Transporte via membrana [passivo, ativo e em bloco] - Aula 18 - Módulo 1 - Prof. Guilherme

83.47k views4321 WordsCopy TextShare
Prof. Guilherme Goulart - Biologia
⭐ Seja membro: https://www.youtube.com/channel/UCKjZcHxpvFJyjcyrYSFghTw/join ⭐ Conheça a nossa loja:...
Video Transcript:
e com certeza o tópico mais importante a respeito de membrana plasmática é a permeabilidade através dessa estrutura ou seja como que a membrana controla a entrada e saída de substâncias na célula mais claro antes de compreender a permeabilidade você tem que entender como que a estrutura da membrana a nossa aula passada eu me chamo Guilherme sua professor de biologia e te convido vem comigo usada vamos lá então eu dividir essa aula em dois momentos em dois quadros e no primeiro a gente vai falar dos tipos básicos de transporte e no segundo quadro eu quero falar
especificamente de osmose em célula animal em célula vegetal e também falar do transporte em bloco que quando a célula vai transportar grandes quantidades de substâncias ou exportar essas substâncias vem comigo aqui permeabilidade celular ou transporte via membrana como que é esse transporte e pode ser passivo ou ele pode ser ating e o que é que é um transporte passivo é aquele que tende ao equilíbrio guarda isso na sua cabeça a nota e no seu caderno o transporte passivo e sempre tende ao equilíbrio faz de conta que eu tenho 30 pessoas nessa sala aqui que tem
três por quatro metros 30 pessoas esse pequeno espaço e não tem ninguém lá fora Qual que é a tendência do equilíbrio o 30 pessoas aqui dentro fazendo seus afazeres pessoas se agitando se movimentando é um negócio que deixa em desequilíbrio nosso sistema então pra manter equilíbrio eu passo algumas pessoas daqui de dentro lá para fora isso é natural à medida que começar a esquentar aqui a medida que ficar um negócio insustentável algumas pessoas vão começar abrir a porta e sair até que a gente tem equilíbrio novamente em São transporte passivo guarda o seguinte ó transporte
passivo sempre vai ser um transporte de onde tem mais de uma substância para onde tem menos sempre tendendo ao equilíbrio hora que eu coloquei e ele a favor do gradiente de concentração o que que é o gradiente de concentração essa tendência o equilíbrio eu tenho 30 pessoas aqui zero pessoas na sala ao lado para equilibrar fico com 15 aqui 15 lá tá tudo igual beleza a pessoa vai ter uma pessoa querendo sair de lá para cá Pois é mas ela vai ver que aqui tá igual lá e vai fazer diferença nenhuma então assim como se
trocando mas sempre tendendo ao equilíbrio agora o que que é super importante é cobrado em prova isso aqui o transporte passivo ele é sem tá eu tinha colocado você mas bota o e mesinha ali do lado sem gastar ATP sem gastar energia a gente ainda não estudou a molécula de ATP adenosina trifosfato a gente vai estudar ela melhor nas aulas que precedem o estudo da mitocôndria mas por enquanto o guarda o seguinte ó de ATP é a nossa molécula energética Nossa moedinha energética eu sempre vou representar ATP com vocês com esses balãozinho assim ó para
representar algo energético para você guardar e na sua cabeça então ATP e não é usado no transporte passivo diferente do transporte ativo imagina uma outra situação lá fora eu tenho 100 pessoas e tá insustentável esse monte de gente lá essa galera para poder se manter em equilíbrio tá querendo entrar na sala sem pessoas querendo entrar aqui e eu Guilherme que tô sozinho quero sair gente eu tô indo contra a maré eu tô indo contra o equilíbrio para poder sair dessa sala considerando que tem que ser em pessoas querendo entrar eu vou ter que gastar muita
energia porque eu estou indo contra o gradiente de concentração e para isso eu gasto ATP eu gasto a nossa moeda energética chamada adenosina trifosfato beleza são básico agora vamos para os pormenores o transporte passivo ele pode ser uma difusão ou uma osmose mas cuidado tá uma vez a gente ensinava que difusão é passagem de soluto o move é uma passagem sou vende para a maior parte das provas e isso resolve e isso é o que você precisa para poder responder às questões porém atualmente a gente tem uma concepção de que algumas Mose nada mais é
