[#4] TRANSPORTE DE MEMBRANA: TRANPORTE ATIVO PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO | MK Fisiologia

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MK Fisiologia
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Video Transcript:
E aí pessoal tudo bem com vocês no vídeo anterior a gente falou sobre o transporte passivo nesse vídeo a gente vai falar sobre o transporte ativo que acontece através da membrana plasmática das [Música] células para você que tá chegando agora e ainda não me conhece eu sou Miriam caut professora mestre Doutora e criadora do canal micar fisiologia um canal que tem como principal objetivo descomplicar fisiologia Humana porque como eu sempre digo fisiologia não precisa ser difícil então se você tá precisando entender de verdade a fisiologia já se inscreve no canal e ative as notificações para
você não perder os próximos vídeos que a gente postar por aqui agora bora falar sobre o transporte ativo que acontece através da membrana plasmática das células como vimos no vídeo anterior o transporte passivo é um transporte que acontece a favor do gradiente de concentração ou Gradiente químico quando o soluto é neutro ou a favor do Gradiente eletroquímico quando o soluto não é neutro e tem cargas elétricas positivas ou negativas sobrando como é o caso dos íons Então se o transporte passivo é sempre a favor do Gradiente químico ou eletroquímico advinha como vai ser o transporte
ativo sempre contra o gradiente químico ou eletroquímico para facilitar lembre-se que quando a gente fala do Gradiente eletroquímico dos ions a gente fala de uma soma dos gradientes elétrico e químico dessas partículas mas como o gradiente químico na maioria dos casos sen não todos é maior que o gradiente elétrico ou seja supera o gradiente elétrico para saber se o transporte é passivo ou ativo olhe pro Gradiente químico Isto é pro gradiente de concentração dos íons se tiver Contra esse Gradiente o transporte é ativo tô dando essa dica porque eu sei que o gradiente eletroquímico ainda
pode ser difícil de entender nesse momento então lembre-se que o gradiente químico na maioria dos casos vai ser mais importante do que o gradiente elétrico na determinação da direção do Movimento dos I beleza dito isso a gente pode simplificar a definição do transporte ativo e dizer que o transporte ativo acontece contra o gradiente químico contra o gradiente de ração ou seja os solutos são transportados do compartimento onde ele tá menos concentrado pro compartimento onde ele tá mais concentrado sempre através de uma proteína carreadora e lembre-se como nesse tipo de transporte o solutos precisam ser empurrados
contra o seu Gradiente concentração é preciso gastar energia para fazer isso por isso transporte ativo fazendo uma analogia é Como empurrar as pessoas para dentro de um ônibus ou metrô lotado super concentrado de gente você precisa gastar energia para empurrar as pessoas contra um gradiente de concentração Mas a questão é de onde vem a energia para empurrar os solutos contra o gradiente de concentração para responder essa pergunta lembre-se que dependendo de onde vem essa energia para empurrar um determinado soluto contra o seu gradiente de concentração a gente vai ter dois tipos de transporte ativo o
transporte ativo primário e o transporte ativo secundário Como assim presta atenção quando a energia vem da Hidrólise ou da quebra de uma molécula de ATP o transporte ativo é classificado como transporte ativo primário nesse tipo de transporte a proteína carreadora Tem atividade atpase Isto é ela tem um sítio onde o ATP pode se ligar e quando ATP se liga nesse sítio ela atua como uma enzima por isso seu nome terminase ATP ase hidroliza quebra o ATP essa quebra libera energia que pode ser utilizada pela própria proteína carreadora para transportar um ou mais solutos contra o
gradiente concentração pelo fato desse tipo de proteína carreadora ter atividade atpase essa proteína pode ser chamada simplesmente de atpase ou pode ser chamada de bomba mas não porque ela explode a membrana mas sim porque ela bombeia os solutos contra uma força nesse nesse caso contra uma força química contra a força do gradiente de concentração do soluto é o mesmo princípio de uma bomba de água por exemplo para usar a água de um rio que passa no ponto mais baixo de uma chácara ou de um sítio você precisa usar uma bomba de água que usa energia
para empurrar a água até a caixa d'água que fica no ponto mais alto do sítio ou seja essa bomba empurra água contra uma força contra a força da gravidade o principal exemplo de uma proteína carreadora atpase ou bomba é a sódio potássio atpase ou bomba de sódio potássio essa bomba é encontrada na membrana plasmática de praticamente todas as células do organismo humano e é responsável pelas altas concentrações de sódio fora da célula no líquido extracelular e altas concentrações de potássio dentro da célula no líquido intracelular ou citosol isso por para cada molécula de ATP que
ela Lia ela transporta três íons sódio para fora e dois íons potássio para dentro da célula para entender como essa bomba funciona a gente pode mostrar um passo a passo do seu funcionamento então num primeiro momento a bomba já tá com o ATP ligado no seu sítio ativo lembre-se que a bomba é uma enzima e como toda enzima ela tem um sítio ativo ou seja um lugar onde vai ocorrer uma reação química nesse caso onde vai ocorrer a Hidrólise ou a quebra do ATP nessa conformação os três sítios de ligação pro ion sódio estão voltadas
