Resumo sobre o funcionamento da biologia celular

AS ORGANELAS E ESTRUTURAS CELULARES

As células apresentam três componentes fundamentais:

  • Membrana plasmática: película que delimita o conteúdo celular e controla o trânsito de substâncias que entram e saem da célula.
  • Material genético: moléculas de DNA, onde estão inscritas as informações biológicas/genéticas. 
  • Citoplasma: porção gelatinosa onde ocorre a maioria das reações metabólicas.

Existem dois tipos celulares básicos, as células eucariontes e as procariontes:

Células procarióticas: são as células das bactérias e arqueas. Em termos de complexidade, são as mais simples. Não possuem envelope nuclear e, normalmente, também não possuem organelas membranosas no citoplasma. Vamos admitir que as entidades mais complexas são aquelas possuidoras de mais componentes.

Estrutura do flagelo de uma bactéria Gram-negativa

 

Células eucarióticas: células mais complexas, possuidoras de envelope nuclear e várias outras organelas membranosas.

Envelope nuclear: também chamado carioteca. Consiste de uma membrana dupla, contendo poros e contínua com o retículo endoplasmático. Em outras palavras, um mesmo sistema membranoso forma a carioteca e o retículo endoplasmático.

Dentro do envelope nuclear se encontram, dentre outros componentes:

  • Nucléolo: estrutura contendo diversas macromoléculas, dentre as quais, componentes dos ribossomos e outras, que auxiliam na montagem dos ribossomos. Em outras palavras, é o sítio onde os ribossomos maturam.
  • Cromatina: moléculas de DNA associadas a diversas proteínas. A cromatina é o conjunto dos cromossomos.

Estrutura da célula animal

Estrutura da célula vegetal

Nessas células, o citoplasma é a porção localizada entre o envelope nuclear e a membrana plasmática. É constituído de:

  • Organelas membranosas e não membranosas. No segundo caso, podemos dizer que as organelas não membranosas são estruturas citoplasmáticas como os ribossomos e o citoesqueleto.
    • Cinesinas: As cinesinas são motores protéicos que têm a capacidade de se locomover usando microtúbulos como trilhos. Elas foram identificadas pela primeira vez nos axônios gigantes de lulas, transportando organelas membranosas. As proteínas dessa superfamília têm como único elemento unificador o domínio motor, que tem a capacidade de atrelar a hidrólise de ATP a modificações espaciais em sua estrutura.

Um dímero de sinesina liga-se ao microtúbulo e movimenta-se ao longo deste carregando uma proteína.

  • Citosol: solução contendo diversos solutos, como moléculas orgânicas, compostos iônicos e etc.

O citosol é uma solução saturada contendo diferentes tipos de moléculas, ocupa a maior parte do volume das células.

ORGANELAS E ESTRUTURAS CITOPLASMÁTICAS

Antes de listarmos as principais organelas e suas funções principais, é bom notar que, se imaginarmos as células como megafábricas, inferimos que essas megafábricas têm diversas máquinas e setores, como as linhas de produção de diversos produtos, controle de qualidade, reciclagem, eliminação dos dejetos e assim por diante. Na megafábrica celular, esses setores, com suas máquinas, podem ser representados pelas organelas.

Ribossomos

  • Organelas não membranosas responsáveis pela síntese de proteínas.
  • Presentes dispersas no citoplasma ou então aderidas à superfície de outra organela, o retículo endoplasmático granular.
  • Possuem duas subunidades, uma maior e uma menor, ambas constituídos por rRNA e proteínas.
  • Presentes nas células eucariontes e procariontes.

Os ribossomos usam uma fita de RNA mensageiro (RNAm) para sintetizarem fitas de RNA complementares, usando os aminoácidos transportados pela RNAt e vão se movendo ao longo dessa fita encaixando de 3 em 3 bases nitrogenadas, até encontrar um códon de parada.

 

Retículo endoplasmático: rede de túbulos, bolsas e cisternas membranosas que se estende pelo interior da célula. Cisternas são vesículas ou bolsas membranosas de formato achatado.

Retículo endoplasmático granular – REG

  • Apresentam ribossomos aderidos em sua superfície (os grânulos).
  • Envolvidos na síntese, transporte e modificação química de proteínas cujos principais destinos são os lisossomos, a membrana plasmática e a secreção celular. Essas proteínas começam a ser sintetizadas no citosol, porém, possuem uma sequência sinal de aminoácidos que fazem com que sua síntese continue no REG.

