Plastos (Cloroplasto, Leucoplastos e etc)

Описание к видео Plastos (Cloroplasto, Leucoplastos e etc)

#Biologia #Citologia #Plastos
Aula voltada para o Ensino Médio e estudantes do ENEM sobre os Plastos.
Roteiro logo abaixo.
Devido a falta de espaço não é possível colocar a bibliografia do vídeo, caso queira, entre em contato e eu envio.

Roteiro do vídeo:
Nas plantas, temos várias organelas em comparação a uma célula animal, como a parede celular, os vacúolos, o glioxissoma e alguns outros. Porém tem uma organela que é talvez a mais importante célula vegetal e ainda não falamos, os famosos plastos.
Essas organelas possuem teorias de origem na célula vegetal semelhantes às mitocôndrias nas células animais, como comentamos na aula de mitocôndria, a famosa teoria endossimbiótica. Ou seja, possivelmente em algum momento da história, essas organelas eram cianobactérias que sofreram endossimbiose e permaneceram dentro das células. Então podemos dizer que os plastos vieram cada um de um plasto anterior na célula. Isso se corrobora pois identificamos DNA e ribossomos dentro deles.
Antes de continuar, sugiro que vocês vejam a aula de fotossíntese aqui do canal, lá explicamos direitinho esse processo e muitos dos nomes falados a partir de agora ficarão mais claros depois de ver aquela aula, mas é apenas uma sugestão. Se você já viu, então vamos continuar.
Em essência os plastos, em especial o cloroplasto que é mais complexo, é composto por uma bolsas formadas por duas membranas contendo uma matriz em seu interior, nessa matriz temos um sistema de membranas saculiformes achatadas chamadas de tilacóides.
A membrana dos tilacóides é uma bicamada lipídica e possui lipídeos ácidos importantes na manutenção da integridade dos fotossistemas. Além disso, elas possuem uma grande quantidade de galactolipídeos e ácido linolênico, o que auxilia na fluidez da membrana. Esta estrutura única requer uma cascata de reações complexas para ser sintetizada, envolvendo o transporte de vários precursores lipídicos através de vesículas endoplasmáticas.
Esta estrutura também é composta por uma série de proteínas, integrais e periféricas que estão relacionadas ao processo de fotossíntese.
Os tilacóides se organizam uns sobre os outros, formando estruturas cilíndricas que lembram pilhas de moedas. Cada pilha é um granum, que significa grão, em latim (no plural, grana) e irão aumentar a superficie de contato e gerar mais espaço para a realização da fotossíntese.
Além disso, cada plasto possui pigmentos muito importantes para desempenhar uma função fundamental na planta e vamos falar deles daqui a pouquinho. O importante é que dependendo do pigmento encontrado no plasto, ele irá modificar sua função e terá um nome diferente.
Vamos então para os tipos diferentes de plastos que podemos encontrar:
Proplastideos - Estes plastos são indiferenciados e, à medida que ocorre a diferenciação celular eles tambem se modificam, ou seja, eles são uma espécie de plastos coringas que irão se tornar no futuro os demais dessa lista.
Leucoplastos - Sem pigmentos; podem armazenar várias substâncias e dependendo da substancia terão denominações diferentes, como amiloplastos sendo para amidos, proteinoplastos para proteínas e assim vai.
Etioplastos: cloroplastos que não estiveram expostos à luz e podem ser convertidos para cloroplastos caso sintetisem clorofila.
Os xantoplastos (xanto = amarelo) possuem no seu interior um pigmento carotenoide, a xantofila, de cor amarela. A cor do mamão e da cenoura é devida ao grande número de xantoplastos neles existentes.
Os eritroplastos (erítro = vermelho) são caracterizados pela abundância de um pigmento carotenoide no seu interior, o licopeno, de cor vermelha. A cor do tomate, por exemplo, é devida à abundância de eritroplastos.
Os cromoplastos citados acima atuam como filtros pro­tetores. Determinadas plantas que crescem em lugares muito iluminados podem recorrer à proliferação de cromoplastos para proteger estruturas sensíveis à luz.
Os cloroplastos, organela formada por duas membranas e por estruturas discóidais internas. É a sede da fotossíntese, pois contém moléculas de clorofila que capturam a energia solar (luz-fótons) e produzem moléculas como glicose que poderá ser utilizada pelas mitocôndrias para a geração de energia na forma de ATP. São encontrados com mais frequência nas regiões do vegetal que mais expostas à luz – folhas e caules jovens. Podemos encontrar diferentes pigmentos dentro dessa organela, sendo Clorofila A: ocorre em todos os seres clorofilados (algas, plantas); de cor verde-azulada. Clorofila B: ocorre junto com a clorofila A nas algas verdes, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas; de cor verde-amarelada. Carotenoides são pigmentos solúveis em solventes orgânicos de coloração amarelada, alaranjada ou avermelhada que tem a função de absorver luz e ser reserva de energia.

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