pro interior da célula e tem alta afinidade por esse ion quando três ion sódio se ligam nesses sítios de ligação a bomba hidrolisa quebra o ATP em ADP mais fosfato o ADP vai embora mas o fosfato fica ligado em um resíduo de aminoácido da bomba ou seja a bomba fica fosforilada essa fosforilação faz a proteína mudar de conformação nessa mudança de conformação os sódios ficam preso sem saída no meio da bomba e logo em seguida a bomba Abre pro outro lado da membrana e esses ions podem ter acesso ao exterior da célula como nessa conformação
a afinidade pelos ions sódio diminui esses ions se desligam da bomba e são liberados no líquido extracelular quando isso acontece a afinidade pelos ions potássio aumenta e dois potássios se ligam nos seus sítios de ligação a bomba Então se desfosforila ou seja o fosfato é liberado e isso causa uma mudança na conformação da proteína nessa mudança de conformação o os ions potássios ficam presos sem saídas no meio da bomba e logo em seguida a bomba Abre pro outro lado da membrana e esses ions podem ter acesso ao interior da célula nesse momento outra molécula de
ATP se liga no sítio ativo da bomba isso diminui a afinidade pelos ions potássio os quais se desligam do seu sítio de ligação sendo liberados no líquido intracelular ou melhor no citosol da célula a bomba agora tá pronta para iniciar um novo ciclo de transporte dos ion só de potássio contra o gradiente de concentração desses íons um detalhe que alguns livros Podem trazer sobre essa bomba é que ela é considerada uma ATP as ou bomba tipo P isso porque ela usa um ATP para pegar um fosfato dele e adicionar na sua estrutura ou seja ela
usa um ATP para se fosforilar como em inglês fosse fosforilação é com ph fosforil todas as bombas que se fosforilam são classificadas como bombas tipo P e Só para constar existem outras bombas tipo P que transportam outros ions contra o seu gradiente de concentração não apenas na membrana plasmática mas também outras membranas como a membrana do retículo endoplasmático por exemplo aí não é apenas esse tipo de bomba que realiza transporte tipo primário tem outras bombas que podem fazer esse tipo de transp forte como os transportadores ABC que podem estar presentes na membrana plasmática das células
e as bombas tipo V que estão presentes na membrana dos lisossomos das células mas nesse momento o mais importante é entender que o transporte ativo primário é um transporte contra o gradiente de concentração dos solutos realizado por proteínas carreadoras atpases ou bombas O que é diferente do transporte ativo secundário que PR tensão é um transporte contra o gradiente de concentração dos solutos só que realizado por proteínas carreadoras que não tem atividade ATP as Ou seja que não são capazes de hidrolizar ou quebrar o ATP mas professora no transporte secundário também não precisa de energia para
empurrar os solutos contra o gradiente concentração se a proteína carreadora não quebra o ATP de onde vem a energia para realizar esse tipo de trans Sporte nesse tipo de transporte a energia vem do gradiente de concentração de um outro soluto geralmente do Gradiente concentração do íon sódio Como assim presta atenção no transporteo secundário a proteína carreadora transporta ativamente pelo menos um soluto contra o seu gradiente de concentração e transporta passivamente pelo menos um soluto a favor do seu gradiente de concentração por isso dizemos que no transporte ativo secundário o transporte ativo de solutos contra o
seu Gradiente é acoplada ao transporte passivo de um outro soluto a favor do seu Gradiente concentração um exemplo de transporte ativo secundário é o transporte ativo da glicose acoplado ao transporte passivo de sódio realizado pelo transportador de sódio glicose conhecido como sglt existem dois tipos desse transportador o sglt1 e o sglt2 aqui a gente vai mostrar o sglt1 que tá presente nas células Elis que revestem a parede do intestino degado e é super importante pra absorção intestinal da glicose nessa células o sglt1 fica na membrana voltada pro interior do intestino ou melhor pro lume do
intestino onde passa tudo que a gente ingere o sódio entra a favor do seu gradiente de concentração criado pela bomba de sódio e potássio e esse transporte ainda fornece energia para transportar glicose contra o seu gradiente de concentração para dentro da célula do outro lado da célula na membrana voltada pro interior do organismo banhada pelo líquido intracelular o sódio é transportado para fora da cé ativamente contra seu Gradiente concentração pela bomba de sódio e potássio e a glicose é transportada para fora da célula passivamente a favor do seu Gradiente concentração agora pelo transportador de glicose
e glute que a gente mostrou no vídeo anterior Mas falando sobre o sglt1 que realiza transporte parte ativo secundário da glicose não se esqueça ele tem dois sítios de ligação pro ion sódio e um sítio de ligação pra glicose quando esses sítios ficam expostos no lumem do do intestino como o ion sódio é mais concentrado desse lado da membrana dois ions sódios se ligam ao seus sítios de ligação isso aumenta a afinidade pela glicose que agora consegue se ligar ao seu sítio de ligação a proteína Então muda de conformação e us I só sódio e
