I) e Meiose II (Prófase II, Metáfase II, Anáfase II, Telófase II).

Quais são as etapas da meiose?

56
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É a fase mais longa da meiose.

Acontece:

  • Condensação dos cromossomos.

  • Pareamento dos cromossomos homólogos (sinapse).

  • Formação das tétrades (bivalentes).

  • Crossing-over (permuta entre cromátides não irmãs).

  • Formação do fuso.

  • Desaparecimento do nucléolo.

  • Rompimento do envoltório nuclear.

É a principal diferença em relação à mitose.

O que acontece na Prófase I?

57
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  • Os pares de cromossomos homólogos alinham-se na placa equatorial.

  • Cada homólogo está ligado a um polo diferente do fuso.

O que acontece na Metáfase I?

58
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  • Os cromossomos homólogos se separam.

  • As cromátides-irmãs permanecem unidas.

  • Cada polo recebe um cromossomo de cada par.

Aqui diminui o número de cromossomos.

O que acontece na Anáfase I?

59
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  • Os cromossomos chegam aos polos.

  • Pode ocorrer reconstrução do núcleo.

  • Ocorre citocinese.

  • Formam-se duas células haploides com cromossomos ainda duplicados.

O que acontece na Telófase I?

60
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  • Os cromossomos condensam novamente.

  • O fuso é formado.

  • O envoltório nuclear desaparece, se tiver sido reconstruído.

O que acontece na Prófase II?

61
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Os cromossomos alinham-se individualmente na placa equatorial.

O que acontece na Metáfase II?

62
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  • As cromátides-irmãs finalmente se separam.

  • Cada cromátide torna-se um cromossomo independente.

É semelhante à anáfase da mitose.

O que acontece na Anáfase II?

63
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  • Os cromossomos chegam aos polos.

  • O núcleo é reorganizado.

  • Os cromossomos descondensam.

  • Ocorre citocinese.

  • Formam-se quatro células haploides geneticamente diferentes.

O que acontece na Telófase II?

64
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Na prófase I ocorre pareamento dos cromossomos homólogos e crossing-over; na mitose isso não acontece.

Qual é a diferença entre a prófase da mitose e a prófase I da meiose?

65
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Na telófase I os cromossomos ainda têm duas cromátides; na telófase II as cromátides já se separaram, formando quatro células haploides.

Qual é a diferença entre a telófase I e a telófase II da meiose?

66
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É uma rede de filamentos proteicos presente no citoplasma das células eucariontes que dá sustentação, forma e organização à célula.

O que é o citoesqueleto?

67
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  • Mantém a forma da célula.

  • Sustenta as organelas.

  • Permite movimentação celular.

  • Participa do transporte intracelular.

  • Atua na divisão celular.

  • Forma cílios e flagelos.

Qual a importância do citoesqueleto?

68
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  • Microfilamentos (actina)

  • Filamentos intermediários

  • Microtúbulos (tubulina)

Quais são os três componentes do citoesqueleto?

69
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  • Resistência mecânica.

  • Sustentação da célula.

  • Ancoragem do núcleo e das organelas.

Qual é a função dos microfilamentos?

70
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  • Transporte de vesículas e organelas.

  • Formação do fuso mitótico.

  • Formação de cílios e flagelos.

  • Organização dos centríolos.

Qual é a função dos microtúbulos?

71
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Passagem de moléculas pequenas diretamente pela membrana, do meio mais concentrado para o menos concentrado, sem gasto de ATP.

Exemplos: O₂ e CO₂.

O que é difusão simples?

72
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As moléculas atravessam a bicamada lipídica seguindo o gradiente de concentração, sem utilizar proteínas transportadoras.

Como ocorre a difusão simples?

73
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Passagem de moléculas do meio mais concentrado para o menos concentrado com auxílio de proteínas canais ou proteínas transportadoras, sem gasto de ATP.

O que é difusão facilitada?

74
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As substâncias atravessam a membrana utilizando proteínas específicas, pois não conseguem passar diretamente pela bicamada lipídica.

Exemplos: glicose e íons.

Como ocorre a difusão facilitada?

75
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É a passagem de substâncias contra o gradiente de concentração, do meio menos concentrado para o mais concentrado, com gasto de ATP.

O que é transporte ativo?

76
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Proteínas transportadoras utilizam energia do ATP para mover substâncias contra o gradiente.

Exemplo: bomba de sódio e potássio.

Como ocorre o transporte ativo?

