Moléculas de água e pequenos íons entram em uma célula principalmente através de dois mecanismos principais:
1. Transporte passivo: *
Difusão: Este é o movimento de moléculas de uma área de alta concentração para uma área de baixa concentração. É impulsionado pelo gradiente de concentração e não requer energia.
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Osmose: Este é o movimento específico das moléculas de água em uma membrana semi-permeável de uma área de alta concentração de água para uma área de baixa concentração de água. Isso também é impulsionado pelo gradiente de concentração.
2. Transporte ativo: *
Difusão facilitada: Esse tipo de transporte ainda depende do gradiente de concentração, mas requer a assistência de proteínas da membrana chamadas proteínas transportadoras ou proteínas do canal. Essas proteínas se ligam às moléculas e facilitam seu movimento através da membrana.
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Transporte ativo: Esse processo move moléculas contra seu gradiente de concentração, o que significa de uma área de baixa concentração para uma área de alta concentração. Isso requer energia, que normalmente é fornecida pelo ATP (adenosina trifosfato). Também envolve proteínas específicas de membrana chamadas bombas que usam essa energia para mover moléculas através da membrana.
Exemplos específicos: *
Água: Entra na célula principalmente através da osmose, movendo -se pela membrana celular de uma área de alta concentração de água (fora da célula) para uma área de baixa concentração de água (dentro da célula).
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pequenos íons: Como sódio (Na+), potássio (K+), cálcio (Ca2+) e cloreto (Cl-), podem entrar na célula através de vários mecanismos.
* Alguns íons podem se difundir passivamente através da membrana, impulsionados por seus gradientes de concentração.
* Outros exigem canais específicos ou proteínas transportadoras para facilitar seu movimento.
* Alguns íons são transportados ativamente por bombas contra seu gradiente de concentração, exigindo energia.
em resumo: *
Água: Principalmente osmose.
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pequenos íons: Difusão, difusão facilitada e transporte ativo, dependendo do íon específico e de seu gradiente de concentração.
É importante observar que os mecanismos específicos e a importância relativa de cada método podem variar dependendo do tipo de célula, seu ambiente e da molécula ou íons específicos envolvidos.