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Questions and Answers
¿Qué tipo de proteína de membrana se encuentran en las células?
¿Qué tipo de proteína de membrana se encuentran en las células?
- Todas las anteriores (correct)
- Receptores
- Moléculas de adhesión
- Canales iónicos
El transporte pasivo requiere de energía.
El transporte pasivo requiere de energía.
False (B)
Nombre una característica del transporte activo.
Nombre una característica del transporte activo.
El transporte activo mueve las sustancias en contra del gradiente de concentración, lo que requiere de energía.
La ______ es el movimiento de agua a través de una membrana semipermeable debido a una diferencia en la concentración de soluto.
La ______ es el movimiento de agua a través de una membrana semipermeable debido a una diferencia en la concentración de soluto.
¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de transporte activo?
¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de transporte activo?
¿Qué tipo de transporte celular no requiere de energía?
¿Qué tipo de transporte celular no requiere de energía?
El movimiento browniano es un tipo de transporte activo.
El movimiento browniano es un tipo de transporte activo.
Empareja el tipo de transporte con su descripción.
Empareja el tipo de transporte con su descripción.
¿En qué consiste la endocitosis?
¿En qué consiste la endocitosis?
¿Qué tipo de transporte ocurre cuando una célula engulle una bacteria?
¿Qué tipo de transporte ocurre cuando una célula engulle una bacteria?
La exocitosis es el proceso por el cual las células excretan sustancias al exterior.
La exocitosis es el proceso por el cual las células excretan sustancias al exterior.
Explica brevemente el término 'osmolaridad'.
Explica brevemente el término 'osmolaridad'.
¿Cuál de los siguientes procesos puede causar que una célula se hinche?
¿Cuál de los siguientes procesos puede causar que una célula se hinche?
La ______ determina si una solución es hipertónica, hipotónica o isotónica en relación a otra solución.
La ______ determina si una solución es hipertónica, hipotónica o isotónica en relación a otra solución.
Una solución hipertónica tiene una concentración de solutos más baja que una solución hipotónica.
Una solución hipertónica tiene una concentración de solutos más baja que una solución hipotónica.
Flashcards
Transporte Activo
Transporte Activo
Tipo de transporte que requiere energía para mover sustancias a través de la membrana.
Transporte Pasivo
Transporte Pasivo
Transporte de sustancias a través de la membrana sin requerir energía. Es impulsado por gradientes.
Transporte de Macromoléculas
Transporte de Macromoléculas
Movimiento de moléculas grandes a través de la membrana, generalmente mediante vesículas.
Fosfolípidos
Fosfolípidos
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Membrana Plasmática
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Colesterol
Colesterol
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Proteínas Transmembranales
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Proteínas Periféricas
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Difusión Simple
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Difusión Facilitada
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Ósmosis
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Gradiente Electroquímico
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Fluidez
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Permeabilidad Selectiva
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Acuaporina
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Canal Iónico
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Receptores
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Bomba ATPasas
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Moléculas de Adhesión
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Study Notes
Mecanismos de Transporte
- Los mecanismos de transporte incluyen transporte activo, transporte pasivo y transporte de macromoléculas.
- Se describen referencias para mayor información.
Membrana Plasmática
- Composición:
- Fosfolípidos
- Colesterol
- Proteínas (transmembranales y periféricas)
- Glucoproteínas
- Glucolípidos
- Función:
- Define a la célula como un compartimiento.
- Regula el paso de materiales.
- Transmite señales.
- Almacena energía.
Lípidos de la Membrana
- Los fosfolípidos son moléculas anfipáticas con una cabeza hidrofílica (polar) y una cola hidrofóbica (no polar).
- El colesterol estabiliza la membrana a temperatura corporal normal, aumentando su fluidez.
Proteínas de Membrana
- Integrales/transmembranales: Atraviesan la membrana y aparecen a ambos lados de la capa de fosfolípidos. Incluyen receptores, moléculas de adhesión, canales iónicos y proteínas acarreadoras.
- Periféricas: No atraviesan la membrana, unidas a la superficie interna o externa de la membrana, son separables con facilidad. Incluyen proteínas del esqueleto subcortical (actina) y antígenos de superficie celular.
Tipos de Transporte Celular
- Transporte pasivo: No requiere energía. Tipos principales incluyen difusión (simple y facilitada) y ósmosis. Depende del gradiente de concentración y otras fuerzas como la actividad eléctrica y la presión.
- Difusión simple: Movimiento de sustancias a través de la membrana sin ayuda de proteínas.
- Difusión facilitada: Movimiento de sustancias a través de la membrana con la ayuda de proteínas de canal.
- Ósmosis: Movimiento de agua a través de la membrana semipermeable para igualar las concentraciones de solutos.
- Transporte activo: Requiere energía. Tipos:
- Primario: Utiliza directamente la energía del ATP (Ej. bombas ATPasa como Na+/K+).
- Secundario: Utiliza un gradiente electroquímico preestablecido creado por un transporte activo primario, para mover otras sustancias (Ej. cotransportadores e intercambiadores).
- Características Transporte Activo: Movimiento en contra del gradiente de concentración, requiere energía, ejemplificado por las bombas ATPasas. Tipos como Na+/K+, SERCA (calcio).
Ingreso de Glucosa a las Células
- El ingreso de glucosa ocurre principalmente por transporte activo con la ayuda de proteínas como SGLT1 y GLUT2, dependiendo del gradiente de sodio.
Transporte de Macromoléculas
- Estas sustancias entran en las células sin cruzar la membrana plasmática.
- Incluye procesos como fagocitosis (captura de partículas) y pinocitosis (captura de moléculas solubles).
Endocitosis y Exocitosis
- Endocitosis: Proceso por el cual la célula absorbe material del exterior.
- Exocitosis: Proceso por el cual la célula libera material al exterior.
Osmolaridad y Presión Osmótica
- Osmolaridad: Concentración de partículas osmóticamente activas por unidad de volumen.
- Presión osmótica: Presión necesaria para detener el flujo neto de agua a través de una membrana semipermeable.
Coeficiente Osmótico
- Depende del compuesto, concentración y temperatura.
- Para electrólitos fisiológicos generalmente es inferior a 1.
- Para solutos se aproxima a 1.
Ejemplos de Composición Iónica Celular
- Muestra la composición iónica del líquido extracelular e intracelular.
Diferencias Difusión Simple vs Facilitada
- Comparación de las características de ambos tipos de difusión.
Principios de la Difusión
- Explica el movimiento browniano y el gradiente electroquímico, relevantes para la difusión de moléculas.
- Describe el coeficiente de difusión y la ley de Fick.
Comparación entre Difusión Simple y Facilitada
- Diferencias en la conducción, actividad unitaria y número de partículas transportadas por segundo.
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