Mecanismos de Transporte y Membrana Plasmática

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Questions and Answers

¿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.

False (B)

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.

<p>ósmosis</p> Signup and view all the answers

¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de transporte activo?

<p>Bomba de sodio-potasio (C)</p> Signup and view all the answers

¿Qué tipo de transporte celular no requiere de energía?

<p>Transporte pasivo (A)</p> Signup and view all the answers

El movimiento browniano es un tipo de transporte activo.

<p>False (B)</p> Signup and view all the answers

Empareja el tipo de transporte con su descripción.

<p>Transporte activo = Movimiento de sustancias en contra del gradiente de concentración que requiere energía. Transporte pasivo = Movimiento de sustancias a favor del gradiente de concentración sin requerir energía. Fagocitosis = Captación de partículas sólidas por la célula. Pinocitosis = Captación de líquidos por la célula.</p> Signup and view all the answers

¿En qué consiste la endocitosis?

<p>La endocitosis es un proceso por el cual las células incorporan sustancias del exterior mediante la invaginación de la membrana plasmática.</p> Signup and view all the answers

¿Qué tipo de transporte ocurre cuando una célula engulle una bacteria?

<p>Fagocitosis (A)</p> Signup and view all the answers

La exocitosis es el proceso por el cual las células excretan sustancias al exterior.

<p>True (A)</p> Signup and view all the answers

Explica brevemente el término 'osmolaridad'.

<p>La osmolaridad se refiere a la concentración total de solutos presentes en una solución, expresada en osmoles por litro.</p> Signup and view all the answers

¿Cuál de los siguientes procesos puede causar que una célula se hinche?

<p>Ósmosis en una solución hipotónica (B)</p> Signup and view all the answers

La ______ determina si una solución es hipertónica, hipotónica o isotónica en relación a otra solución.

<p>tonicidad</p> Signup and view all the answers

Una solución hipertónica tiene una concentración de solutos más baja que una solución hipotónica.

<p>False (B)</p> Signup and view all the answers

Flashcards

Transporte Activo

Tipo de transporte que requiere energía para mover sustancias a través de la membrana.

Transporte Pasivo

Transporte de sustancias a través de la membrana sin requerir energía. Es impulsado por gradientes.

Transporte de Macromoléculas

Movimiento de moléculas grandes a través de la membrana, generalmente mediante vesículas.

Fosfolípidos

Lípidos con una cabeza hidrofílica y dos colas hidrofóbicas que forman la bicapa de la membrana.

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Membrana Plasmática

Estructura que delimita la célula y regula el paso de sustancias.

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Colesterol

Lípido que estabiliza la membrana y regula su fluidez.

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Proteínas Transmembranales

Proteínas que cruzan la membrana, desempeñando funciones como transporte, receptores y canales.

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Proteínas Periféricas

Proteínas unidas a la superficie de la membrana, a menudo involucradas en la estructura o la señalización.

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Difusión Simple

Movimiento de moléculas a través de la membrana sin ayuda de proteínas.

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Difusión Facilitada

Movimiento de moléculas a través de la membrana con ayuda de proteínas de membrana.

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Ósmosis

Transporte de agua a través de una membrana semipermeable, impulsado por un gradiente de concentración.

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Gradiente Electroquímico

Combinación del gradiente de concentración y la diferencia de carga eléctrica, que impulsan el transporte.

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Fluidez

Capacidad de la membrana de cambiar de forma.

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Permeabilidad Selectiva

Capacidad de la membrana de controlar qué sustancias pueden pasar.

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Acuaporina

Proteína de canal que facilita el transporte de agua.

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Canal Iónico

Proteína transmembranal que permite el paso de iones.

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Receptores

Proteínas que detectan señales externas y las transmiten al interior de la célula.

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Bomba ATPasas

Proteínas que usan ATP para transportar sustancias contra su gradiente.

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Moléculas de Adhesión

Proteínas que permiten a las células adherirse entre sí.

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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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