do que uma difusão de água e a gente pensa por difusão de água eu aprendi aqui em difusão é passagem de soluto a água é um solvente tá errado não tá certo tá a osmose É um tipo especial de difusão a difusão de água Inclusive a gente vai estudar no próximo quadro com bastante detalhe agora dá uma olhada aqui na difusão existem ainda dois tipos de difusão e isso cai para caramba difusão simples e difusão facilitada já dá para entender alguma coisa se a facilitar é porque alguém está facilitando o processo Então quero fazer uma
olhada na nossa imagem a página uma membrana plasmática uma bicamada fosfolipídica com algumas proteínas ali ou enzimas enfim não faz diferença para nós nesse momento e faz de conta aqui para fora você tem o meio extra-celular aqui né pra esse lado de cima e para baixo você tem o meio intracelular faz de conta que lá fora tá cheio de gás oxigênio cheio alta concentração dessa substância chamada o dois essa substância que está mais concentrada fora do que dentro tem uma tendência ao equilíbrio Então você vai passar o oxigênio de onde tem mais para onde tem
menos notem que o gás oxigênio tá passando livremente pela bicamada fosfolipídica e maneira livre não tem ninguém fácil Então nesse processo ele vai passar até que exista o equilíbrio isso é importante de você lembrar a gente tem aqui um mecanismo sem controle a gente fala que a permeabilidade é seletiva mas muitas vezes quando a gente tem difusão simples não existe seletividade as substâncias vão passando até que existem equilíbrio e cabou quando que uma substância passa por difusão simples sem ajuda de ninguém quando é uma molécula não-polar E aí você tem que lembrar da aula anterior
Você lembra quer saber camada fosfolipídica era formada por fosfolipídios e no interior dela a gente tem ácidos graxos ácidos graxos são moléculas lipídicas moléculas completamente apolares e aí coisa que é polar não consegue passar por que que a gente uma a polaridade lembra que não entendi não mistura com água água é polar como é que uma substância por lá como é que uma substância iônica vai passar aqui a gente tem uma cultura a gente tem um desse caminho da água aqui porque nós temos uma substâncias apolares no meio que exercem um bloqueio sobre elas então
o que que passa por difusão simples moléculas não-polares é super importante que você está Que isso não iônicas e não então não pode passar um sódio União e o um potássio não dá para passar porque ele tem carga e aqui é Apolar e também tem que passar substâncias que são solúveis em lipídios salvo porque até um lipídio então lipídios não se solubilizar com facilidade aqui pelo meio da uns exemplos professor de substâncias que passam por difusão simples e aí eu quero see a lot pelo coloquei no quadro o a dois super lembrado com o CO2
é uma molécula pequenininha também Apolar que vai passar com facilidade por meio da bicamada lembre-se também de hormônios esteroides que que é isso Prof os hormônios derivados do colesterol tipo testosterona tipo cortisol tipo progesterona tipo estrógeno tudo que o hormônio esteroide derivado de lipídio colesterol passa com facilidade por aqui e outra coisa que passa são remédios lipofílicos tá remédios lipossolúveis ou drogas lipossolúveis substâncias que são fármacos que servem pra alguma coisa no nosso corpo alteram a nossa fisiologia ou e de alguma coisa mas que tem permeabilidade por lipídios que tem solubilidade em lipídios Nossa substâncias
passam com facilidade por meio de difusão simples agora imagine moléculas maiores maior que uma dois maior que um CO2 E pior moléculas polarizadas com meu caso da glicose com meu caso dos aminoácidos essas substâncias não vão conseguir passar por meio da bicamada elas vão precisar de um facilitador uma proteína essa proteína pode ser carregadora com aquela que transporta a glicose ou pode ser simplesmente um canal que permite a passagem de água que é uma molécula polar também então toda vez que na sua membrana você tiver uma proteína facilitando o processo da passagem de uma substância