Retículo endoplasmático liso – REL

  • Não apresentam ribossomos.
  • Envolvidos na síntese de ácidos graxos, fosfolipídios e esteróides.
  • Possuem enzimas capazes de modificar e inativar substâncias tóxicas, drogas e álcool.
  • Nas células musculares essas organelas são chamadas de retículo sarcoplasmático e armazenam Ca+2 para a contração muscular.

Complexo de Golgi: conjunto de 6-20 cisternas empilhadas localizado próximo ao REG.

  • Modificação química e direcionamento de proteínas provenientes do REG aos seus destinos adequados (lisossomos, membranas e secreção).
  • Responsáveis pelo processo de secreção celular e renovação da membrana plasmática.
  • Produzem os lisossomos, os acrossomos dos espermatozóides e os vacúolos das células vegetais.
  • Também estão envolvidos na síntese de certos glicídios.

Sistema de endomembranas celular. O complexo Golgiense é representado como dobras na cor verde (visto na imagem acima).

Lisossomos: vesículas cujo interior têm enzimas digestórias e é mantido ácido (pH ~ 4,8) por bombas de H+ e Cl, responsáveis pelo processo de digestão intracelular. São originados a partir do complexo de Golgi.

  • Heterofagia: digestão de material capturado do meio externo via endocitose.
  • Autofagia: digestão de estruturas celulares degradadas ou em situações de carência nutricional, com o intuito de reutilizar/reaproveitar seus componentes. Nas células vegetais esse processo ocorre no vacúolo.

Os processos de digestão intracelular podem ser sucedidos pela clasmocitose ou defecação celular, que por sua vez se dá por exocitose.

  • Lisossomo primário: vesícula que brota do complexo de Golgi. Contém as enzimas digestórias, mas não está digerindo nada.
  • Lisossomo secundário: está digerindo algo. Resulta da fusão entre lisossomos primários e vacúolos contendo algo a ser digerido.

Peroxissomos: vesículas contendo diversas enzimas envolvidas em processos oxidativos.

  • Oxidação de ácidos graxos. Consiste na quebra parcial de ácidos graxos grandes, para que sejam utilizadas em processos do metabolismo energético.
  • Inativação de substâncias tóxicas (inclusive o álcool).
  • Essas reações envolvem a geração de espécies reativas de O2 (ROS – reactive oxygen species, também chamadas de radicais livres de oxigênio), moléculas de O2 com um elétron a mais, altamente reativas e que podem, por  isso, causar danos às células. Para eliminá-las, os peroxissomos as utilizam para gerar H2O2, que depois é degradado em H2O e O2.
  • Participam da formação da bile pelo fígado.
  • Acredita-se que essas organelas surjam como vesículas que brotam do retículo endoplasmático.

Citoesqueleto: consiste em uma rede extensa de filamentos e microtúbulos proteicos que se estende por toda a célula e tem as funções de definir e organizar a sua estrutura interna, atuar na adesão entre as células e as células e o meio extracelular, possibilita os movimentos celulares (como o movimento ameboide, contração e etc.) e o movimento de estruturas dentro das células como a ciclose.

  • Microtúbulos: túbulos constituídos da proteína tubulina. Têm as funções de dar suporte a célula, no sentido de determinar sua estrutura e a disposição de estruturas internas. Também estão envolvidos no processo de divisão celular (formação do fuso mitótico e citocinese centrípeta) e formação dos centríolos, cílios e flagelos. Podem fazer o papel de “trilhos”, sobre os quais as vesículas podem se deslocar.

Diagrama de um neurônio

  • Filamentos de actina: atuam em conjunto com filamentos de miosina, deslizando sobre eles de forma a promover a contração e distensão da célula ou de partes dela. Envolvidos na contração de células musculares, na ciclose (geração de correntes citoplasmáticas capazes de mover estruturas no interior da célula) e no movimento amebóide (que se dá a partir de projeções citoplasmáticas chamadas pseudópodes). Também fornecem suporte estrutural às células.
  • Filamentos intermediários: possuem diâmetro intermediário entre os microtúbulos e filamentos de actina. Dão suporte mecânico a membrana plasmática nos locais onde ela forma junções com células vizinhas ou com a matriz extracelular (desmossomos e hemidesmossomos). Também constituem a lâmina nuclear, que dá suporte a carioteca.

