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Modelo de célula vegetal – 3B Scientific Plant cell model, magnified 500,000-1,000,000 times User Manual

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Modelo de célula vegetal

(Ampliação aprox. 500.000 - 1.000.000 vezes)

Mitocôndrias (8)
As mitocôndrias são organelas da respiração celular e da transformação de energia. Por isso elas repre-
sentam as „usinas de energia“ da célula. As mitocôndrias só podem ser geradas por si mesmas. Como os
plastídeos, elas são envoltas por uma dupla membrana e possuem a sua própria informação genética.
Na membrana interna estão localizados os elementos constitutivos/proteínas da cadeia respiratória (síntese
de ATP). Na matriz da mitocôndria ocorrem o ciclo do citrato e a oxidação dos ácidos grassos.

Teoria dos endosimbiontes
A teoria dos endosimbiontes procura explicar a origem das mitocôndrias e dos plastídeos. Segundo essa
teoria, as mitocôndrias e os plastídeos vêm de simbioses intracelulares com procariontes (baterias). Ou
seja, os plastídeos têm sua origem em cianobactérias, as mitocôndrias em bactérias púrpuras. Uma „célu-
la originária“ com núcleo celular absorveu procariontes e os integrou no seu funcionamento celular. As
seguintes semelhanças entre as mitocôndrias e os plastídeos parecem confirmar esta teoria:
• membrana dupla (a membrana interna e a externa são muito diferentes na sua composição química; a

interna se assemelha à membrana das bactérias)

• genoma próprio em forma de anel
• ribossomos próprios (correspondem aos ribossomos bacterianos, são diferentes dos ribossomos citoplas-

máticos)

Dictiossomas/Aparelho de Golgi (9)
Os dictiossomas são espaços vazios (cisternas) envoltos por uma membrana e têm forma de disco. Os dic-
tiossomas. O conjunto de todos os dictiossomas de uma célula é denominado aparelho de Golgi. Eles estão
em contato próximo com o RE e são responsáveis pela transformação, armazenamento e transporte dos
produtos do RE. Pode-se diferenciar um lado de formação (de frente ao RE, formação a partir do RE) e um
lado de secreção (oposto ao RE). Eles são um sistema de transporte celular importante, responsáveis pela
exocitose (evacuação de substâncias da célula), pela formação de biomembranas e eles também participam
na formação da parede celular.

Vacúolos (10)
O vacúolo é um orgânulo puramente vegetal. Ele é um espaço preenchido de líquido que é envolto por
uma membrana simples (= tonoplasto). Em células maduras o volume do vacúolo central pode chegar
a representar 80% do volume da célula. Eles servem de compartimento de reação, armazenamento (por
exemplo, íons, ácidos orgânicos, açúcar, proteínas, pigmentos), transporte e de evacuação (para substân-
cias nocivas à célula, por exemplo, toxinas, produtos residuais). A decomposição de macromoléculas (com-
partimento lítico) também ocorre no vacúolo.

Microssomas/Microbodies (11)
Microssomas são organelas com estrutura unitária (membrana simples, redondo, tamanho: 1 µm, matriz
granulosa), mas com grandes diferenças bioquímicas, e portanto com diferenças funcionais.
Diferentes funções:
Lisossomas: responsáveis pela decomposição das proteínas, dos polissacarídeos e dos ácidos nucléicos
Glioxissomas: papel importante na transformação de gorduras armazenadas em hidratos de carbono
Lipossomas (gotinhas de óleo): transformação de gorduras e óleos
Peroxissomas: papel importante na fotorrespiração. O glicolato inevitavelmente produzido pela fixação

do CO

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é decomposto no peroxissoma, o carbono retorna ao ciclo fotossintético e dois aminoácidos para

a síntese de proteínas são produzidos.

Parede celular (12)
A presença de uma parede celular rígida é mais uma diferença característica entre as células vegetais e
animais. Ela proporciona firmeza e forma fixa (exoesqueleto) à célula vegetal por oferecer resistência à
pressão osmótica interna da célula (=turgor). Ela é um produto residual do protoplasto (apoplasto). Do
ponto de vista químico, ela é formada por polissacarídeos e proteínas.