A gente vai ter uma difusão facilitada Lembrando que aqui a gente ainda está falando de transporte passivo isso aqui é transporte passivo meus queridos é de onde tem mais glicose para onde tem menos glicose Como que o Caracterize esse tipo de transporte ele ocorre por meio de proteínas e ele ocorre com moléculas polares da exemplo Prof glicose é um bom exemplo aminoácidos são bons exemplos as vitaminas que não são lipossolúveis que são hidrossolúveis é outro exemplo importante e a gente pode falar também da água a água passa por proteínas especiais chamadas de aquaporinas E aí
a gente vai chamar isso de osmose então perceba que a osmose é um tipo de difusão facilitada EA difusão facilitada da água Belê Então continua pra cá nosso último exemplo a hora que você tá vendo aqui ó um monte de sódio do lado de fora e um pouco de sódio aqui dentro Qual que é a tendência Qual que é o gradiente Gradiente a equilibrar os dois lados é passar de onde tem mais pra onde tem menos mas eu não sei se você percebeu a setinha está invertida e quem tá passando sódio de onde tem menos
para onde tem mais acertou indo contra a maré eu tô indo contra o gradiente de concentração se você tá indo contra o gradiente de concentração você vai Obrigatoriamente ter que gastar energia e eu coloquei o ATP aqui para vocês esse ATP se liga nessa enzima essa enzima quebra TP consegue energia e bombeiam sódio para fora é muito comum a gente exemplifi Car o transporte ativo com as famosas bombas bomba de sódio e potássio bomba de cálcio bomba de sódio cloreto gente são bom Buzz é o processo de bombear coisas contra o gradiente de concentração e
para isso a gente gasta energia que a gente está indo contra a maré Belê Então acho que ficou bem claro para vocês a gente continua falando agora de osmose no próximo quadro e também do transporte em bloco trocamos de quadro mais eu tô a roupa Raspei a cabeça arrumei a barba Porque eu só terminei de gravar esse vídeo no dia seguinte eu queria ficar mais bem apresentável para vocês então eu dei um trato no visual e agora a gente continua falando de osmose de transporte em bloco e eu vou falar também de gráficos que eu
considero muito importante sempre abordar os conteúdos por forma de gráficos vamos relembrar uma coisa importante Então olha só o que que é osmose e a passagem de Água essa passagem ocorre de que forma ela ocorre por meio de uma difusão facilitada na maior parte das vezes e essa difusão facilitada nada mais é do que a passagem de Água de onde existe menor concentração de soluto para onde existe maior concentração de soluto eu acho que você já deve ter anotado mas se você não anotou por favor faça isso agora a água sempre se desloca para onde
tem mais soluto para onde tem mais sal então onde tem mais glicose para onde tem mais ureia para onde tem mais qualquer coisa a água se desloca para onde tem mais soludo em isso que você tem que guardar agora na sequência O que que a gente vai entender eu vou mostrar a osmose um três situações diferentes em dois tipos celulares diferentes de acordo com a nossa base aqui Como assim Prof Imagine que a maior parte das células tá sempre nessa concentração considerada fisiológica que que a concentração fisiológica é a concentração que a gente tem de
solutos de uma célula para que elas vivem em harmonia para que ela fique de boa para que ela fique em equilíbrio essa concentração se tratando de cloreto de sódio 0,9 por cento então se eu pegar uma célula do sangue você pegar um neurônio se eu pegar uma célula muscular em geral ela vai estar sempre a 0,9 por cento de cloreto de sódio em sua concentração se eu pegar um fluido que fica entre as células se eu pegar o líquido sinovial que fica no meio das minhas articulações se eu pegar uma lágrima ela daí 0,9 por
cento de concentração de cloreto de sódio porque essa é a concentração fisiológica beleza uma concentração de o menor que isso é um meio hipotônico e pouca de abaixo tá então menor que 0,9 por cento e hipotônico imagine por exemplo uma água destilada quanto diz algo que a gente tem na água destilada zero tem nada então é um meio hipotônico agora imagine Em contrapartida uma água do mar quanto que a água do mar tem do cloreto de sódio sei lá mas quiseram Vila Nova por cento talvez três quatro cinco porcento de cloreto de sódio esse e-mail