Centrossomos: os centrossomos ou centros organizadores de microtúbulos são organelas não membranosas, constituídas de uma matriz de fibras de proteínas de onde partem microtúbulos. Dentre suas funções, participam do processo de divisão celular, pois formam uma rede de microtúbulos que movimenta cromossomos, o chamado fuso mitótico. Geralmente há um por célula, localizado próximo do núcleo. Nas células animais, os centrossomos possuem um par de centríolos.

Centríolos: cada centríolo é uma estrutura tubular composta por nove trios de microtúbulos. As células eucariontes animais apresentam os centríolos em duplas, com os dois dispostos perpendicularmente no centrossomo.  Acredita-se que os centríolos estejam envolvidos no processo de divisão celular e na formação de cílios e flagelos. É importante notar que nem todas as células eucarióticas apresentam centríolos, destacadamente, as dos vegetais superiores (gimnospermas e angiospermas).

Cílios: diversos prolongamentos citoplasmáticos envolvidos na locomoção, captura de alimentos ou até mesmo na remoção de partículas de sujeira das vias aéreas e deslocamento dos óvulos (na verdade, ovócitos II) ao longo das tubas uterinas. Consistem em um par central de microtúbulos rodeado por nove pares incompletos de microtúbulos, sendo esse conjunto envolto pela membrana plasmática. Originam-se a partir de centríolos que migram para a periferia da célula.

Flagelos: semelhantes aos cílios só que mais longos e presentes em menor número. As células procariontes também apresentam flagelos, porém, de estrutura distinta, no qual o filamento é um tubo de proteínas possuindo, em sua base, um motor proteico capaz de movimentá-lo.

A figura acima mostra a estrutura dos centríolos, cílios e flagelos. Os círculos verdes na parte superior e os azuis, na parte inferior, representam microtúbulos.

Mitocôndrias

  • São as principais responsáveis pela síntese de ATP na célula.
  • Possuem duas membranas, material genético e ribossomos próprios. Sendo esses ribossomos mais semelhantes aos ribossomos das células procariontes.
  • Podem se duplicar (com o auxílio do retículo endoplasmático).
  • Devido às características supracitadas, que tornam as mitocôndrias semelhantes aos organismos procariontes, acredita-se que essas organelas tenham origem endossimbiótica, ou seja, são, na verdade, descendentes de organismos procariontes que foram fagocitados no passado distante, mas não foram digeridos. Permaneceram nas células visto que conferem vantagens adaptativas devido ao fato de produzirem ATP de maneira bastante eficiente. A membrana interna da mitocôndria poderia ser a membrana do procarionte e a membrana externa, a de um fagossomo.

Diagrama de uma mitocôndria humana

 

As organelas a seguir estão presentes apenas nas células vegetais, porém, note que isso não significa que as células vegetais sejam necessariamente mais complexas que as células animais. Ocorre que algumas estruturas das células animais normalmente não são destacadas no ensino médio. Cabe também ressaltar que as células eucariontes mais complexas são as dos protoctistas (protozoários e outros).

Cloroplastos

  • Plastos são organelas possuidoras de duas membranas, presentes apenas nas células vegetais, que se desenvolvem e se especializam para exercer funções específicas:
  • Leucoplastos: armazenam substâncias, como o amido, proteínas ou lipídios, dependendo do tipo de leucoplasto.
  • Cromoplastos: são os que armazenam pigmentos, como os cloroplastos, possuidores de clorofila, pigmento responsável pela captação da energia luminosa no processo de fotossíntese.
  • Presentes nas células das plantas e das algas. Responsáveis pelo processo fotossintético.
  • Têm várias características similares às das mitocôndrias: também possuem duas membranas, material genético e ribossomos próprios e também são capazes de se duplicar. Por isso, acredita-se que os cloroplastos também tenhamorigem endossimbiótica.

Vacúolos das células vegetais (muitas vezes chamados apenas de vacúolos): são grandes bolsas membranosas, presentes apenas nas células vegetais, que podem ocupar até 80 % do volume da célula. As membranas dos vacúolos são chamadas  tonoplastos.

  • Podem armazenar substâncias potencialmente tóxicas.
  • Pode-se pensar nos vacúolos como sendo lisossomos secundários especializados gigantes, pois também têm o interior mantido ácido, contêm enzimas digestórias e efetuam digestão intracelular.

