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Questions and Answers
En el transporte activo dirigido por gradientes iónicos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
En el transporte activo dirigido por gradientes iónicos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
En el transporte de glucosa por las células epiteliales intestinales, ¿cómo se lleva a cabo la entrada de glucosa desde la luz intestinal?
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En el transporte de glucosa por las células epiteliales intestinales, ¿cómo se transfiere la glucosa desde el interior de la célula al tejido conectivo circulante?
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En el transporte activo dirigido por gradientes iónicos, ¿qué tipo de transporte se utiliza para transportar simultáneamente dos moléculas en la misma dirección?
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¿Cuál de los siguientes ejemplos ilustra el concepto de antiporte en el transporte de moléculas?
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¿Cuál es el nombre de las vesículas que se forman por gemación de la membrana plasmática y se fusionan con los endosomas tempranos?
¿Cuál es el nombre de las vesículas que se forman por gemación de la membrana plasmática y se fusionan con los endosomas tempranos?
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¿Qué tipo de molécula se utiliza para dirigir las proteínas lisosómicas hacia su destino final?
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¿Cuál es el papel de los endosomas tempranos en el proceso de endocitosis?
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Los endosomas tardíos son precursores de:
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¿Qué tipo de proteínas se encuentran en los lisosomas?
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¿Qué tipo de revestimiento se encuentra en las vesículas endocíticas?
¿Qué tipo de revestimiento se encuentra en las vesículas endocíticas?
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¿Qué ocurre con los componentes de la membrana de las vesículas endocíticas?
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¿Cuál es la función principal de los lisosomas?
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¿Cuál de los siguientes no es un componente de la membrana plasmática?
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¿Qué función cumple la membrana plasmática?
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La composición de la membrana plasmática es asimétrica, ¿qué significa esto?
La composición de la membrana plasmática es asimétrica, ¿qué significa esto?
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¿Qué función cumplen las proteínas de la membrana plasmática?
¿Qué función cumplen las proteínas de la membrana plasmática?
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¿Cuál de los siguientes lípidos se encuentra exclusivamente en la cara externa de la membrana plasmática?
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La carga neta negativa en la cara citosólica de la membrana plasmática es debido a la predominancia de qué tipo de lípido?
La carga neta negativa en la cara citosólica de la membrana plasmática es debido a la predominancia de qué tipo de lípido?
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Que lípido NO es sintetizado en la cara interna del sistema membranoso del Aparato de Golgi?
Que lípido NO es sintetizado en la cara interna del sistema membranoso del Aparato de Golgi?
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¿Cuál de los siguientes lípidos es responsable de la actuación de las membranas como barreras entre dos compartimentos acuosos?
¿Cuál de los siguientes lípidos es responsable de la actuación de las membranas como barreras entre dos compartimentos acuosos?
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¿Qué lípido se encuentra más concentrado en la capa externa de la membrana plasmática debido a su afinidad por la esfingomielina?
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La síntesis de esfingomielina ocurre en la cara interna del sistema de membranas del Aparato de Golgi y se le observa en la cara externa de la membrana plasmática, ¿cómo se explica este fenómeno?
La síntesis de esfingomielina ocurre en la cara interna del sistema de membranas del Aparato de Golgi y se le observa en la cara externa de la membrana plasmática, ¿cómo se explica este fenómeno?
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¿Cuál de los siguientes lípidos se encuentra en mayor concentración en las membranas plasmáticas de los animales?
¿Cuál de los siguientes lípidos se encuentra en mayor concentración en las membranas plasmáticas de los animales?
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La presencia de ____ en la membrana plasmática, en la capa externa, da como resultado que esta tenga una carga neta negativa.
La presencia de ____ en la membrana plasmática, en la capa externa, da como resultado que esta tenga una carga neta negativa.
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¿Qué tipo de canal es el receptor de acetilcolina?
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¿Qué ion es responsable de la contracción muscular?
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¿Cuál de los siguientes iones NO puede atravesar el canal del receptor de acetilcolina?