a água do mar é o meio hipertônico Você sempre tem que pensar em meio IPO em meio hipertônico relacionando com alguma coisa com base em alguma coisa eu estou falando aqui de uma hemácia aí Márcia tá sempre usaram uma nova por cento se essa massa for colocado na água destilada o meio o ambiente onde ela está hipotônico se eu pegar essa massa colocar na água do mar um meio onde ela está um meio hipertônico se eu pegar essa é Márcia a escala num soro fisiológico que eu comprei na farmácia é ser macho está no meio
isotônico o meio igual em concentração a imagem e 0,9 por cento de cloreto de sódio e soro fisiológico comprado na farmácia também beleza mas então passando por isso vamos olhar com que as células se comporta o que que você tem que lembrar que a água sempre se desloca para onde tem mais soluto peguei a e Márcia 0,9 por cento de cloreto de sódio coloquei ela no ambiente isotônico ou seja se ambiente também a 0,9 por cento de cloreto de sódio para onde que a água vai ela vai para onde tem mais sal mas nesse caso
não tem lugar nenhum então a mesma quantidade de água que pode ocasionalmente sair da célula Nossa me entre então não existe muita saída e entrada de água água fica paradinha a célula não se altera a célula fica o seu estado normal como se ela tivesse por exemplo dentro da corrente sanguínea e agora peguei essa é Márcia e coloquei ela no meio de menor concentração no meio hipotônico a água sempre se desloca para onde tem mais sal se o ambiente externo tem zero sal aqui dentro tem 0,9 por cento a água vai começar entrar entrar entrar
entrar e a nossa nossa célula vai inchando inchando inchando inclusive ela pode romper Por quê Por quê uma hora membrana não suporta tanta atenção e a célula rompe o rompimento de uma hemácia a gente chama de hemólise tá rompimento da hemácia cuidado né porque esse termo pode aparecer para você como que essas células inchada fica a gente não pode ser inchada existem termos corretos para isso a gente diz que a célula está túrgida beleza Anota aí por favor agora no meio hipertônico peguei é mas eu joguei na água do mar e essa é Márcia vai
começar a perder água porque a água se desloca para onde tem mais sal que é o meio externo que ao meio hipertônico e essa célula vai murchando murchando encolhendo encolhendo as vezes fica com aspecto meio estrelado e a gente costuma acha mais a célula de uma célula que nada a nota também que é importante fala perde sua fórmula perde o volume de citoplasma porque ela murcha ela perde água por meio externo como que se comporta essa uma vegetal da mesma maneira um detalhe importante que a célula vegetal tem parede celular e essa parede celular amplamente
vai conseguir reter o segurar um pouco a expansão da célula quando ela tá enchendo muito Olha só quando você pega a célula vegetal e coloca no meio isotônico você já sabe a célula não perde muita água e também ela não ganha ela fica sempre em equilíbrio ela não se altera mais nesse caso a gente costuma dizer que essas células está flácida Como assim Prof as células é preciso estar bem cheinhos de água para os poder se encaixar melhor para que elas consigam formar a estrutura de uma planta de uma maneira um pouco mais rígida como
mais ou menos próprio imagina um balão um balão a bexiga não sei como é que se chama aí na sua região se eu pegar uma bexiga e a só pra ela um pouquinho dentro e tampar ela vai ter área dentro Concorde comigo mas ela vai ficar meio molenguinha né ela está flácida agora é só encher um pouco mais essa bexiga ela ganhar mais área ela vai ficar mais Fingida mais firme minha essa firmeza é importante para que uma célula encaixe bem na outra e que a gente tem as estruturas mais firmes também na planta por
