sexta-feira, 13 de maio de 2016

Conferência 6 - Metabolismo das Proteínas

- A digestão das proteínas no intestino e a degradação intracelular delas, fornecem aminoácidos para a célula.
- Principal utilização dos aminoácidos fornecidos: para síntese de proteínas e produtos nitrogenados (Ex: bases nucleotídicas).
- Principal função das proteínas: funcionamento e estrutura celular.
- Aminoácidos em excesso não são armazenados e são utilizados como fonte de energia metabólica.
- Resumo: grupo amino removido - ciclo da ureia e transformação em ureia - esqueletos carbônicos tranformados em: acetil-CoA, acetoacetil-CoA, piruvato e intermediários do ciclo de krebs.
Esqueletos carbônicos: seu destino é a conversão em glicose, glicogênio e corpos cetônicos.
Grupo amino: seu destino é do sangue para o fígado através da glutamina e alanina, evitando a toxicidade provocada por esse grupo.
- Proteínas estão presentes em:
* cabelos e unhas - QUERATINA
* sangue - HEMOGLOBINA
* músculos - ACTINA E MIOSINA
* imunidade - ANTICORPOS
* construção do DNA - TRADUÇÃO
* reações - ENZIMAS
* cérebro e nervos - CANAIS DE ÍONS
* mensageiros celulares - RECEPTORES
- Proteínas são formadas por aminoácidos
- Aminoácidos são formados por:
* Grupo Amina: NH3
* Grupo Carboxila: COOH
* Grupo R: cadeia lateral
- Características das proteínas:
* contém átomos de C, H, O e N
* macromoléculas mais abundantes
* responsáveis por 50% do peso (ou mais)
* são a expressão da informação genética, por isso desempenha muitas funções biológicas
* seus aminoácidos estão unidos covalentemente sem sequências características
* os aminoácidos se diferenciam um do outro pelo Grupo R (cadeia lateral)
* aminoácidos podem ser classificados como ácidos, básicos, polares ou apolares
- Aminoácidos essenciais: não são sintetizados pelo corpo; "é essencial adquiri-las na alimentação"; são encontrados em animais e vegetais.
- Aminoácidos não essenciais: produzidos pelo organismo a partir de precursores mais simples; "não é essencial adquiri-las na alimentação porque já possuímos".
Observação: os vegetais incorporam N do solo, C, O e H do ar e da água, para produzir aminoácidos e proteínas.
- Fontes de Proteínas: ovos, leite, carne, peixe e aves; mais da metade das proteínas adquiridas vêm de fontes animais.
- Organização das Proteínas:
estrutura primária; aminoácidos
estrutura secundária: alfa-hélice
estrutura terciária: cadeia
estrutura quaternária: junção de várias cadeias
- Classificação das Proteínas
Quanto à estrutura
Proteínas simples: apenas aminoácidos
Proteínas conjugadas: aminoácidos + vitaminas, grupo heme, lipídios ou carboidratos.
Quanto à função biológica
* enzimas  *proteínas transportadoras  *proteínas de reserva  *proteínas de movimento           *proteínas estruturais  *proteínas de defesa  *proteínas reguladoras *entre outras
- Origem dos aminoácidos
* dieta
* degradação de proteínas celulares (ex: proteínas velhas)
* produzidos a partir de composto derivados da glicose (aminoácidos não essenciais)
- Digestão das Proteínas
Estômago: pepsina digere proteínas em polipeptídeos e aminoácidos
Suco pancreático: tripsina, quimotripsina, elastase, carboxi-peptidase digerem em oligopeptídeos e aminoácidos.
Intestino delgado: peptidases digerem em aminoácidos que são levados para o fígado.



