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Questions and Answers
¿Qué describe el gradiente electroquímico?
¿Qué describe el gradiente electroquímico?
¿Cómo se mueven las sustancias en un gradiente químico?
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¿Qué fenómeno se observa cuando el disolvente se mueve para igualar concentraciones de soluto?
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¿Qué ocurre en el caso de una membrana permeable al soluto?
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¿Qué sucede si la membrana es impermeable al soluto?
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¿Con qué tiene relación el movimiento de iones en una solución?
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¿Qué no ocurre en el caso de un gradiente electroquímico?
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¿Por qué el disolvente se mueve en el fenómeno de ósmosis?
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¿Cuál es el objetivo del movimiento del agua entre el LIC y el LEC?
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¿Qué se puede afirmar sobre las concentraciones de iones entre el LIC y el LEC?
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¿Qué se entiende por equilibrio osmótico?
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¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el LIC y el LEC es correcta?
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¿Cuál es el resultado del movimiento del agua en el cuerpo?
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¿Qué implica un desequilibrio electroquímico entre el LIC y el LEC?
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¿Cómo se considera el movimiento de agua relacionado con las diferencias de concentraciones?
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¿Cuál de los siguientes iones es mencionado en la distribución entre LIC y LEC?
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¿Qué concepto describe cómo una solución extracelular puede afectar el volumen de una célula?
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¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera sobre la ósmosis?
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En el contexto del transporte de sustancias, ¿qué características diferencian el transporte pasivo del activo?
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¿Qué suceso ocurriría si se comunica un compartimento con alta concentración de soluto y otro con baja concentración?
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¿Qué tipo de sustancias se mueven generalmente a través del transporte pasivo?
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¿Qué requerimiento es esencial para que la sustancia verde se mueva del compartimento B al A?
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¿Cómo se puede definir el movimiento neto de agua en condiciones isotónicas?
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¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de transporte activo?
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¿Qué fenómeno ocurre cuando el interior de la membrana se vuelve más negativo?
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¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el transporte pasivo es correcta?
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¿Qué tipo de células experimentan cambios en el potencial de acción?
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¿Qué tipo de transporte utiliza la energía del ATP directamente?
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¿Qué provoca la apertura de los canales iónicos de Na+ y Ca2+?
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¿Cuál es el principal mecanismo de las proteínas que realizan el transporte activo?
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¿Cuál es el valor aproximado del potencial de reposo en las membranas celulares?
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El transporte secundario depende de qué tipo de gradiente?
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¿Qué tipo de transporte vesicular implica la ingestión de partículas grandes?
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¿Cómo se definen los cambios en el potencial de membrana en las células excitables?
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Las acuoporinas son ejemplos de qué tipo de proteínas?
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¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el potencial de acción es incorrecta?
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¿Cuál es el principal transportador involucrado en la generación del potencial de membrana?
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El transporte activo secundario normalmente requiere la participación de qué?
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¿Qué proceso es el responsable del transporte de moléculas a través de receptores específicos en la membrana?
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¿Qué regula la apertura de los canales iónicos formados por proteínas reguladores?
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¿Qué efecto tiene la entrada de cargas positivas en la membrana celular?
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¿Cuál es el papel de la bomba ATPasa Na+/K+ en la célula?
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¿Qué sucede con los canales de K+ durante la fase de repolarización?
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¿Qué ion se asocia principalmente con la despolarización de la membrana celular?
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¿Qué efecto tiene la salida de K+ en la membrana celular?
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¿Qué desencadena el potencial de acción?
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Durante la fase de despolarización, ¿qué canales se abren?
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Study Notes
Tema 3: Potencial de Membrana y Potencial de Acción
- El tema trata sobre el potencial de membrana y el potencial de acción.
- Se presentan diferentes tipos de transporte a través de las membranas biológicas.
- El potencial de membrana se define como la diferencia de potencial eléctrico entre la cara interna y externa de la membrana celular. Esta diferencia es crucial para el funcionamiento de las células.
- La diferencia de potencial en las membranas celulares tiene un valor aproximadamente de -65mV/-70mV, y se mantiene en todas las células.
- La tonicidad se refiere a cómo una solución extracelular afecta el volumen celular a través de la ósmosis.
- Hay tres diferentes tipos de tonicidad: hipertónico, isotónico e hipotónico.
- Existen gradientes electroquímicos a través de las membranas biológicas.
- Estos gradientes son de dos tipos, químicos y eléctricos.
- Los gradientes químicos se deben a las diferencias de concentración de sustancias a ambos lados de la membrana.
- Los gradientes eléctricos se deben a las diferencias de carga entre ambos lados de la membrana.
- Las membranas celulares tienen diferentes tipos de transporte, incluyendo transporte pasivo y activo.
- El transporte pasivo ocurre a favor del gradiente electroquímico.
- El transporte activo ocurre en contra del gradiente electroquímico y requiere energía.
- Se describen los diferentes tipos de transporte activo: primario - directo y secundario - indirecto. El transporte activo primario utiliza ATP directamente como fuente de energía. El transporte activo secundario aprovechan el gradiente electroquímico creado por la bomba de sodio-potasio.
- El potencial de acción es un cambio rápido y transitorio en el potencial de membrana de una célula.
- Las fases del potencial de acción incluyen la despolarización, la repolarización y la hiperpolarización.
- El potencial de acción involucra la apertura y cierre de canales iónicos específicos.
Gradiente Electroquímico
- A través de las membranas biológicas existen gradientes electroquímicos.
- Los gradientes químicos se producen por las diferencias en la concentración de sustancias a ambos lados de la membrana.
- Los gradientes eléctricos se producen por las diferencias en la carga eléctrica a ambos lados de la membrana.
- Las sustancias se mueven siguiendo sus gradientes químicos y eléctricos.
Ósmosis
- Los solutos tienden a igualar sus concentraciones en un espacio mediante el fenómeno de difusión.
- La ósmosis se refiere al movimiento del disolvente para igualar las concentraciones de soluto a ambos lados de la membrana.
- Existen diferentes casos de ósmosis dependiendo de la permeabilidad de la membrana al soluto.
Transporte de Sustancias
- El transporte de sustancias a través de las membranas es esencial para las células.
- Se distinguen dos tipos principales de transporte: transporte de moléculas pequeñas y transporte de moléculas grandes (vesicular).
- El transporte de moléculas pequeñas abarca difusión simple, difusión facilitada y transporte activo.
- El transporte de moléculas grandes incluye endocitosis y exocitosis.
- Existen tipos de transporte pasivo como, canales, acuaporinas y proteínas transportadoras.
- Existen diferentes tipos de proteínas de transporte, incluyendo uniporte, simporte y antiporte.
Potencial de Acción
- El potencial de acción es una rápida inversión del potencial de membrana.
- El potencial de acción se produce en células excitables (neuronas, músculos).
- Los cambios en el potencial de membrana son producidos por la dinámica de los iones a través de la membrana.
- El potencial de acción tiene una secuencia de cambios ordenados.
- Hay diferentes fases como: despolarización, repolarización e hiperpolarización.
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Description
Este cuestionario explora los conceptos de gradientes electroquímicos y el fenómeno de ósmosis. Abarca cómo se mueven las sustancias en diferentes tipos de membranas y la relación entre el LIC y el LEC. Ideal para estudiantes de biología y ciencias relacionadas.