2. Membrana, transporte y potencial Flashcards

1
Q

Composición de la membrana
- 55 %______
- 25% _____
- 13%_____
- 4% ______
- 3% ____

A
  • proteínas
  • fosfolípidos
  • colesterol
  • esfingolípidos
  • HCO
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2
Q

Función de la membrana plasmática

A

Impide la penetración de sustancias solubles en agua.

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3
Q

La bicapa lipídica básica está compuesta por tres tipos principales de lípidos:

A

fosfolípidos, esfingolípidos y colesterol

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4
Q

El extremo del fosfato del fosfolípido es___ y el ácido graso es___

A
  • hidrófilo
  • hidrófobo
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5
Q

La capa lipídica en la membrana es impermeable a sustancias____como ___,___ y ___

A
  • hidrosolubles
  • iones
  • glucosa
  • urea
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6
Q

Las sustancias_____, como el ___, el ____y el ____, pueden penetrar la capa lipídica de la membrana con facilidad.

A
  • liposolubles
  • oxígeno
  • CO2
  • alcohol
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7
Q

Existen dos tipos de proteínas de membrana celular:

A
  • proteínas integrales
  • proteínas periféricas
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8
Q

Proteínas que sobresalen por completo de la membrana

A

integrales

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9
Q

proteínas que están unidas sólo a una superficie de la membrana y no penetran por completo

A

periféricas

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10
Q

Tipo de proteínas dan canales estructurales, transportadores, enzimas y receptores

A

integrales

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11
Q

Las proteínas periféricas suelen estar unidas a las ____ ___

A

proteínas integrales

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12
Q

Función de las proteínas periféricas (2)

A
  • enzimas
  • reguladoras de las integrales
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13
Q

Los carbohidratos de membrana están en combinación con proteínas o lípidos en forma de_____o ____

A
  • glicoproteínas
  • glicolípidos
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14
Q

La mayoría de las proteínas integrales son _____

A

glicoproteínas

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15
Q

Función de los HCO en la membrana (4)

A
  • carga eléctrica negativa
  • unión de proteínas
  • receptores
  • reacciones inmunitarias.
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16
Q

Mov. molecular aleatorio de sustancias, ya sea a través de espacios intermoleculares en la membrana o con una proteína transportadora

A

difusión

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17
Q

La energía que causa la difusión es la ____ del ____ ____ normal de la materia.

A

energía del movimiento cinético

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18
Q

Movimiento de iones u otras sustancias a través de la membrana en con una proteína transportadora de tal manera que la proteína transportadora hace que la sustancia se mueva en contra de un gradiente de energía

A

Transporte activo

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19
Q

Ir EN CONTRA del gradiente de energía significa ir de un estado de ____ concentración a uno de____ concentración

A
  • baja
  • alta
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20
Q

¿La difusión va a favor o en contra del gradiente de energía?

A

a favor

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21
Q

¿EL transporte activo va a favor o en contra del gradiente de energía?

A

en contra

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22
Q

Dos tipos de difusión:

A
  • simple
  • facilitada
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23
Q

Concentración iones (Na+)
- extracelular____
- intracelular____

A
  • 142 mEq/L
  • 10 mEq/L
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24
Q

Concentración iones (K+)
- extracelular____
- intracelular____

A
  • 4 mEq/L
  • 140 mEq/L
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25
Q

Concentración iones (Ca++)
- extracelular____
- intracelular____

A
  • 2.4 mEq/L
  • 0.0001 mEq/L
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26
Q

Concentración iones (Cl-)
- extracelular____
- intracelular____

A
  • 103 mEq/L
  • 4 mEq/L
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27
Q

mov. de moléculas/iones a través de una abertura de la membrana o a través de espacios intermoleculares SIN proteínas transportadoras en la membrana

A

difusión simple

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28
Q

La difusión simple puede darse a través de ___ o ___ __

A
  • poros
  • canales iónicos
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29
Q

Difusión simple
Los ___ siempre están abiertos, y son raros

A

poros

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30
Q

Difusión simple
Los _____son conductos que están cerrados/abiertos por una puerta

A

canales iónicos

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31
Q

Canales iónicos

Un canal regulado por____se abre cuando un ligando se une a un sitio receptor en la superficie externa de la proteína del canal.

A

ligando

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32
Q

Canales iónicos

Canal en la que la energía para la apertura del canal proviene de la transferencia del fosfato de alta energía, Pi.

A

Regulado por la fosforilación y desfosforilación de proteínas

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33
Q

Canales iónicos

Los canales regulados por ____se abren y cierran con cambios en la diferencia de potencial eléctrico a través de la membrana.

A

Voltaje

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34
Q

Canales iónicos

Canal en la que la energía para la apertura viene de fuerzas mecánicas que se transmiten al canal a través del citoesqueleto.

A

Canales que se abren y cierran por estiramiento o presión

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35
Q

Los ligandos exógenos, como los fármacos, ¿Qué pueden causar en un cana iónico?