Parede celular: camada externa à membrana plasmática que mantém a forma da célula e pode protegê-la contra danos, inclusive o rompimento devido à turgidez. Constituída de celulose, proteínas e outros polissacarídeos.

Veja também

http://ed.ted.com/lessons/the-operating-system-of-life-george-zaidan-and-charles-morton
http://ed.ted.com/lessons/how-we-think-complex-cells-evolved-adam-jacobson
(Têm legendas em língua portuguesa).

REFERÊNCIAS

Alberts et al. Molecular Biology of the Cell. 5th Ed. Garland Science. 2008.
Amabis & Martho. Biologia das Células. Moderna. 2004.
Campbell et al. Biology. 7th Ed. Benjamin-Cummings. 2005.
Catani et al. Ser Protagonista Biologia – Volume 1. Edições SM.
Freixo. Centrosome biogenesis and number: mechanisms of control – Determination of SAK/PLK4 interactors. Dissertação de Mestrado. Universidade de Lisboa. 2009.
Friedman et al. ER tubules mark sites of mitochondrial division. Science. 334:358-62, 2011.
Lehninger et al. Principles of Biochemistry. 4th Ed. WH Freeman. 2004.
Lodish et al. Molecular Cell Biology. 5th Ed. WH Freeman. 2003.
Tabak et al. Peroxisomes: Minted by the ER. Current Opinion in Cell Biology. 2008, 20:393–400.

Créditos: Maximiliano Mendes

Fontes:

https://en.wikipedia.org/wiki/Reactive_oxygen_species
https://en.wikipedia.org/wiki/Beta_oxidation#Oxidation_in_peroxisomes

A Beleza dos Diagramas – Episódios 1 a 3 (BBC-2010)

Sinopse: Prisma de Newton – Newton utilizou um prisma para desvendar os segredos da luz. E as perguntas que surgiram na época, foram essencialmente: O que é a luz? O que é a cor?

Partindo da curiosidade, e com base em questionamentos profundos, Newton foi criativo em sua investigação, chegando a utilizar o próprio corpo neste desafio, inserindo um instrumento para dentro do seu olho para então perceber que a manipulação do globo ocular afetava sua percepção da luz.

Para Newton a luz era a chave da visualização da natureza, e sua genialidade consistia em olhar a realidade pelo prisma da matemática, e da geometria, que estavam por trás do diagrama que ele desenhou.

Florence Nightingale

Com sua representação de dados na forma de um diagrama conseguiu mudar a atitude do sistema médico britânico frente ao problema das mortes por infecção hospitalar.

A enfermeira Florence lutou para que houvesse um maior interesse político e médico com os soldados que sofriam devido às constantes mortes por infecção após batalhas, entre elas a Guerra da Criméia. E foi com a representação em um gráfico, de uma forma visualmente impactante que a enfermeira conseguiu demonstrar que os cuidados com a higiene poderiam sim minimizar as mortes por infecção.

O design inteligente do diagrama forçou o sistema político britânico a reconhecer que as práticas médicas com os militares não estavam adequadas, resultando em mortes que poderiam ser facilmente evitadas. Decifrando números obscuros em algo visual, que não poderia mais ser ignorado.

O Homem Vitruviano e DNA

Sinopse: O Homem Vitruviano – Um diagrama que une arte e ciência, uma homenagem do mestre Leonardo da Vinci à perfeição do corpo humano.

O apresentador e matemático Marcus du Sautoy mostra como o Homem Vitruviano guarda várias camadas de informações, desde as mais óbvias, até as mais complexas, que revelam a obsessão de Leonardo da Vinci pela simetria, algo que aparece em diversos momentos de suas brilhantes criações. O que pode ser visto em uma das afirmações de Leonardo: “O homem é o modelo do mundo”. Embora o diagrama não represente nenhuma grande descoberta científica, ele representa o amálgama matemática que perpassa o conhecimento humano, unindo arquitetura, anatomia e geometria.

DNA

Marcus du Sautoy entra na história do mais famoso diagrama na biologia, a dupla hélice do DNA. Desenhado por Odile Crick, então esposa do pesquisador Francis Crick, que decifrou a estrutura em conjunto com James Watson, o diagrama foi publicado pela primeira vez em um curto artigo da revista científica Nature, em 1953. Inicialmente o artigo não recebeu muita atenção, a primavera em que foi publicado estava cheia de acontecimentos importantes e relevantes, que acabaram por deixar o artigo em uma espera pela sua glória.