77
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A célula engloba partículas grandes (como bactérias) formando um fagossomo, que depois se une ao lisossomo para digestão.

O que é fagocitose?

78
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  • A membrana envolve a partícula.

  • Forma um fagossomo.

  • O fagossomo funde-se ao lisossomo.

  • O conteúdo é digerido.

Como ocorre a fagocitose?

79
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A membrana se invagina, formando pequenas vesículas que levam líquidos e solutos para o interior da célula.

Como ocorre a pinocitose?

80
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Processo em que vesículas se fundem com a membrana plasmática e liberam seu conteúdo para fora da célula.

O que é exocitose?

81
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  1. A vesícula aproxima-se da membrana.

  2. As membranas se fundem.

  3. O conteúdo é liberado no meio extracelular.

Exemplos: hormônios, enzimas e neurotransmissores.

Como ocorre a exocitose?

82
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O sódio entra na célula junto com a glicose pela proteína SGLT (cotransporte ou simporte). Esse processo utiliza o gradiente de sódio mantido pela bomba de sódio e potássio.

Como ocorre o transporte de glicose e sódio no intestino delgado?

83
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  • Transporte ativo primário: bomba de sódio e potássio usa ATP para retirar Na⁺ da célula.

  • Transporte ativo secundário: entrada conjunta de Na⁺ e glicose pela SGLT.

  • Difusão facilitada: saída da glicose para o sangue pela proteína GLUT.

Que tipos de transporte participam da absorção de glicose no intestino?

84
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  • Fissão: uma mitocôndria cresce e se divide em duas (ou mais).

  • Fusão: duas ou mais mitocôndrias se fundem, formando uma só.

  • Esse equilíbrio entre fissão e fusão regula o número, tamanho e função das mitocôndrias na célula.

Como ocorre a formação de novas mitocôndrias, incluindo fusão?

85
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São estruturas globulares presas à face interna da membrana interna da mitocôndria (voltadas para a matriz). Correspondem à porção da ATP sintase onde ocorre a síntese de ATP durante a fosforilação oxidativa.


O que são os corpúsculos elementares (partículas F1)?

86
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  • Membrana externa (M.E.): lisa, permeável a pequenas moléculas.

  • Espaço intermembranas: entre as duas membranas.

  • Membrana interna (M.I.): forma as cristas, contém os corpúsculos elementares (ATP sintase).

  • Matriz: contém DNA, RNA e ribossomos próprios, além das enzimas do ciclo de Krebs.

Qual é a estrutura completa da mitocôndria?

87
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1 glicerol + 2 ácidos graxos (formando a porção lipídica que compõe os fosfolipídios de membrana).


Qual é a composição básica dos lipídios (fosfolipídios) sintetizados no REL?

88
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Porque o REL produz os fosfolipídios apenas na face citosólica (um lado) da membrana. A flipase transfere esses fosfolipídios para a outra face, equilibrando a quantidade de lipídios entre as duas camadas da bicamada.


Por que a ação da flipase é necessária no REL?

89
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É uma fase de repouso (fora do ciclo ativo de divisão). A célula permanece metabolicamente ativa, exercendo suas funções, mas não está se preparando para dividir. Pode ser temporária ou permanente, dependendo do tipo celular.


O que é a fase G0?

90
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  • Checkpoint G1: verifica se o ambiente e o DNA estão adequados antes de entrar na fase S (duplicação do DNA).

  • Checkpoint G2: verifica se o DNA foi duplicado corretamente antes de entrar na mitose.

  • Esses pontos impedem que a célula avance no ciclo se houver erros.

O que são os checkpoints (pontos de checagem) do ciclo celular?

91
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  • Glicosilação: termina o processo que começou no RER.

  • Sulfatação: adição de grupos sulfato às moléculas.

  • Fosforilação: adição de grupos fosfato (importante, por exemplo, na marcação de enzimas lisossomais).

Quais modificações específicas ocorrem no Complexo de Golgi?

92
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  • Dentro da vesícula → proteínas solúveis, destinadas ao lúmen de organelas ou à secreção.

  • Aderidas à membrana da vesícula → proteínas de membrana, que serão incorporadas a membranas de outras organelas ou à membrana plasmática.

Como as proteínas saem do RER em direção ao Golgi?

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Filamento intermediário

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Filamento de actina

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Microtúbulos

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Intérfase

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Prófase

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Metáfase

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Anáfase

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Telófase

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