A

pueden desviarlo hacia un estado abierto o cerrado

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36
Q

En un canal que normalmente se abre por la unión de un ligando endógeno, un fármaco/toxina puede bloquear la unión del ____mediante una reacción ____ o ____

A
  • agonista
  • reversible (2)
  • irreversible (3)
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37
Q

En un canal que normalmente se abre por la unión de un ligando endógeno, un fármaco/toxina puede desviar un canal hacia el estado ____ mediante la unión a_________, distinto del ______que normalmente abre el canal

A
  • abierto
  • un sitio regulador
  • sitio de unión del ligando
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38
Q

La tasa de difusión está determinada por:
- cantidad de ____ ___
- ____del movimiento cinético
- ____ y ____de las ____ en la membrana a través de las cuales las moléculas pueden moverse

A
  • sustancia disponible
  • velocidad
  • número y tamaño
  • aberturas
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39
Q

La difusión___ requiere la interacción de una proteína transportadora.

A

facilitada

40
Q

En la difusión facilitada, ¿Cuál es la función de la proteínas transportadora?

A

facilitar el paso de las moléculas a través de la membrana uniéndose químicamente a ellos

41
Q

Difusión facilitada
¿Que son las proteínas transportadoras?

A

conductos que tienen dos puertas que nunca se abren al mismo tiempo

42
Q

Difusión facilitada (pasos) (acarreador)

  1. El transportador está ___ ___ ___
  2. X entra desde el exterior y se une en un ___ ___ __
  3. La ____ ____ se cierra y X se ocluye, todavía unido a su sitio de unión
  4. La ___ ____se abre con X todavía unido
  5. X ____ a la célula
  6. La ___ ___ se cierra, ocluyendo el sitio de unión vacío.
A
  1. abierto al exterior
  2. sitio de unión
  3. compuerta externa
  4. puerta interna
  5. entra
  6. puerta interna
43
Q

¿El proceso de la difusión facilitada puede fluir en orden inverso?

A

verdadero

44
Q

¿Cuál es la diferencia entre difusión simple y difusión facilitada?

A

En la facilitada, la velocidad de difusión se acerca a un máximo (Vmax) a medida que aumenta la concentración de la sustancia que se difunde

45
Q

Sustancias que atraviesan las membranas celulares por difusión facilitada: (2)

A
  • glucosa
  • aminoácidos
46
Q

El GLUT1 es un ejemplo de:

A

proteína acarreadora

47
Q

Las acuaporinas son un ejemplo de:

A

poros

48
Q

El Shaker k+ Channel es un ejemplo de:

A

canal

49
Q

Conducción a través de la membrana:
- Poros____
- Canales___
- Acarreadores___

A
  • siempre abiertos
  • abiertos intermitentemente
  • nunca abiertos
50
Q

Evento unitario:
- Poros____
- Canales___
- Acarreadores___

A
  • ninguno (siempre abierto)
  • apertura
  • ciclo de cambio de conformación
51
Q

¿Cuáles fuerzas inducen la difusión de una sustancia?

A

Gradientes
- Químico (concentración)
- Eléctrico (carga)
- De presión

52
Q

Ejemplo de cuando se produce la diferencia de presión

A

en la membrana de los capilares sanguíneos de todos los tejidos del cuerpo

53
Q

El movimiento pasivo neto de un soluto (X)
depende de la diferencia de _____ y ____entre el interior y exterior de la célula

A

concentración y voltaje

54
Q

Cuando una membrana celular mueve moléculas “cuesta arriba” contra un gradiente de concentración, eléctrico o de presión se denomina:

A

transporte activo

55
Q

El transporte activo requiere de___ ___ y ____

A
  • proteínas transportadoras
    . energía
56
Q

El gradiente químico se refiere a la ___ y el eléctrico a la___

A
  • concentración
  • carga
57
Q

El transporte activo se divide en:

A

primario y secundario

58
Q

Transporte en la que la energía se deriva directamente de la descomposición del ATP o algún otro compuesto de fosfato de alta energía.

A

Transporte activo primario

59
Q

Transporte en la que la energía se deriva secundariamente de la energía creada por el transporte activo primario

A

Transporte activo secundario

60
Q

Mecanismo de transporte activo primario que se ha estudiado con mayor detalle:

A

bomba sodio-potasio

61
Q

¿Cómo funciona la bomba sodio-potasio?

