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

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2 1 Introdução ao Estudo das Células. Citoplasma<br />

Fosseta coberta<br />

(principalmente clatrina)<br />

l<br />

~ ~<br />

~ ~ ~<br />

~ ~ ~ ~<br />

~ ~<br />

As proteínas de<br />

cobertura voltam para<br />

a superfície celular<br />

Vesícula<br />

coberta<br />

==-=~==-=~~===~--~~~~~~~<br />

t Retomo dos receptores e da<br />

o-·~-·-<br />

·®/ o o<br />

Endossamo LDL dentro de<br />

endossamo<br />

Usassomo<br />

Figura 2.8 A<br />

internalízaçlo das lipoprotefnas de baixa densidade (LDL) é Importante para manter baixa a concentração de LOL nos fluidos extracelulares. LDL, que é rica em colesterol,<br />

liga-se com grande afinidade a seus receptores nas membranas celulares. Essa ligação atíva a formação de vesículas de pinocltose a partir das fossetas cobertas. As vesfculas logo perdem<br />

a cobertura, que é devolvida à face interna da membrana celular. As vesfrulas, depois de desencapadas, fundem-se com endossomos. Na etapa seguinte, as LDL são transferidas para os<br />

lísossomos, nos quais são digeridas, e suas moléculas são aproveitadas pelas células.<br />

Esta camada contém muitos filamentos de actina e, normalmente,<br />

tem a consistência de um gel O complexo ligantereceptor<br />

desencadeia um processo mediado por Ca 2 • que<br />

ativa a proteína gelsolina e transforma o gel cortical em um<br />

sol, tomando possível que a célula emita os pseudópodos<br />

da fagocitose. As bordas dos pseudópodos se fundem, formando<br />

o fagossomo.<br />

Exocitose consiste na fusão de vesículas citoplasmáticas<br />

com a membrana plasmática e na expulsão do conteúdo<br />

da vesícula para fora da célula, sem que haja ruptura da<br />

superfície celular. Um exemplo típico é a expulsão das<br />

moléculas armazenadas nas vesículas das células secretoras,<br />

como ocorre nas glândulas salivares e no pâncreas. A<br />

exocitose é um processo complexo, porque todas as membranas<br />

da célula têm carga negativa. em razão dos radicais<br />

fosfato nos fosfolipídios. Por isso, quando estruturas<br />

cobertas por membrana se aproximam, elas se repelem,<br />

salvo quando existem interações moleculares que determinam<br />

o processo de fusão . .Soque acontece na exocitose,<br />

que é mediada por diversas proteínas específicas (proteínas<br />

fusogênicas).<br />

Na exocitose há fusão da membrana da vesícula citoplasmática<br />

com a membrana plasmática, porém na endocitose<br />

se forma uma vesícula utilizando porções da membrana<br />

plasmática. Assim, na exocitose a superfície celular ganha<br />

membrana, e na endocitose, perde. As porções de membrana<br />

retiradas pela endocitose retomam à membrana<br />

plasmática pela exocitose, formando-se um fluxo de membrana<br />

(Figuras 2.7 e 2.8).<br />

• Captação de sinais<br />

As células dos organismos multicelulares se comunicam<br />

para organizar o crescimento dos tecidos e a proliferação<br />

mitótica e coordenar as funções dos diversos órgãos.<br />

Muitas células podem estabelecer junções comunicantes<br />

(Capítulo 4) que possibilitam a troca de íons e pequenas<br />

moléculas entre células contíguas. Pelos canais das junções<br />

comunicantes, moléculas sinalizadoras passam diretamente<br />

de uma célula para a outra, sem atravessar o meio extracelular.<br />

As moléculas sinaliza.doras extracelulares participam de<br />

três tipos de comunicação. Na sinalização endócrina. as<br />

moléculas sinalizadoras são chamadas hormônios e chegam<br />

às células-alvo transportadas pelo sangue. Células-alvo<br />

são aquelas que têm receptores para um determinado sinal<br />

quimico. Na sínalização parácri.na as moléculas agem apenas<br />

no local, atuando em células que estão próximas, sendo<br />

rapidamente inativadas. Quando a secreção parácrina atua<br />

sobre o mesmo tipo celular que a sintetizou, recebe o nome<br />

de sinalização autócrlna. O terceiro tipo de comunicação<br />

por sinais extracelulares é a sinalização sináptica, exclusiva<br />

do tecido nervoso, em que moléculas neurotransmissoras<br />

agem nos contatos celulares especializados denominados<br />

sinapses (Capítulo 9).<br />

Cada célula tem um conjunto diferente de proteínas<br />

receptoras (Figura 2.9). o qual torna possível à célula responder<br />

às moléculas sinalizadoras de uma maneira específica<br />

e pré-programada.<br />

As moléculas sinalizadoras diferem quanto à solubilidade<br />

na água. As moléculas pequenas e hidrofóbicas<br />

(lipossolúveis), como os hormônios esteroides e os da<br />

tireoide, difundem-se através da membrana celular e ativam<br />

proteínas receptoras localizadas dentro das células.<br />

Ao contrário, as moléculas sinalizadoras hidrofilicas,<br />

incluindo os neurotransmissores, a maioria dos hormônios<br />

e muitos mediadores químicos de ação local (secreção<br />

parácrina), ativam proteínas receptoras localizadas<br />

na superfície da célula-alvo. Esses receptores são proteínas<br />

que atravessam toda a espessura da membrana celular

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