a glicose são expostos no citosol da célula e como nesse meio tem baixas concentrações de ion sódio esses ions se desligam dos seus sítios de ligação isso diminui a afinidade da proteína pela glicose que também se desliga do seu sítio de ligação repare que o transporte da glicose é contra o seu Gradiente concentração e a energia para fazer esse transporte ativo vem do Gradiente concentração do sódio que tem um gradiente de concentração com energia suficiente para fazer o transporte do sódio a favor do seu Gradiente e ainda empurrar a glicose contra o seu Gradiente concentração
fazendo uma analogia o movimento do sódio a favor do seu Gradiente concentração é como se fosse o movimento da água descendo o Rio esse movimento a favor da gravidade tem tanta energia que pode mover outras coisas como por exemplo um Moinho de água no caso do movimento do s sóo esse movimento tem tanta energia que pode mover a glicose contra o seu Gradiente concentração agora uma observação importante é que nesse exemplo de transporte secundário o transporte da glicose acontece na mesma direção do transporte do sódio e por isso a gente pode chamar esse transporte de
simporte ou cotransporte E a proteína carreadora de simportador ou cotransportador E não se esqueça que o transportador de só glicose e sglt é só um exemplo dentre muitos outros cotransportadores que realizam transporte ativo secundário Ou seja que acoplam o transporte de um ou mais solutos contra o seu gradiente de concentração ao transporte de sódio ou outros solutos a favor do seu gradiente de concentração nesse momento você não precisa conhecer todos os cotransportadores presen da membrana plasmática de todas as células porque você vai conhecer eles aos poucos conforme for avançando no estudo da fisiologia Mas uma
coisa importante que você precisa saber é que o transporte ativo secundário também pode ser realizado por antiport adores ou contra transportadores Isto é proteínas carreadoras que realizam um antiporte ou contra transporte Ou seja que transportam solutos em direções opostas um ou mais solutos em uma direção e um ou mais solutos na outra direção é como se essas proteínas carreadoras trocassem um ou mais solutos por outro ou outros solutos Por isso os antiport adores ou contra transportadores também podem ser chamados de trocadores Como por exemplo o trocador sódio cálcio ncx que acopa o transporte de um
íon cálcio contra o seu Gradiente concentração ao transporte de três ion sódio a favor do seu Gradiente concentração só para você saber assim como existem vários transportadores também existem vários trocadores presentes na membrana plasmática das células e Conforme você for estudando a fisiologia você vai conhecer esses trocadores Então nesse momento não se preocupe em decorar todos os cotransportadores e trocadores que apareceram como exemplo aqui o mais importante é entender que nesses tipos de proteínas carreadoras que não tem atividade atpase a energia para transportar um soluto contra o seu Gradiente concentr vem do gradiente de concentração
de outro soluto e como vimos esse soluto geralmente é o ion sódio mostrando a importância do transporte ativo primário realizado pela bomba de sódio potássio que mantém o gradiente concentração do ion sódio Então já finalizando o vídeo não se esqueça que esses são os principais tipos de transporte ativo o transporte ativo primário e o transporte ativo secundário porém alguns livros Podem trazer mais outros dois tipos de transporte ativo a endocitose e a exocitose mas esses tipos de transporte ativo não são exatamente um transporte através da membrana plasmática Na verdade são bem mais complexos do que
os transportes passivos e ativos que acontecem através da membrana plasmática e eles serão discutidos quando falarmos sobre o sistema de endomembranas formado pelo retículo endoplasmático complexo de Gold endossomos e lisossomos bom então resumindo tudo que a gente viu nesse vídeo lembre-se que enquanto no transporte passivo soluto é transportado a favor do seu gradiente de concentração no transporte ativo o soluto é transportado contra o seu Gradiente concentração ou seja do lado menos concentrado pro lado mais concentrado quando a proteína carreadora é uma tpas ou uma bomba a energia para empurrar o soluto contra o seu gradiente
de concentração vem da Hidrólise ou da quebra da ATP e o transporte realizado por esse tipo de proteína é sempre um transporte ativo primário mas quando a proteína carreadora não tem atividade atpa e a energia para empurrar o soluto contra o seu gradiente de concentração vem do Gradiente e concentração de outro soluto geralmente do ion sódio ou seja o transporte soluto contra o seu Gradiente é acoplado ao transporte de outro soluto a favor do seu Gradiente concentração e por isso o transporte ativo realizado por essa proteína secundário por fim lembre-se que existem basicamente dois tipos
de proteínas carreadoras sem atividade atpase que realizam transporte ativo secundário os cotransportadores que transportam solu na mesma direção e os trocadores que transportam os solutos em direções Opostas E aí gostou do vídeo se gostou não esquece de curtir e compartilhar com aquele seu amigo que também tá precisando estudar esse conteúdo e se você gostou muito mas muito mesmo e quiser contribuir ainda mais mais com o canal considere se tornar membro do canal isso vai ajudar muito a gente a continuar produzindo cada vez mais vídeos por aqui e você ainda pode ter benefícios exclusivos para você
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