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¿Cuál es el factor principal que determina la selectividad del canal de Na+?
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¿Cuál de los siguientes elementos NO está involucrado en la despolarización de la membrana muscular?
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¿Qué característica del canal de K+ lo vuelve más permeable a este ion que al Na+?
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¿Cuál es la función de la acetilcolina en la contracción muscular?
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¿Cuál es la diferencia principal entre los canales de Na+ y K+?
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¿Cuál de las siguientes proteínas de membrana se asocia con el citoesqueleto cortical en los eritrocitos?
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¿Cuál es la función principal de las balsas lipídicas?
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¿Qué tipo de proteínas se encuentran enriquecidas en las balsas lipídicas?
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¿Qué función desempeñan las caveolas en la célula?
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¿Cuál de los siguientes NO es un componente de las balsas lipídicas?
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¿Cuál es el tamaño aproximado de las caveolas?
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¿Qué tipo de movimiento de las proteínas de membrana está limitado por la asociación con el citoesqueleto?
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¿Qué proteína citoplasmática participa en la formación de las caveolas?
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Flashcards
Gradiente de Na+
Gradiente de Na+
Diferencia de concentración de iones Na+ que impulsa el transporte activo.
Transportador en células epiteliales
Transportador en células epiteliales
Proteína que transporta glucosa y Na+ desde la luz intestinal al interior de la célula.
Transporte activo
Transporte activo
Proceso que requiere energía para mover moléculas contra un gradiente de concentración.
Difusión facilitada
Difusión facilitada
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Tipos de transporte
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Membrana plasmática
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Función de la membrana plasmática
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Asimetría de la membrana plasmática
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Composición de la membrana
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Bicapa lipídica
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Fosfatidiletanolamina
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Fosfolípidos
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Esfingomielina
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Capa externa de la membrana
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Carga neta negativa
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Capa interna de la membrana
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Colesterol en la membrana
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Glicolípidos
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Transporte selectivo
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Bicapa lipídica
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Polaridad del grupo hidroxilo en colesterol
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Movilidad de proteínas de membrana
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Citoesqueleto
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Glicoforina
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Banda 3
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Balsas lipídicas
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Caveolas
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Caveolina
Caveolina
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Endocitosis
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Tipos de endosomas
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Endosomas tempranos
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Vesículas endocíticas
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Endosomas tardíos
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Cuerpos multivesiculares
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Hidrolasas ácidas
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Manosa-6-fosfato
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Despolarización
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Potencial de acción
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Canales de Ca2+
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Receptor de acetilcolina
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Selectividad de canales
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Canales de Na+
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Canales de K+
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Filtro de tamaño
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Study Notes
Biología Celular - Bloque 2: Estructura y Función de las Células
- Unidad Didáctica 8: Membrana plasmática.
- Guion de la Unidad Didáctica 8:
- 8.1 Estructura de la membrana plasmática.
- 8.2 Transporte de moléculas pequeñas.
- 8.3 Endocitosis.
Membrana plasmática - Estructura
- Define el límite de la célula, separando el contenido interno del medio externo.
- Es selectivamente permeable.
- Está constituida por lípidos y proteínas.
- Las proteínas tienen funciones específicas, incluyendo transporte y reconocimiento celular.
Membrana plasmática - Composición lipídica
- El modelo más usado para su estudio es el eritrocito (sin núcleo ni membranas internas).
- La composición lipídica básica de la membrana plasmática está formada por: fosfatidilcolina, fosfatidiletanolamina, fosfatidilserina, fosfatidilinositol y esfingomielina.
- En conjunto, estos lípidos representan el 50% de los lípidos en la mayoría de las membranas.
Membrana plasmática - Bicapa lipídica
- Los fosfolípidos se distribuyen de manera asimétrica en la bicapa lipídica.
- La capa externa está compuesta principalmente por fosfatidilcolina y esfingomielina.
