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Questions and Answers
¿Cuál de los siguientes transportadores de glucosa se encuentra en la mayoría de los tejidos?
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¿Qué característica tiene el transportador GLUT2?
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¿Cuál de los siguientes tejidos no es una localización del transportador GLUT2?
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¿Qué es una característica común de todos los transportadores GLUT?
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¿Cuál es la función del transportador GLUT3?
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¿Cuál es el nombre del genoma que agrupa a los transportadores GLUT?
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¿Cuántos transportadores GLUT hay en el genoma humano?
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¿Cuál es el transporte activo secundario que utiliza SGLT1 para transportar glucosa en el epitelio intestinal?
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¿Cuál es el papel de SGLT1 en el epitelio intestinal?
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¿Qué característica tiene SGLT1 en cuanto a la dirección del transporte?
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¿Cuál es el papel de LacY en la bacteria E. coli?
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¿Cuál es el mecanismo de transporte que utiliza LacY?
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¿Cuál es el resultado de la eliminación del gradiente electroquímico de H+ en la permeasa de lactosa de E. coli?
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¿Cuál es el papel de SGLT2 en el riñón?
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¿Cuál es la función principal de GLUT1 en el eritrocito y el cerebro?
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¿Qué caracteriza a GLUT1 en comparación con otros transportadores de glucosa?
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¿Cuál es el valor de Km para D-Glu en GLUT1?
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¿Qué es un marcador de tumorigénesis relacionado con GLUT1?
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¿Qué es una característica de GLUT4?
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¿Qué es una función de GLUT5?
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¿Qué es una característica de GLUT1 en comparación con otros transportadores de glucosa?
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¿Cuál es la característica del transportador de glucosa GLUT4?
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¿Qué ocurre con GLUT4 cuando disminuye la insulina?
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¿Qué tipo de transporte se requiere para que los sustratos alcancen concentraciones en las células que no pueden explicarse por el transporte pasivo?
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¿Cuál es la función del transportador de glucosa GLUT4?
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¿Qué es cierto sobre el transportador de glucosa GLUT4?
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¿Cuál es el valor de Km del transportador de glucosa GLUT4?
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¿Qué ocurre con la captación de glucosa por los miocitos y adipocitos cuando la insulina hace que GLUT4 vaya a la membrana plasmática?
¿Qué ocurre con la captación de glucosa por los miocitos y adipocitos cuando la insulina hace que GLUT4 vaya a la membrana plasmática?
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Study Notes
Transportadores de Glucosa
- Los transportadores de glucosa son diferentes y se ajustan a las necesidades fisiológicas del tejido donde se localizan.
- GLUT 4 se localiza en el tejido adiposo y músculo esquelético, y está regulado por insulina.
Características de GLUT 1
- GLUT 1 es un transportador de glucosa del eritrocito y del cerebro, y otros órganos.
- Es reversible y realiza ciclos en sentido horario o anti-horario a favor de gradiente termodinámico en función de la diferencia de concentración.
- Acepta varios monosacáridos, pero no disacáridos.
- La [Glu] en el plasma sanguíneo es 5 mM, y GLUT 1 facilita el paso de Glu unas 50,000 veces.
- Trabaja cerca de la Km [D‐Glu] 4,5‐5 mM; Km [L‐Glu] =3000 mM, con estereoespecificidad.
Homeostasis de la Glucosa
- La glucosa se absorbe en el intestino delgado.
- Se metaboliza en el hígado.
- Se consume en casi todos los tejidos.
- La insulina regula el almacenamiento vs consumo.
Tipos de Transportadores
- Uniporte: GLUT 1, GLUT 2, GLUT 3, etc.
- Simporte: SGLT 1, SGLT 2, etc.
- Translocadores de grupo.
GLUT 4
- Se localiza en los miocitos del músculo esquelético, cardiaco y en adipocitos del tejido adiposo.
- La función del transportador de glucosa GLUT 4 está regulada por insulina.
- Entre comidas GLUT 4 se localiza en membranas intracelulares (vesículas de secreción).
- Al aumentar la glucosa en sangre, la insulina hace que GLUT 4 vaya a la membrana plasmática y eso aumenta la captación de glucosa por los miocitos y adipocitos.
Simporte
- Muchas sustancias, como iones, azúcares y aminoácidos, necesitan transportadores para alcanzar concentraciones en las células que no pueden explicarse por el transporte pasivo.
- Requieren transporte activo (contra el gradiente electroquímico).
- Hay dos formas de conseguir concentrar sustratos: transporte activo primario y transporte activo secundario.
Familia de Transportadores de Solutos (SLC)
- SGLT 1 (Na+ y glucosa) tiene 14 TMD y transporta 2 Na+/glucosa en dirección entrada en el epitelio intestinal.
- Utiliza la energía libre del gradiente electroquímico de Na+ para llevar a cabo el transporte activo secundario y electrogénico.
LacY (H+ y lactosa)
- La permeasa de lactosa de E. coli (cotransportador de galactósidos) o LacY es un transportador MFS que lleva a cabo un simporte de H+ y lactosa.
- Requiere un gradiente electroquímico de H+ y realiza un transporte activo secundario electrogénico.
- La lactosa se puede acumular más de 100 veces con un potencial de membrana de 200 mV.
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Description
Aprende sobre los diferentes tipos de transportadores de glucosa, como GLUT 4 y GLUT 5, y su función en diferentes tejidos del cuerpo.