exemplo tinha uma folha ela tiver nessa situação em todas as suas células essa folha fica muito molenga ela fica com aspecto um pouco murcho já agora se ela tiver com bastante água ela fica toda rígida bem armada bem aberta catando bastante luz Beleza então quando a célula tá no meio isotônico a célula vegetal não pede ela não é mas ela costuma ficar mais fácil dá um pouco mais molenga aí quando a gente coloca essa célula no meio hipotônico a tendência dela e ganhar água ela vai ganhando ganhando ganhando ganhando até romper né Prof nesse caso
ela não vai romper Porque existe uma parede celular protegendo essa situação evitando que isso aconteça essa célula vai ficando bem túrgida mas ela não roube E aí lembre-se a membrana estica estica estica lá por dentro mas a parede celular segura e evita que mais água entre por osmose é o que a gente vai chamar de pressão de turgor que vocês vão estudar um pouquinho melhor lá na parte de botânica a água vai entrando entrando e vai enchendo enchendo chega uma hora que não entra mais água é mesma coisa que eu pegava uma uma bola Uma
bola de futebol uma bola de basquete com uma bomba e começar a colocar lá dentro chega uma hora que não entra mais ai chega uma hora que eu vou ter que fazer muita força para colocar um pouquinho e nada de ar e me isso acontece porque que a gente tem por volta da bola por volta da câmara da bola uma estrutura dura gomos de couro muitas vezes ou couro sintético que não permitem mais a expansão da bola para nenhum lugar Então essa é a pressão de turgor quando a parede ela tá tão rígida tão rir
daquela espreme a célula para dentro e evita o processo de osmose em uma célula incha mas não rompe e esse é o estado normal da célula vegetal Esse é o estado ideal agora vem para cá e dá uma olhada aqui quando eu pego a célula vegetal e coloca no meio hipertônico ela não vai alterar a estrutura da sua parede celular aparelho celular não vem para dentro o que acontece que o citoplasma começa a perder volume a membrana plasmática começa a descolar da parede celular e ela fica com esse aspecto meio estranham aqui ó Note que
o vácuo reduz demais né Fica bem pequenininho e a membrana é de escola da parede nesse estado a gente diz que a célula está Plus a risada muito cuidado tá normalmente a gente associa a Lísia rompimento nesse caso a gente não tem rompimento que acontece é só que a membrana plasmática se ROM que você se digamos assim ela se desprende da parede celular ela fica plasmolizada Fechou então tá aqui é osmose espero que vocês tenham entendido agora dá uma olhada nesses gráficos a gente vai pegar exclusiva exclusivamente a situação de meio hipotônico e colocar em
três gráficos diferentes no primeiro a gente vai analisar uma célula animal depois a gente vai dar uma olhada na célula vegetal e por último um protozoário de água doce e olha só porque tem que ser de água doce já vai entender e no infográfico nós temos volume de água e não é justiça nós temos tempo em todos os trens gráficos tá volume de água por tempo que que acontece com a célula animal como é o caso de uma hemácia em um meio hipotônico essa célula começa a ganhar água ganhar ganhar ganhar ganhar ganhar começa a
ficar túrgida túrgida toda suja até que o momento ela rompe no momento que rompió Caio nosso gráfico que o volume de água que essa latinha Ele se perde por completo ocorreu ali celular o rompimento o celular no caso do hemácia uma hemólise beleza agora pense na célula vegetal a célula vegetal também ó ela vai inchando inchando inchando inchando até que chega um momento que a parede celular não permite mais a célula inchar é aquela chamada pressão de turgor Beleza então célula vegetal vai crescendo crescendo crescendo em seu volume Até que a pressão do Turbo se
igual a os bom então a tentativa da água entrar ela é repulsa pela pressão que a parede celular tá fazendo no interior da célula E aí o nosso gráfico sobe só absorve até que atingiu um patamar e daquele patamar ele não passa agora olha o último gráfico ai que doido e vai subindo subindo mesmo quem vai subindo subindo subindo cai vai subindo subindo Como assim Prof esse protozoários de água doce embora estejam muitos anos já ocupando milhões e milhões de anos ocupando o ambiente de água doce eles se originaram no ambiente marinho então a quantidade