- Síntese de Aminoácidos: não acontece em fluxo grande, são reguladas e coordenadas entre si; ocorre a partir de derivados da glicose - histidina, serina, alanina, valina, leucina, tripsina, fenilalanina, triptofano, asparagina, metionina, treonina, lisina, isoleucina, aspartato, glutamato, glutamina, prolina, arginina.
- Funções dos Aminoácidos
* biossíntese dos tecidos
* incorporação no nitrogênio
* crescimento rápido e renovação da proteína tecidual
- Utilização dos Aminoácidos
* síntese de proteínas
* síntese de pequenas moléculas nitrogenadas
* energia (ÚLTIMO CASO)
- Degradação oxidativa dos aminoácidos dentro das células
* degradação de proteínas velhas
* catálise do excesso de aminoácidos, pois não pode ser armazenado
* degradação para obtenção de energia, pois carboidratos não são utilizados corretamente (no jejum ou diabetes melito)
- Visão Geral da Degradação:
1. eliminação do grupo amino e formação de compostos nitrogenados (amônia, ureia, ácido úrico)
2. alfa-cetoácido (o que sobra) pode ser usado para energia, pelo ciclo de krebs.
Remoção do Nitrogênio dos Aminoácidos
1. O N impede a degradação para gerar energia
2. Após sua eliminação, o N pode ser excretado ou ir para outros compostos, porque os aminoácidos doam seu nitrogênio pela ação de enzimas (aminotransferases Ex: transaminases)
A amônia deve ser transportada até o fígado, mas ela é tóxica, então é levada por aminoácidos: Glutamina e Alanina.
Quando chega no fígado, ocorre o Ciclo da Ureia:
2 moléculas de amônia + 1 molécula de CO2 são transformados em Ureia, que é transportada até os rins porque é menos tóxica e assim excretada na urina.
- Excreção do Nitrogênio do grupo Amino:
* como amônia (seres amoniotélicos - vertebrados aquáticos)
* como ureia (seres ureotélicos - animais terrestres)
* como ácido úrico (seres uricotélicos - pássaros e répteis)

- Utilização do Esqueleto Carbônico (C+H+O)
* Síntese de glicose (aminoácidos glicogênicos)
* Síntese de lipídios (aminoácidos cetogênicos)
* Produção de energia pelo Ciclo de Krebs e Cadeia Transportadora de Elétrons: C e O se transformam em CO2 e H são armazenados para gerar ATP.
- Amônia:
* produzida por todos os tecidos no metabolismo
* é levada para o fígado e convertida em ureia
* em excesso - comprometimento da função hepática (fígado) - hiperamonemia = toxicidade
- Resumindo:
* aminoácidos são importantes em processos anabólicos (construção), mas também catabólicos (degradação) para produzir energia (emergência) e requer grande quantidade de líquido
* grupo amino é tranformado em ureia e excretado na urina
* esqueleto carbônico poderá sintetizar novos aminoácidos, carboidratos e lipídios ou produzir energia.

segunda-feira, 11 de abril de 2016

Atividade da Enzima Catalase

-Enzimas: proteínas que aceleram reações
-Aminoácidos (20 tipos) possuem uma sequência determinada que formam o DNA que precisa ser lido e traduzido
-Proteínas:
* Estrutura primária
* Estrutura secundária
* Estrutura terciária
sítio ativo: também chamado de sítio catalítico, é uma pequena região de uma enzima onde ocorrerá uma reação química; é a região da superfície da enzima que se liga a molécula do substrato permitindo a sua transformação.
fator coenzima: pequenas moléculas que transportam grupos químicos de uma enzima para outra; substâncias orgânicas necessárias ao funcionamento das enzimas (se for inorgânica é apenas um cofator); as principais são as vitaminas
fracas interações que estabilizam a molécula (atração/interação hidrofóbica, interação de cargas e pontes de hidrogênio)
*Estrutura quaternária (não ocorre em todas as proteínas, mas quando ocorre, a proteína só funciona quando estruturas terciárias estão juntas)
- A forma da proteína determina sua função
Obs: nem toda proteína é uma enzima, mas toda enzima é uma proteína

- Substrato ------enzima------> Produto
 H2O2 (peróxido de hidrogênio ou água oxigenada)  -----catalase-----> H2O (água) e O2 (oxigênio)
-Desnaturar significa alterar/tirar a forma natural, ocasionando um mal funcionamento da enzima
-Fatores desnaturantes: provocam alterações na forma e função da proteína
* temperatura
* pH (funciona melhor em meio ácido)
* agitação brusca (ex: suco de abacaxi; ex: agitação de tubo de ensaio com sangue)
* detergente
- Fatores que podem levar a produção de H2O2 no organismo: estresse, gordura.