A

Saca 3 sodios y mete 2 potasios

62
Q

Células que usan el 60 y 70% de su energía para mantener su bomba sodio-potasio

A

neuronas

63
Q

La bomba sodio-potasio es___ y ayuda a mantener el ____

A
  • electrogénica
  • volumen
64
Q

Mecanismo de acción de la oubaína

A

inhibe la bomba sodio-potasio
y baja la frecuencia cardíaca

(se usaban para envenenar puntas de flecha)

65
Q

El transporte activo secundario puede ser por __ o____

A
  • contransporte
  • contratransporte
66
Q

¿La glucosa y muchos a.a se transportan en contra o a favor del gradiente de concentración?

y por lo tanto, su mecanismo de esta acción es por_____

A
  • en contra
  • cotransporte
67
Q

El cotransporte de sodio glucosa y los a.a se produce en células ____ del ___ ____y los ___ ___ de los ____para promover la absorción de estas sustancias en la sangre

A
  • epiteliales del tracto intestinal
  • túbulos renales
  • riñones
68
Q

El balance electroquímico de la célula depende de la acción conjunta de: (3)

A
  • poros
  • canales
  • transportadores
69
Q

En los transtornos relacionados a la osmolaridad, el principal signo es una: ___ ___ ___

A

función cerebral anormal

70
Q

Llega un anciano con deshidratación grave,
- ¿Cómo esperas encontrar su osmolaridad?
- ¿Qué consecuencia puede tener a nivel cerebral?
- En un caso grave, puede causar

A
  • hiperosmolaridad
  • contracción cerebral
  • hemorragia intracerebral por desgarro de los vasos sanguíneos
71
Q

Anciano con deshidratación grave

¿Cuál es la forma en la que las células cerebrales compensan la hiperosmolalidad?

A

con mecanismos a largo plazo (ej. osmoles idiogénicos)

72
Q

En el caso del anciano con deshidratación grave, ¿Qué ocurre si se corrige rápido la hiperosmolalidad extracelular elevada?

A

La entrada rápida de agua en las células cerebrales causará edema y puede provocar la muerte

73
Q

Las alteraciones graves de la osmolaridad del LEC deben corregirse____

A

lentamente

74
Q

El gradiente de la membrana establece el:

A

potencial de membrana en reposo

75
Q

El PMR siempre es negativo/positivo

A

negativo (-70 a -90) (neurona)

76
Q

¿Por qué existe el PMR?

A

por que hay iones negativos en el citosol (dentro de la membrana) e igual cantidad de iones positivos en el LEC (afuera de la membrana)

77
Q

PMR
La separación de cargas eléctricas positivas y negativas es una forma de energía ____que se mide en ___ o__

A
  • potencial
  • voltios o milivoltios
78
Q

Cuanto (menor/mayor) sea la diferencia de carga a través de la membrana, MAYOR será el potencial de membrana (voltaje)

A

mayor

79
Q

Una célula con potencial está____

A

polarizada

80
Q

¿Cómo se crea un potencial negativo dentro de la membrana?

A

Sacando los iones positivos de la propia membrana al exterior

81
Q

¿Quién establece el PMR? (iones)

A

sodio, potasio, cloro

82
Q

equilibrio que se produce entre los iones que pueden atravesar la membrana y los que no son capaces de hacerlo

A

equilibrio de Gibbs donnan

83
Q

gradiente de concentración → ____
gradiente eléctrico → _____

A
  • cantidad
  • cargas
84
Q

Dirección de flujo de iones

¿Por qué el Na+ tiende a fluir al interior de la célula? (x2)

A
  • gradiente eléctrico (se atare por la carga negativa del interior)
  • gradiente de concentración (hay más afuera que adentro)
85
Q

¿Qué fuerza detiene el paso de iones del lado extracelular al citosólico?

A

gradiente eléctrico

86
Q

Dirección de flujo de iones

¿Por qué el K+ tiende a fluir al exterior de la célula?

A

por su gradiente de concentración (hay más afuera adentro que afuera)

87
Q

Dirección de flujo de iones

¿Cómo se enuentra el Cl-?

A

en equilibrio (siempre estará en un flujo normal y constante?

88
Q

Diferencia de potencial generada a través de una membrana cuando un ion se difunde a favor de su gradiente de concentración

A

potencial de difusión

89
Q

Potencial de difusión
- está causado por la:
- puede generarse solo si la membrana:

A
  • difusión de iones
  • es permeable a ese ion
90
Q

Si la membrana no es permeable a un ion, ¿se generará o no un potencial de difusión?

A

NO

91
Q

Ecuación que describe la relación entre el potencial de difusión y la diferencia de concentración de iones a través de una membrana.

A

Ecuación de Nernst

92
Q

Función de la ecuación de Nernst

A

Calcular potencial de equilibrio de un ion

93
Q

Potencial de equilibrio
- Na+
- K+
- Cl-

A

+61mv
-94mv
-64mv

94
Q

Función de la ecuación de Goldmann

A

Calcular potencial de equilibrio de más de un ion

95
Q

¿A cuál potencial de difusión se parece más el potencial de membrana en reposo de una neurona típica?

A

a la del K+ (potasio)

96
Q

En la fibra nerviosa normal, la permeabilidad de la membrana al ____ es aproximadamente 100 veces mayor que su permeabilidad al___

A
  • potasio
  • sodio
97
Q

¿solo la difusión de K+ contribuye al potencial de membrana en reposo?

A

FALSO

El bombeo de más sodio al exterior que de potasio provoca una pérdida continua de cargas positivas desde el interior de la membrana, lo que crea un grado adicional de negatividad (aprox. -4 milivoltios adicionales) en el interior