1. Quais os três principais componentes do citoesqueleto, cite como é a estrutura molecular de cada um deles? 2. Cite as funções dos microtúbulos. 3. Quais funções dos filamentos intermediários? 4. Cite funções dos filamentos de actina. 5. Cite os nomes que os filamentos de intermediários podem ter nos diferentes tecidos. 6. O que é epidermose bolhosa? Qual sua relação com filamentos intermediários. 7. Como ocorre polimerização (crescimento) e despolimerização dos micritúbulos. 8. Como ocorre polimerização e despolimerização dos filamentos de actina. 9. Cite três funções do reticulo endoplasmático liso. 10. Cite uma função dos ribossomos. 11. Cite duas funções do retículo endoplasmático rugoso. 12. Cite uma função e morfologia dos lisossomos. 13. Cite uma função e morfologia dos peroxissomos. 14. Cite duas funções do complexo de golgi. 15. Cie a morfologia (forma) de endoplasmático liso 16. Cie a morfologia (forma) de ribossomos 17. Cie a morfologia (forma) de endoplasmático rugoso 18. Cie a morfologia (forma) de complexo de golgi 19. Cie a morfologia (forma) de mitocôndria. 20. Cite de uma maneira geral função de mitocôndria e cloroplastos. 21. Quais evidências da teoria da endossimbiose para origem de mitocôndrias e cloroplastos? 22. O que são os poros nucleares? Qual a importância deles? 23. Onde ocorre o processo de transcrição? E o de tradução? 24. Como o material genético está organizado no núcleo celular?
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marcosfelipe4545
1. Os três principais componentes do citoesqueleto são: - Microtúbulos: são estruturas tubulares compostas por dímeros de tubulina. São responsáveis pelo suporte estrutural, organização interna da célula, transporte intracelular e formação dos fusos mitóticos. - Filamentos intermediários: são formados por proteínas fibrosas, como a queratina, vimentina e laminina. Eles conferem resistência mecânica às células, ajudam a manter a integridade estrutural dos tecidos e estão envolvidos na ancoragem de organelas. - Filamentos de actina: são filamentos finos formados por polimerização de monômeros de actina. Eles estão envolvidos em processos de contração celular, locomoção, formação de pseudópodes e manutenção da forma da célula.
2. As funções dos microtúbulos incluem: - Organização do citoesqueleto e manutenção da forma celular. - Formação de trilhos para o transporte intracelular de vesículas e organelas. - Formação dos fusos mitóticos, que são essenciais para a divisão celular.
3. As funções dos filamentos intermediários incluem: - Proporcionar resistência mecânica às células e aos tecidos. - Ancorar organelas celulares. - Participar na manutenção da integridade estrutural dos tecidos.
4. As funções dos filamentos de actina incluem: - Movimento celular, como a formação de pseudópodes e filopódios. - Contração muscular. - Formação de estruturas especializadas, como os microvilos presentes no intestino.
5. Os filamentos intermediários podem ter diferentes nomes dependendo do tecido em que estão presentes, como queratina em células epiteliais, vimentina em células mesenquimais, desmina em células musculares, entre outros.
6. Epidermólise bolhosa é uma doença genética caracterizada pela fragilidade da pele e mucosas, resultando na formação de bolhas e feridas. Essa condição está relacionada a mutações nos genes que codificam as proteínas dos filamentos intermediários, como a queratina.
7. A polimerização dos microtúbulos ocorre pela adição de subunidades de tubulina (dímeros de α-tubulina e β-tubulina) nas extremidades em crescimento. A despolimerização ocorre pela remoção dessas subunidades, levando ao encurtamento do microtúbulo.
8. A polimerização dos filamentos de actina ocorre pela adição de monômeros de actina (G-actina) nas extremidades em crescimento. A despolimerização ocorre pela remoção desses monômeros, levando ao encurtamento do filamento.
9. Três funções do retículo endoplasmático liso são: - Síntese de lipídios. - Detoxificação de substâncias tóxicas. - Armazenamento de íons de cálcio.
10. Uma função dos ribossomos é a síntese de proteínas.
11. Duas funções do retículo endoplasmático rugoso são: - Síntese de proteínas que serão secretadas ou incorporadas na membrana celular. - Modificação e processamento de proteínas sintetizadas pelos ribossomos aderidos a ele.