Realização do experimento
1. 4 amostras diferentes em 4 tubos  de ensaio diferentes
2. adição de H202 (água oxigenada) em cada tubo de ensaio
- Reação exotérmica (liberação de calor)

Resultados obtidos com o experimento
Batata crua: possui pouca catalase, pois houve uma pequena liberação de gás e água (O2 e H20); nota 1.
Batata cozida: possui pouca ou nenhuma catalase, pois houve pouquíssima ou nenhuma liberação de gás e água; nota 0, 0,5 ou 1.
Fígado cru: possui muita catalase, pois houve bastante liberação de gás e água; nota 5.
Fígado cozido: possui catalase numa quantidade pouca ou média, pois houve um pouco de liberação de água e gás.
Explicação:
A batata natural já possui pouca catalase, e após ser aquecida, essa atividade diminuiu ainda mais.
O fígado natural possui bastante catalase, no entanto, depois da amostra ser aquecida, a catalase foi um pouco desnaturada, mas ainda houve liberação de gás e água porque essa enzima é resistente a temperatura/calor, portanto pode ter ocorrido uma renaturação (voltou a forma natural), e por fim ainda há a possibilidade da amostra ter sido pouco aquecida/fervida portanto sem ocorrer a desnaturação total.

Morfologia do Sistema Digestório 3

Microscopia
Estação A: Duodeno
1. Camadas do duodeno na objetiva de 4x
*mucosa: são as vilosidades/invaginações formadas pelos enterócitos que possuem microvilosidades
*submucosa: possui muitas glândulas
*muscular: é fina, com dois cortes (transversal e longitudinal)
*serosa/adventícia
2. Epitélio de revestimento e tecido conjuntivo da camada mucosa na objetiva de 10x e depois de 40x
*tecido epitelial ao redor da vilosidade
*tecido conjuntivo no meio da vilosidade
3. Classificação do epitélio de revestimento da camada mucosa e tecido conjuntivo na obejtiva de 10x e depois de 40x
* tecido epitelial simples cilíndrico (simples porque só possui uma camada de células e cilíndrico por que os enterócitos têm formato de cilindro)
* tecido conjuntivo frouxo
4. Glândulas de Brunner na camada submucosa na objetiva de 40x
5. Camada muscular na objetiva de 10x
6. Fibras musculares lisas cortadas
- Fibras logitudinais (esticadas)
- Fibras transversais (circunferências)
7. Gânglios nervosos (plexo mioentérico) na objetiva de 40x
*estão entre os dois cortes da camada muscular (transversal e longitudinal)
* são os gominhos rosas
Observações:
- A questão na prova deve ser na forma de:
1. Identifique a camada
2. Identifique a estrutura
3. Identifique o tecido



Macroscopia
Estação A: Intestino delgado
1. Duodeno: abraça o pâncreas
* Ducto colédoco: vem da vesícula biliar/fígado
* Ducto pancreático: vem do pâncreas
2. Jejuno-íleo: o restante do intestino
-absorve água e nutrientes do quimo
Estação B: Intestino grosso (porções)
1. Cécum/ceco: primeira porção, região inicial
2. Cólon ascendente: porção que sobe, é vertical
3. Cólon transverso: porção que atravessa (transversal) e horizontal
4. Cólon descendente: porção que desce, é vertical
5. Cólon sigmoide: é quando faz um curva em direção ao reto
6. Reto: canal
7. Ânus: orifício
- elimina o bolo fecal ou fezes


Estação C: Intestino grosso (estruturas)
1. Haustros: dilatações (bolinhas)
2. Tênias: linha contínua entre os haustros
3. Apêndices epiploicos: saliências de gordura
4. Apêndice vermiforme:prolongamento do cécum/ceco
Observações:
- acredita-se que o apêndice vermiforme faz parte do sistema imunológico
- não é possível visualizar apêndices epiploicos nas peças mostradas na aula prática, por isso o questionamento sobre essa estrutura poderia ser: Como são chamadas as saliências de gordura encontradas nessa porção/nesse órgão (alfinete no intestino grosso.