- La capa interna está compuesta principalmente por fosfatidiletanolamina, fosfatidilinositol y fosfatidilserina.
- La esfingomielina se sintetiza en la cara interna del Aparato de Golgi y se ubica en la cara externa de la membrana.
- El colesterol es un componente mayoritario (aproximadamente el 50%) en las membranas animales y tiene una estructura rígida en anillo.
Membrana plasmática - Propiedades de la bicapa lipídica
- La estructura de los fosfolípidos hace que la membrana actúe como barrera entre compartimentos acuosos.
- Las membranas son fluidas y flexibles.
- Los lípidos y proteínas pueden difundir lateralmente dentro de la membrana.
- El colesterol y los esfingolípidos tienden a agruparse en balsas lipídicas, afectando la fluidez y participando en la agrupación de proteínas.
Proteínas de membrana
- Las proteínas integrales se insertan en la bicapa lipídica.
- Las proteínas periféricas se fijan a la membrana indirectamente.
- Muchas proteínas son transmembrana, con porciones expuestas a ambos lados de la bicapa.
- Las proteínas de membrana definen las propiedades funcionales de la membrana.
Movilidad de las proteínas de membrana
- La movilidad está limitada por la asociación con el citoesqueleto o con dominios lipídicos especializados.
- Algunos ejemplos de esta asociación son la glicoforina y la banda 3 en eritrocitos (citoesqueleto cortical).
Caveolas
- Son invaginaciones de membrana (60-80 nm de diámetro).
- Están formadas por proteínas caveolina e interaccionan con proteínas citoplasmáticas.
- Intervienen en endocitosis, señalización celular y regulación del transporte de lípidos.
Transporte de moléculas pequeñas
- La membrana plasmática es selectivamente permeable.
- Sólo las moléculas pequeñas sin carga y las moléculas hidrofóbicas pueden difundir pasivamente por la membrana.
- Las moléculas más grandes o cargadas requieren de proteínas de canal o transportadoras.
Difusión facilitada
- Implica el movimiento de moléculas en dirección determinada por sus concentraciones relativas dentro y fuera de la célula.
- En moléculas cargadas depende del potencial eléctrico.
- Las proteínas transportadoras evitan la interacción con el medio hidrófobo.
Proteínas transportadoras
- Se unen a la molécula que deben transportar en un lado de la membrana.
- Sufren un cambio de conformación para permitir el paso de la molécula al otro lado de la membrana.
- Son responsables del transporte de azúcares, aminoácidos y nucleósidos.
- Algunos ejemplos importantes son los transportadores de glucosa.
Proteínas de canal
- Forman poros a través de la membrana que permiten una rápida difusión de moléculas de tamaño y carga apropiados.
- Incluyen acuaporinas (canales de agua) y canales iónicos.
- Los canales iónicos son altamente selectivos.
- Se abren y cierran en respuesta a estímulos específicos (ligando, voltaje).
- Ejemplos son los canales de Na+ y K+
Bombas iónicas
- Utilizan energía de ATP para transportar iones en contra de su gradiente electroquímico.
- Un ejemplo importante es la bomba Na+-K+.
- Garantiza un gradiente eléctrico a través de la membrana, fundamental en funciones celulares.
Endocitosis
- Es proceso en el que la célula capta material del exterior.
- Incluye la fagocitosis (para partículas grandes) y la macropinocitosis (para líquidos extracelulares).
- Las distintas etapas de endocitosis forman endosomas, que pueden ser llevados a lisosomas para su digestión.
- Existen mecanismos específicos de endocitosis mediada por clatrina para capturar macromoléculas en forma selectiva.
Videos de soporte
- Se mencionan enlaces a videos relacionados con el tema
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Description
Este cuestionario explora la estructura y función de la membrana plasmática, así como su composición lipídica y funciones específicas. Se abordarán temas como el transporte de moléculas y el modelo de estudio del eritrocito. Ideal para estudiantes que deseen reforzar sus conocimientos en biología celular.