de sal que a gente tem dentro da célula de um protozoário normalmente é maior do que o meio externo EA tendência que a água doce água do ambiente externo tenda a entrar lá dentro da célula do protozoário E aí essa célula começa a ganhar água ganhar água ganhar água ganhar água nem cai como cai porque os protozoários de água doce eles vão ter um mecanismo digitar o seu rompimento Qual que é o grande problema da hemácia dentro de um meio hipotônico então pode romper um protozoário como uma névoa de água doce ou o paramécio então
protozoários ciliados ele vai ganhando água vai ganhando a água vai ganhando água chega o momento que para ir o comprimento em expulsar essa água e como que ele expulsa por ação do vacúolo contrátil que ele tem uma organela específica que vai expulsar o excesso de água dentro dele diminuindo seu volume e evitando que a membrana plasmática se roupa legal né esse gráfico aqui já caiu no vestibular da Federal do Paraná agora para a gente finalizar transporte em bloco super fácil moleza você não vai se complicar com isso basicamente o transporte em bloco é quando a
gente tem uma quantidade muito grande de substâncias ou entrando ou saindo da célula imagine por exemplo uma mesmo eu acabei de citar engolindo uma bactéria uma bactéria não é um eo sódio não é um gás oxigênio uma bactéria um monte de molécula assim grandes quantidades procurar mesmo engole uma bactéria embora entre aspas ela tá fazendo um transporte em bloco que normalmente gasta energia depende dos esqueleto de movimentos de fios de actina esse inclusive vão assunto para depois mas eu quero que você preste atenção no seguinte toda vez que uma céu é pura engloba algo de
caráter sólido em blocos tô falando algo de caráter sólido a gente chama isso de fagocitose E aí A fagocitose e eu coloquei aqui para vocês é a entrada de sólidos beleza toda vez que uma célula engloba algo de caráter líquido normalmente gotículas de óleo ou coisa parecida nós vamos ter uma pinocitose então entrada de sódio de fagocitose entrada de líquido é pinocitose ambos os processos são entradas então a gente chama ele de endocitosis então a pinocitose e A fagocitose são tipos de endocitose de entradas e substâncias em bloco agora coleção precisa eliminar algum resido a
gente chama isso de classe uma cetose e Imagine que ameba pegou a bactéria pegou o botico luz de óleo digeriu aproveitou aquilo que tinha de importante e eliminou os vestidos essa eliminação de resíduos essa saída de resina O plasmocitose que seria um se o cocô da célula EA não tipo de exocitose de saída de substâncias outras ocitose seria secreção celular que a gente vai estudar junto lá do complexo de golgi secreção celular é liberar alguma coisa de utilidade não é o nosso caso aqui a gente eliminando um resido e a gente chamou isso de plasmo
see those Belê Eu espero que você tenha entendido tudo a respeito de osmose e difusão simples e difusão facilitada de transporte ativo Qualquer coisa Qualquer dúvida que você tem você pode colocar aqui nos comentários e segura aí que eu tenho um uma coisinha para contar para vocês a respeito do nosso projeto o tatu usada o nosso canal agora conta com clube de membros você clicar do lado do botão inscreva-se em seja membro você vai ver que vai abrir um vídeo e ali eu explico para vocês Quais são as três categorias e apoiadores quais são os
benefícios de cada uma delas e com certeza alguma coisa vai te interessar clica ali dá uma conferida um grande beijo
Related Videos
Especializações de membrana - Aula 19 - Módulo 1: Biologia Celular - Prof. Guilherme
11:52
Especializações de membrana - Aula 19 - Mó...
Prof. Guilherme Goulart - Biologia
54,889 views
TRANSPORTE PASSIVO - CITOLOGIA | Biologia com Samuel Cunha
34:29
TRANSPORTE PASSIVO - CITOLOGIA | Biologia ...
Biologia com Samuel Cunha
289,240 views
A estrutura e função da membrana plasmática - Aula 17 - Módulo 1 - Prof. Guilherme
13:30
A estrutura e função da membrana plasmátic...