12. Os lisossomos têm a função de digestão intracelular. Eles contêm enzimas digestivas que quebram macromoléculas, como proteínas, lipídios e carboidratos. Sua morfologia é de pequenas vesículas esféricas com uma membrana lipídica.
13. Os peroxissomos têm a função de realizar reações oxidativas. Eles contêm enzimas que ajudam na quebra de peróxido de hidrogênio e outras moléculas tóxicas. Sua morfologia é semelhante à dos lisossomos, sendo pequenas vesículas com uma membrana lipídica.
14. Duas funções do complexo de Golgi são: - Modificação, processamento e empacotamento de proteínas para sua distribuição para diferentes destinos celulares. - Síntese de carboidratos complexos, como glicosaminoglicanos e glicoproteínas.
15. O retículo endoplasmático liso tem a forma de uma rede de túbulos interconectados.
16. Os ribossomos têm a forma de pequenas partículas globulares compostas por subunidades maiores e menores.
17. O retículo endoplasmático rugoso tem a forma de uma rede de túbulos interconectados, mas com ribossomos aderidos à sua superfície.
18. O complexo de Golgi tem uma forma de pilha de sacos achatados chamados de cisternas.
19. A mitocôndria tem uma forma alongada e ovalada, com uma membrana externa lisa e uma membrana interna dobrada formando as cristas mitocondriais.
20. De maneira geral, a função da mitocôndria é a produção de energia na forma de ATP por meio da respiração celular. Os cloroplastos são responsáveis pela fotossíntese, convertendo energia solar em energia química (glicose).
21. As evidências da teoria da endossimbiose para a origem de mitocôndrias e cloroplastos incluem a presença de DNA próprio, replicação autônoma, semelhanças estruturais com bactérias, presença de ribossomos semelhantes aos ribossomos bacterianos e capacidade de produzir proteínas específicas dentro de suas próprias organelas.
22. Os poros nucleares são estruturas presentes na membrana nuclear que permitem a troca de moléculas entre o núcleo e o citoplasma. Eles são importantes para a regulação do transporte de RNA, proteínas e outras moléculas entre o núcleo e o citoplasma.
23. O processo de transcrição ocorre no núcleo celular.
24. O material genético está organizado no núcleo celular de forma compacta e estruturada. O DNA é organizado em estruturas chamadas cromossomos, que consistem em longas moléculas de DNA enroladas em proteínas chamadas histonas. Os cromossomos são visíveis durante a divisão celular, mas também existem em uma forma descondensada durante a maior parte do ciclo celular, conhecida como cromatina. A cromatina permite que o DNA seja acessado e transcrição ocorra quando necessário. Além disso, o núcleo também contém o nucléolo, uma região especializada onde ocorre a síntese de componentes ribossomais.
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- Microtúbulos: são estruturas tubulares compostas por dímeros de tubulina. São responsáveis pelo suporte estrutural, organização interna da célula, transporte intracelular e formação dos fusos mitóticos.
- Filamentos intermediários: são formados por proteínas fibrosas, como a queratina, vimentina e laminina. Eles conferem resistência mecânica às células, ajudam a manter a integridade estrutural dos tecidos e estão envolvidos na ancoragem de organelas.
- Filamentos de actina: são filamentos finos formados por polimerização de monômeros de actina. Eles estão envolvidos em processos de contração celular, locomoção, formação de pseudópodes e manutenção da forma da célula.
2. As funções dos microtúbulos incluem:
- Organização do citoesqueleto e manutenção da forma celular.
- Formação de trilhos para o transporte intracelular de vesículas e organelas.
- Formação dos fusos mitóticos, que são essenciais para a divisão celular.
3. As funções dos filamentos intermediários incluem:
- Proporcionar resistência mecânica às células e aos tecidos.
- Ancorar organelas celulares.
- Participar na manutenção da integridade estrutural dos tecidos.
4. As funções dos filamentos de actina incluem:
- Movimento celular, como a formação de pseudópodes e filopódios.
- Contração muscular.
- Formação de estruturas especializadas, como os microvilos presentes no intestino.
