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Histologia Básica, Texto e Atlas - 12ª Edição - Junqueira & Carneiro

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<strong>Histologia</strong> <strong>Básica</strong><br />

Digestão de<br />

Zônula de proteínas<br />

oclusão por lisossomo<br />

Zônula de<br />

oclusão<br />

Lúmen do túbulo<br />

i o<br />

Na•<br />

Na•<br />

Tecido conjuntivo<br />

Figura 4.27 Desenho esquemático da ultraestrutura de uma célula de um túbulo contorcido proximal do rím. A porção basal da célula contém muitas mitocôndrias alongadas. Esta<br />

é uma dísposição típica de células transportadoras de íons. fons sódio dífundem-se passivamente pela membrana apical das células epiteliais renais. Esses íons são depois transportados<br />

ativamente para fora das células por uma ATPase Na•/I(• encontrada nas membranas basolaterais das células. Energia para esta bomba de sódio é provida pelas mitocôndrias. Proteína<br />

absorvida do lúmen do túbulo por pinocitose é digerida por lísossomos.<br />

e no corpo ciliar do globo ocular. Em ambos os casos as<br />

junções estreitas vedam as porções apicais dos espaços<br />

intercelulares das células e estabelecem compartimentos<br />

nos teddos e órgãos (Figura 4.28).<br />

• Células que transportam por pinocitose<br />

Na maioria das células do corpo, moléculas existentes<br />

no meio extracelular são interiorizadas para o citoplasma<br />

por vesículas de pinocitose que se formam no plasmalema<br />

(Figura 4.29). Essa atividade ocorre de maneira intensa nos<br />

epitélios simples pavimentosos que revestem os capilares<br />

sanguíneos e linfáticos (chamados endotélios) (ver também<br />

Figura 4.28) ou que revestem as cavidades de corpo<br />

(mesotélios). Excetuando-se abundantes vesículas de pinocitose<br />

encontradas na sua superfície e citoplasma, essas<br />

células têm poucas organelas. Evidências experimentais<br />

indicam que essas células usam vesículas para transportar<br />

moléculas entre uma cavidade e o tecido conjuntivo em que<br />

se apoiam e que este transporte pode fluir através das células<br />

em ambas as direções.<br />

• Células serosas<br />

As células acinosas do pâncreas e das glândulas salivares<br />

parótidas são exemplos de células serosas. Essas células<br />

geralmente se organizam em forma de ácinos serosos<br />

(Figuras 4.23 e 4.24). As células serosas são poliédricas ou<br />

piramidais, têm núcleos arredondados e polaridade bem<br />

definida. A região basal dessas células exibe intensa basofilia<br />

que resulta do grande acúmulo neste local de retículo<br />

endoplasmático granuloso sob a forma de conjuntos paralelos<br />

de cisternas associadas a abundantes polirribossomos<br />

(Figuras 4.30 e 4.31). Na região supranuclear há um complexo<br />

de Golgi bem desenvolvido e muitas vesículas arredondadas,<br />

envolvidas por membrana e com conteúdo rico<br />

em proteínas, chamadas vesículas ou grânulos de secreção.<br />

Em células que produzem enzimas digestivas (p. ex., células<br />

acinosas de pâncreas) essas vesículas são chamadas grânulos<br />

de zimogênio (Figuras 4.30 e 4.31). A microscopia de<br />

luz é possível observar o acúmulo de grânulos de zimogênio<br />

no citoplasma apical dessas células (Figura 4.24B). Das<br />

cisternas do complexo de Golgi brotam grandes grânulos<br />

de secreção imaturos, também chamados grânulos de<br />

condensação, envolvidos por membrana (Figura 4.32). A<br />

medida que a água é retirada dos grânulos, eles se tomam<br />

mais densos, transformando-se nos grânulos de secreção<br />

maduros, que são armazenados no citoplasma apical até<br />

que a célula seja estimulada a secretar.<br />

Quando as células liberam seus produtos de secreção,<br />

a membrana dos grânulos de secreção funde-se com a<br />

membrana plasmática e o conteúdo do grânulo é colocado<br />

para fora da célula por um processo chamado exocitose. O<br />

movimento de grânulos de secreção, bem como de outras

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