Estação D: tronco
Trajeto completo percorrido pelo alimento: boca - orofaringe - laringofaringe - esôfago (cervical, tóracico e abdominal) - estômago (cárdia, fundo,corpo,antro,piloro) - intestino delgado (duodeno, jejuno-íleo) - intestino grosso (cécum, c.ascendente, c.transverso, c.descendente, c.sigmóide) - reto - ânus


Morfologia do Sistema Digestório 2

Microscopia
Estação A: Esôfago
1. Camadas do esôfago na objetiva de 4x (aumento de 40 vezes)
- Mucosa: tecido epitelial (escuro) + tecido conjuntivo (claro)
- Submucosa: tecido conjuntivo rico em glândulas
- Muscular: músculo liso com 2 cortes diferentes
- Serosa/Adventícia
2. Fibras musculares cortadas na objetiva de 40x (aumento de 400 vezes) 
- Longitudinal (esticado)
- Transversal (circunferências)
3. Epitélio de revestimento e tecido conjuntivo da mucosa na objetiva de 10x (aumento de 100 vezes)
4. Classificação dos tecidos da mucosa na objetiva de 40x (aumento de 400 vezes)
*tecido epitelial estratificado pavimentoso não queratinizado (epitelial porque reveste, estratificado porque possui várias camadas de células, pavimentoso porque as células são achatadas quando tornam-se maduras e não queratinizado porque não possui queratina, diferente do tecido epitelial da pele)
*tecido conjuntivo frouxo
Observações:
- Padrão histológico  de camadas do trato digestório: mucosa, submucosa, muscular, e serosa/adventícia
- A questão na prova deve ser na forma de:
1. Identifique a camada
2. Identifique a estrutura
3. Identifique o tecido




Macroscopia
Estação A: hemi-cabeças e crânios
1. Vestíbulo bucal (entre lábios/bochechas, dentes e gengiva) e cavidade bucal
2. Palato duro: osso (em cima)
3. Palato mole: músculo (em cima)
4. Úvula: prolongamento do palato mole (eleva com a deglutição)
5. Arco palatoglosso: na frente do palatofaríngeo
6. Arco palatofaríngeo: atrás do palatoglosso
7. Tonsilas palatinas: também conhecidas como amígdalas, são duas bolinhas entres os dois arcos
8. Arcada dentária: dentes
9. Língua: músculo



Estação B: hemi-cabeça para visualização da faringe
1. Nasofaringe: atrás da cavidade nasal (só passa ar, não passa alimento, pois só faz parte do sistema respiratório)
2. Orofaringe: atrás da cavidade oral ou bucal (passa ar e alimentos, pois faz parte do sistema respiratório e sistema digestório)
3. Laringofaringe: atrás da laringe

Estação C: modelos para visualização do esôfago
1. Esôfago cervical: mais próximo da cabeça, fica no pescoço
2. Esôfago torácico: é a maior parte, encontra-se no tórax
3. Esôfago abdominal: é a menor parte, fica em cima do abdome
* função do esôfago é transportar/conduzir o bolo alimentar
Localização do esôfago: posterior a traqueia, perfura o diafragma e termina na parte superior do estômago


Estação D: Estômago
- Face anterior: frente )
- Face posterior: trás (
1. Cárdia: válvula que permite a entrada do bolo alimentar
2. Fundo gástrico: parte superior, em cima
3. Corpo gástrico: entre fundo e antro, está no meio
4. Antro pilórico: parte inferior, embaixo
5. Piloro: válvula que permite a saída do quimo
6. Curvatura maior: mais próxima da lateral do organismo
7. Curvatura menor: mais próxima do meio
* é no estômago que ocorre o processo de quimificação

