Responda:
Actina, tropomiosina e troponina.
Explicação:
Filamento fino que é
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Actina
#para# Os filamentos finos são compostos principalmente de proteínas actinas. É por isso que esses filamentos também são chamados de filamentos de actina. As moléculas de actina são organizadas em cadeias. Essas correntes se enroscam umas nas outras como um fio duplo de pérolas retorcidas. -
Tropomiosina
#para# Duas vertentes de outra torção de proteína em torno de actina, esta proteína é tropomyosin. -
Troponina
#para# Esta é outra proteína no filamento fino. Na verdade é#3# complexo polipeptídico:# "troponina I, troponina C e troponina T" # . Destes: a troponina I liga-se à actina e a troponina T liga-se à tropomiosina. Troponina C liga íons de cálcio# (Ca ^ (2 +)) # para iniciar a contração muscular.
O que uma célula auxiliar ativada libera? O que uma célula T citotóxica anexada a uma célula do corpo infectada libera?
As células T auxiliares liberam uma substância química chamada Interleuken-2 que estimula a divisão das células T auxiliares e ativa as células T citotóxicas para destruir o invasor externo. As células T citotóxicas se ligam ao antígeno na superfície da célula infectada.
Por que uma célula precisa manter sua forma? O que acontece se tirarmos o citoesqueleto de uma célula animal ou o que acontece se tirarmos a parede celular da célula vegetal?
Plantas, especificamente, murchariam, e todas as células sofreriam uma diminuição na relação área / volume. A célula da planta é muito mais fácil de responder. Células vegetais, pelo menos no caule, dependem da turgidez para permanecerem retas. O vacúolo central exerce pressão sobre a parede celular, mantendo um prisma retangular sólido. Isso resulta em um tronco reto. O oposto da turgidez é a flacidez, ou em outros termos, a murcha. Sem a parede celular, a planta murcharia. Note que isso é apenas levar em conta os efeitos sobre a forma da célu
Você esperaria que uma célula nervosa e uma célula muscular tivessem o mesmo tamanho e forma?
De maneira nenhuma, porque suas funções e, portanto, estruturas são completamente diferentes. O diâmetro de um neurônio não é mais do que 0,1 mm, mas seu comprimento pode chegar a poucos metros. Da medula espinhal ao pé, o comprimento de um neurônio pode ser de um metro. O neurônio é mais como um fio para transmissão de impulsos. Os neurônios possuem finos ramos citoplasmáticos chamados neurites. Não existe tal estrutura na célula muscular. As células do músculo esquelético são longas e cilíndricas, as células do m