Prof. Guilherme Goulart - Biologia
78,356 views
[#3] TRANSPORTE DE MEMBRANA: TRANPORTE PASSIVO (Difusão simples e Difusão facilitada)|MK Fisiologia
12:05
[#3] TRANSPORTE DE MEMBRANA: TRANPORTE PAS...
MK Fisiologia
3,295 views
Cell Biology | Passive & Active Transport | Endocytosis & Exocytosis
1:23:22
Cell Biology | Passive & Active Transport ...
Ninja Nerd
995,029 views
Transportes pela membrana plasmática - Biologia - Ensino Médio
11:06
Transportes pela membrana plasmática - Bio...
Canal Futura
30,824 views
TRANSPORTE ATIVO E PASSIVO - Diferenças | Biologia com Samuel Cunha
17:36
TRANSPORTE ATIVO E PASSIVO - Diferenças | ...
Biologia com Samuel Cunha
305,697 views
COMO OS ÍONS SÃO TRANSPORTADOS ATRAVÉS DA MEMBRANA PLASMÁTICA? | MK Fisiologia
12:45
COMO OS ÍONS SÃO TRANSPORTADOS ATRAVÉS DA ...
MK Fisiologia
50,522 views
TRANSPORTE PASSIVO - CITOLOGIA: Difusão  e Osmose - Prof. Kennedy Ramos
32:04
TRANSPORTE PASSIVO - CITOLOGIA: Difusão e...
Kennedy Ramos
635,756 views
TRANSPORTE ATIVO - CITOLOGIA | Biologia com Samuel Cunha
21:03
TRANSPORTE ATIVO - CITOLOGIA | Biologia co...
Biologia com Samuel Cunha
259,545 views
Célula procarionte e eucarionte: diferenças - Aula 15 - Módulo 1: Biologia Celular - Prof. Guilherme
14:06
Célula procarionte e eucarionte: diferença...
Prof. Guilherme Goulart - Biologia
92,353 views
TRANSPORTE ATRAVÉS DA MEMBRANA PLASMÁTICA - Mapa Mental | Biologia com Samuel Cunha
16:47
TRANSPORTE ATRAVÉS DA MEMBRANA PLASMÁTICA ...
Biologia com Samuel Cunha
399,390 views
[#1] OSMOSE: O QUE É OSMOSE? | MK Fisiologia
8:02
[#1] OSMOSE: O QUE É OSMOSE? | MK Fisiologia
MK Fisiologia
2,366 views
TRANSPORTE ATIVO - Prof. Kennedy Ramos
15:56
TRANSPORTE ATIVO - Prof. Kennedy Ramos
Kennedy Ramos
457,550 views
MEMBRANA PLASMÁTICA - CÉLULA - Citologia | Biologia com Samuel Cunha
31:28
MEMBRANA PLASMÁTICA - CÉLULA - Citologia |...
Biologia com Samuel Cunha
1,183,256 views
Ninguém te explicou ASSIM ainda! A Bomba de Sódio e Potássio (Transporte Ativo na prática!)
23:12
Ninguém te explicou ASSIM ainda! A Bomba d...
Larissa Nóbrega • MemoriMed
22,418 views
TRANSPORTE ATIVO: Bomba de Sódio (Na+) e Potássio (K+) | Biologia com Samuel Cunha
9:43
TRANSPORTE ATIVO: Bomba de Sódio (Na+) e P...
Biologia com Samuel Cunha
944,844 views
Citoplasma [estrutura e funções] - Aula 20 - Módulo 1: Biologia Celular - Prof. Guilherme
12:56
Citoplasma [estrutura e funções] - Aula 20...
Prof. Guilherme Goulart - Biologia
110,984 views
ENDOCITOSE (FAGOCITOSE E PINOCITOSE) E EXOCITOSE - Transporte por vesículas | Biologia com Samuel
17:12
ENDOCITOSE (FAGOCITOSE E PINOCITOSE) E EXO...
Biologia com Samuel Cunha
174,564 views
Transporte através da membrana - Fisiologia Humana
14:31
Transporte através da membrana - Fisiologi...
Fisiologia Humana
33,891 views
Copyright © 2024. Made with ♥ in London by YTScribe.com