O apresentador da série mostra como a simplicidade e genialidade da estrutura do DNA está presente na arte e na cultura humana, e mesmo sem compreender toda sua importância, usa a curiosa forma em objetos que vão desde frascos para perfume até um divertido brinquedo de borracha para cachorros.

Copérnico e a Placa da Pionner

Sinopse: Copérnico – O diagrama de Nicolau Copérnico, no qual o Sol estava no centro do Sistema Solar, é uma representação que repaginou nosso entendimento da natureza do Universo, e nossa percepção de onde nos encontramos nele.

Atualmente com quase 500 anos de história, o diagrama demorou a ser publicado por Copérnico, que temia a polêmica, principalmente a proveniente dos religiosos da época. Mas mesmo em termos científicos a sua ideia representava uma revolução e não seria prontamente aceita.

A inspiração de Copérnico partiu de seu desejo primordial de tornar as coisas mais simples, e utilizou a matemática para tentar dar sustentação para o que desejava representar. Mas somente após Newton publicar suas ideias, 100 anos mais tarde, é que tudo começou a tomar uma nova direção.

Placa da Pioneer

Como representar o que existe de mais valioso e importante na Terra? O que incluir e o que deixar de fora? Como fazer isto de uma forma que alguém inteligente, e até um alienígena possa entender?

Marcus du Sautoy mostra como foi difícil para os idealizadores do projeto, Carl Sagan e Frank Drake, escolherem o conteúdo e modo de representar a humanidade e sua localização no espaço em uma pequena placa de alumínio revestida com ouro.
O resultado foi a famosa “Placa da Pionner” que contém esquema simplificado do Sistema Solar e da sua posição no Universo, e duas polêmicas figuras humanas.

Fonte: ReVCieN – Revolução Científica

O que é a vida? – 1-3/5 BBC 2013 HD

Maravilhas da Vida – Episódio 1/5 (BBC-2013) [HD]

O físico de partículas Inglês, Brian Cox, visita o Sudeste da Ásia chamado “Anel de Fogo“. Na região mais vulcânica do planeta, ele explora a linha tênue que separa a vida da morte e questiona o que é a vida? Compara as explicações dadas pelas pessoas comuns ao conhecimento científico vigente.

Mostra-nos como a física pode explicar os principais aspectos da vida, desde sua origem até o seu término, apresenta em detalhes como a energia está envolvida nos processos físico-químicos e qual é a relação existente entre os diferentes tipos de seres vivos, dos mais simples aos mais complexos.

Conduz-nos por um caminho de conhecimento cada vez mais esclarecedor, passando pelas leis da termodinâmica, formação das moléculas de DNA, compartilhamento de material genético entre as espécies, evolução e adaptação genética.

Pode-se concluir que a vida é um produto direto das leis da física e não há nada de místico ou sobrenatural que interfira nesse processo.

Maravilhas da Vida – Episódio 2/5 (BBC-2013) [HD]

Em meio a rica história natural do Estados Unidos, o professor Brian Cox encontra as surpreendentes criaturas que revelam como os sentidos evoluíram. Cada animal na Terra experimenta o mundo de uma forma diferente, usando um conjunto único de sentidos para detectar seu ambiente físico. Traçar a evolução destes mecanismos é uma história que nos leva através da jornada da vida – a partir dos organismos unicelulares até os mais complexos, os seres sencientes. Brian descobre que ao longo de 3,8 bilhões de anos, os sentidos têm impulsionado a vida em novas direções, em última análise, nos levaram á nossa própria curiosidade e inteligência.

Maravilhas da Vida – Episódio 3/5 (BBC-2013) [HD]

O universo é quase totalmente desprovido de vida. Terra, o planeta que chamamos de lar parece desafiar as leis da física, está repleta de vida em todas as cores, formas e tamanhos. Ninguém sabe ao certo quantas espécies diferentes estão vivas agora, nosso melhor palpite é perto de 8,7 milhões. Neste filme, o professor Brian Cox pergunta como, a partir de um cosmos sem vida governado pelas leis da física e da química, é possível que um planeta possa produzir a mais linda biologia variada.
Créditos: ReVCieN