Morfologia do Sistema Digestório 1

Microscopia
Estação A: Fígado na objetiva de 40X (aumento de 400 vezes)
Hepatócitos: células do fígado (citoplasma+núcleo)
Citoplasma: rosa
Núcleo: roxo
Matriz extracelular: parte branca entre os hepatócitos
Observações:
* o fígado é organizado na forma de lóbulos, onde estão suas células, chamadas de hepatócitos.
* dentro de cada célula estará armazenado glicogênio e bile.
* a bile não digere e sim facilita a digestão.
* esse órgão tem influência na digestão dos lipídios.
* o fígado é extremamente irrigado por finos capilares.
* na lâmina, os ductos que se apresentam mais escuros na junção de lóbulos são os ductos biliares, já os mais claros, no centro dos lóbulos são veias.
* os hepatócitos se organizam formando "cordões"/"fileiras"





Estação B: Pâncreas
Regiões do pâncreas na objetiva de 10x: 
*Pâncreas exócrino: região responsável pela digestão, com liberação de suco pancreático, é mais escuro
*Pâncreas endócrino: região responsável pela liberação de hormônios, é mais claro
Regiões do pâncreas na objetiva de 40x:
*Ácinos pancreáticos: grupamentos de células lembrando a forma de uma flor, que fazem parte da região exócrina.
*Ilhotas pancreáticas: pequenas ilhas, circunferências sem parede, que são a própria região endócrina, com função hormonal.
Observações: 
* circunferências com parede são ductos/vasos
* dentro da ilhota existe as células beta que produzem insulina e as células alfa que produzem glucagon  
* o pâncreas interfere na digestão de carboidratos (amilase pancreática), de lipídios (lipase pancreática) e todos os nutrientes.
* o pâncreas produz insulina (indivíduo alimentado - função hormonal), glucagon (indivíduo em jejum) e suco pancreático.
* hormônios circulam no sangue mas só agem onde possuem afinidade







Macroscopia
Estação A: cabeças e hemi-cabeças
1. Glândula parótida: possui um canal
2. Ducto da glândula parótida: canal que transporta saliva para a cavidade bucal
3. Glândula submandibular: embaixo
4. Glândula sublingual: em cima e na frente
Localização
1. Glândula parótida: perto do pavilhão da orelha, sobre o músculo masséter
2. Glândula submandibular: na fossa submandibular
3. Glândula sublingual: na fossa sublingual




 Estação B: Fígado
1. Face diafragmática: voltada para o músculo diafragma
1.1 Lobos: direito (maior) e esquerdo (menor) > sempre em relação à posição anatômica
1.2 Ligamento falciforme: divide os lobos em direito e esquerdo
Ligamento coronário: junção dos ligamentos triangulares de cada lado (só em cima, quando vai para baixo já é falciforme)
Ligamentos triangulares: direito e esquerdo (estão na parte superior dos lobos)

Estação C: Fígado
1. Face visceral: voltada para as vísceras
1.1 Lobos: direito (maior), esquerdo (menor), quadrado (embaixo), caudado (em cima)
1.2 Ligamento redondo
1.3 Vesícula biliar: bolsa verde
1.4 Veia cava inferior: canal no fígado de maior calibre
1.5 Pedículo hepático: entrada e saída
* artéria hepática: vermelha (menor calibre)
* veia porta: azul (calibre médio)
* canais biliares: canais verdes que vem da vesícula biliar
Localização dessas estruturas
Ligamento redondo: entre o lobo esquerdo e o lobo quadrado
Veia cava inferior: entre o lobo direito e o lobo caudado (azul)
Vesícula biliar: entre o lobo direito e o lobo quadrado
Pedículo hepático: entre o lobo caudado e o lobo quadrado
Estação D: Pâncreas
1. Cabeça do pâncreas: alargada
2. Corpo do pâncreas: entre cabeça e cauda
3. Cauda do pâncreas: afunilada
4. Ducto pancreático: na região interna do pâncreas (canal branco)
Localização do órgão: posterior ao estômago; cabeça do pâncreas é moldurada (abraçada) pelo duodeno e cauda do pâncreas voltada para o baço. Ou também pode-se dizer, no abdome, no hipocôndrio direito, no epigástrio e no hipocôndrio esquerdo; com a cabeça abraçada pelo duodeno e sua cauda voltada para o baço.