Proteínas Y Mosaico Proteico-1 PDF
Document Details
Uploaded by EfficientSerpentine1613
UPSE
Tags
Summary
Este documento presenta un resumen de la composición química de las membranas, con enfoque en las proteínas y el modelo de mosaico fluido. Explica diferentes tipos de proteínas y su función en el transporte de moléculas a través de la membrana. Incluye un análisis de los movimientos de iones y las funciones de los canales y las porinas.
Full Transcript
TEMA: COMPOSICION QUIMICA DE LAS MEMBRANAS: PROTEINAS Y MOSAICO PROTEICO INTEGRANTES: AGUIRRE CRISTOPHER ASENCIO KATHERINE SORIANO DANIEL CRUZ GLENDA ORAMAS PETER CAICEDO JORDAN VERA KARL...
TEMA: COMPOSICION QUIMICA DE LAS MEMBRANAS: PROTEINAS Y MOSAICO PROTEICO INTEGRANTES: AGUIRRE CRISTOPHER ASENCIO KATHERINE SORIANO DANIEL CRUZ GLENDA ORAMAS PETER CAICEDO JORDAN VERA KARLA RODRIGUEZ JENNY CERCADO DAYCE BAZURTO GRACE INFANTE JORDY Contenido 01 Membrana celular 02 Funciones 03 Modelo mosaico 04 Proteinas de membranas 05 Proteinas integrales 06 Proteinas periféricas 07 Transporte 08 Movimientos de Iones 09 Tipos de Ionoforos 10 Canales yporinas 11 Proteinas de transporte MEMBRANA CELULAR Estructura fundamental de las células Barrera selectiva que regula el paso de sustancias Composición: bicapa lipídica, proteínas y carbohidratos BICAPA LIPÍDICA Base estructural de la membrana Formada por dos capas de fosfolípidos PROTEÍNAS Componente importante de la membrana Tipos: integrales (incrustadas) y periféricas (asociadas a la superficie FUNCIONES Enzimas Receptores Unión celular Transportadoras Formadoras de canales Modelo de mosaico fluido y su propulsor El modelo de mosaico fluido es una teoría propuesta por Singer y Nicolson en 1972 para describir la estructura de la membrana celular. El modelo de mosaico fluido propone que la membrana celular La bicapa lipídica, Según este modelo, la membrana está es una estructura dinámica, en la que los fosfolípidos y las compuesta por una bicapa lipídica en la que se encuentran proteínas pueden moverse lateralmente a lo largo de la bicapa insertadas diversas proteínas.está formada por dos capas de lipídica. fosfolípidos, con las colas hidrofóbicas orientadas hacia el Esta movilidad es esencial para que la membrana pueda interior y las cabezas hidrofílicas orientadas hacia el exterior, funcionar correctamente y permitir la interacción con el Esta estructura permite que la membrana sea permeable a entorno celular, es el movimiento de los fosfolípidos y las sustancias lípidosolubles, mientras que impide el paso de proteínas en la membrana. Este movimiento está mediado por moléculas hidrosolubles. la energía térmica, que hace que las moléculas se muevan de Las proteínas que se encuentran en la membrana pueden ser forma aleatoria. de dos tipos: periféricas o integrales. El movimiento de los fosfolípidos y las proteínas en la membrana puede influir en diferentes procesos celulares. Por ejemplo, puede facilitar la formación de microdominios en la membrana, conocidos como balsas lipídicas, que agrupan proteínas relacionadas y facilitan su interacción. También puede permitir la endocitosis y la exocitosis, procesos mediante los cuales la célula captura o libera sustancias a través de invaginaciones de la membrana. Proteinas de membranas Membrana vienen en dos tipos básicos: proteínas integrales de membrana (a veces llamadas intrínsecas), que se insertan directamente dentro de la bicapa fosfolipídica, y proteínas de membrana periférica (a veces llamadas extrínsecas), que se localizan muy cerca o incluso en contacto con una cara de la membrana, pero no se extienden en el núcleo hidrófobo de la bicapa. Las proteínas integrales de membrana pueden extenderse completamente a través de la membrana en contacto tanto con el entorno extracelular como con el citoplasma, o pueden insertarse solo parcialmente en la membrana (a cada lado) y contactar solo con el citoplasma o el entorno extracelular. No se conocen proteínas que estén completamente enterradas dentro del núcleo de la membrana. Proteinas integrales proteinas que se encuentran insertadas en la bicapa lipidica de la membrana celular regulan el tráfico de moleculas a traves de la membrana Tipos: Receptores canales ionicos Caracteristicas: Bombas Transportadores Son proteinas transmembrana Adhesivas Participan en la comunicacion celular Pueden ser glicosiladas o fosforiladas Mantienen la hemoestasis celular PROTEINAS PERIFÉRICAS Las proteínas periféricas, o proteínas de la membrana periférica, son un grupo de moléculas biológicamente activas formadas a partir de aminoácidos que interactúan con la superficie de la bicapa lipídica de las membranas celulares. A diferencia de las proteínas integrales de membrana, las proteínas periféricas no entran en el espacio hidrofóbico dentro de la membrana celular. En cambio, las proteínas periféricas tienen secuencias específicas de aminoácidos que les permiten atraer a las cabezas de fosfato de las moléculas de lípidos o proteínas integrales. FUNCIÓN: Sirven como receptoras para moléculas mensajeras como lo que son las hormonas. Confieren cierta identidad a la célula. Establecen uniones con los microfilamentos que rodean la membrana. TRANSPORTE La célula está delimitada por una membrana que la separa del medio exterior, la cual está formada por una bicapa lipídica cuyo interior generalmente excluye el agua (hidrofóbica), adquiriendo así la propiedad apolar. Insertadas en esta bicapa se encuentran proteínas que pueden fungir como transportadores, canales o poros. TRANSPORTE PASIVO El transporte pasivo es un tipo de difusión en el que un ion o molécula que atraviesa la membrana se mueve a favor de su gradiente electroquímico o de concentración. En el transporte pasivo no se gasta energía metabólica. Existen dos tipos de transporte pasivo: la difusión simple y la difusión facilitada. Movimientos de Iones El movimiento de iones a través de las membranas celulares es crucial para funciones Este movimiento puede como la señalización y el equilibrio osmótico. ocurrir mediante diferentes mecanismos: 1.Difusión simple 2. Transporte pasivo mediado 3. Transporte activo 4. Ionóforos TIPOS DE IÓNOFOROS Los ionóforos son moléculas orgánicas que tienen la capacidad de aumentar la permeabilidad de las membranas biológicas a ciertos iones. Actúan como transportadores móviles o formando canales que permiten el paso de estos iones a través de la membrana, lo que tiene diversas implicaciones biológicas y aplicaciones. 1. Ionóforos Móviles Los ionóforos pueden funcionar de dos maneras principales: Como transportadores móviles: Se unen al ion específico en un lado de la membrana, difunden a través de ella y liberan el ion en el otro lado. 2. Ionóforos de Canal Formando canales: Varios ionóforos se ensamblan para formar un poro a través de la membrana, permitiendo el paso de iones de manera más rápida. Canales y porinas son estructuras de proteínas que permiten el paso de moléculas a través de las membranas biológicas, como la membrana plasmática de las células o la membrana de las organelas. Aunque ambos cumplen funciones de transporte, tienen características y funciones específicas que los distinguen:. canales Definición: Son proteínas transmembranales que forman poros específicos a través de la membrana celular. Función: Facilitan el paso selectivo de iones o pequeñas moléculas a través de la membrana. Esto se realiza en respuesta a señales eléctricas, químicas o mecánicas. porinas Definición: Son un tipo especial de canal que se encuentra principalmente en la membrana externa de bacterias gramnegativas, mitocondrias y cloroplastos. Función: Permiten el paso de moléculas pequeñas, como nutrientes y desechos, a través de la membrana. Son menos selectivas que los canales, ya que permiten el paso de una variedad de sustancias con ciertos límites de tamaño y carga. Proteinas de transporte En lugar de permitir un flujo relativamente rápido de solutos a través de la membrana, las proteínas de transporte mueven los solutos a través de la membrana en cuantos discretos uniéndose al soluto en un lado de la membrana, cambiando la conformación para llevar el soluto al otro lado de la membrana, y luego liberando el soluto. Estas proteínas transportadoras pueden trabajar con moléculas individuales de soluto como los transportadores de glucosa, o pueden mover múltiples solutos. Muchas Gracias ¡Por su atención!