5. Os filamentos intermediários podem ter diferentes nomes dependendo do tecido em que estão presentes, como queratina em células epiteliais, vimentina em células mesenquimais, desmina em células musculares, entre outros.
6. Epidermólise bolhosa é uma doença genética caracterizada pela fragilidade da pele e mucosas, resultando na formação de bolhas e feridas. Essa condição está relacionada a mutações nos genes que codificam as proteínas dos filamentos intermediários, como a queratina.
7. A polimerização dos microtúbulos ocorre pela adição de subunidades de tubulina (dímeros de α-tubulina e β-tubulina) nas extremidades em crescimento. A despolimerização ocorre pela remoção dessas subunidades, levando ao encurtamento do microtúbulo.
8. A polimerização dos filamentos de actina ocorre pela adição de monômeros de actina (G-actina) nas extremidades em crescimento. A despolimerização ocorre pela remoção desses monômeros, levando ao encurtamento do filamento.
9. Três funções do retículo endoplasmático liso são:
- Síntese de lipídios.
- Detoxificação de substâncias tóxicas.
- Armazenamento de íons de cálcio.
10. Uma função dos ribossomos é a síntese de proteínas.
11. Duas funções do retículo endoplasmático rugoso são:
- Síntese de proteínas que serão secretadas ou incorporadas na membrana celular.
- Modificação e processamento de proteínas sintetizadas pelos ribossomos aderidos a ele.
12. Os lisossomos têm a função de digestão intracelular. Eles contêm enzimas digestivas que quebram macromoléculas, como proteínas, lipídios e carboidratos. Sua morfologia é de pequenas vesículas esféricas com uma membrana lipídica.
13. Os peroxissomos têm a função de realizar reações oxidativas. Eles contêm enzimas que ajudam na quebra de peróxido de hidrogênio e outras moléculas tóxicas. Sua morfologia é semelhante à dos lisossomos, sendo pequenas vesículas com uma membrana lipídica.
14. Duas funções do complexo de Golgi são:
- Modificação, processamento e empacotamento de proteínas para sua distribuição para diferentes destinos celulares.
- Síntese de carboidratos complexos, como glicosaminoglicanos e glicoproteínas.
15. O retículo endoplasmático liso tem a forma de uma rede de túbulos interconectados.
16. Os ribossomos têm a forma de pequenas partículas globulares compostas por subunidades maiores e menores.
17. O retículo endoplasmático rugoso tem a forma de uma rede de túbulos interconectados, mas com ribossomos aderidos à sua superfície.
18. O complexo de Golgi tem uma forma de pilha de sacos achatados chamados de cisternas.
19. A mitocôndria tem uma forma alongada e ovalada, com uma membrana externa lisa e uma membrana interna dobrada formando as cristas mitocondriais.
20. De maneira geral, a função da mitocôndria é a produção de energia na forma de ATP por meio da respiração celular. Os cloroplastos são responsáveis pela fotossíntese, convertendo energia solar em energia química (glicose).
21. As evidências da teoria da endossimbiose para a origem de mitocôndrias e cloroplastos incluem a presença de DNA próprio, replicação autônoma, semelhanças estruturais com bactérias, presença de ribossomos semelhantes aos ribossomos bacterianos e capacidade de produzir proteínas específicas dentro de suas próprias organelas.
22. Os poros nucleares são estruturas presentes na membrana nuclear que permitem a troca de moléculas entre o núcleo e o citoplasma. Eles são importantes para a regulação do transporte de RNA, proteínas e outras moléculas entre o núcleo e o citoplasma.
23. O processo de transcrição ocorre no núcleo celular.
24. O material genético está organizado no núcleo celular de forma compacta e estruturada. O DNA é organizado em estruturas chamadas cromossomos, que consistem em longas moléculas de DNA enroladas em proteínas chamadas histonas. Os cromossomos são visíveis durante a divisão celular, mas também existem em uma forma descondensada durante a maior parte do ciclo celular, conhecida como cromatina. A cromatina permite que o DNA seja acessado e transcrição ocorra quando necessário. Além disso, o núcleo também contém o nucléolo, uma região especializada onde ocorre a síntese de componentes ribossomais.