Membrana plasmática Flashcards

1
Q

Lípidos de la membrana celular

A
  • Fosfolípidos
  • Glicolípidos
  • Esteroles
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Q

2 tipos de fosfolípidos

A

Fosfoglicéridos (base glicerol)
Esfingolípidos (base esfingosina)

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Q

Fosfoglicéridos

A

(base glicerol):

Están compuestos por 2 ácidos grasos+ 1 glicerol + grupo fosfato + 1 aminoalcohol.

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4
Q

Esfingolípidos

A

(base esfingosina)

1 ácido graso + esfingosina + grupo fosfato + colina (esfingomielina + aminoalcohol)

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Q

El tipo de aminoalcohol determina el tipo de fosfoglicérido. Ej:

A

Colina: fosfatidilcolina
Etanolamina: Fosfatidiletanolamina
Serina: Fosfatidilserina
Inositol: Fosfatidilnositol

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6
Q

El tipo de aminoalcohol determina el tipo de esfingolípido

A

Colina: Esfingomielina
Hidrato de carbono: glucolípido

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7
Q

CERAMIDA

A

1 acido graso + esfingosina

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8
Q

Ácido fosfatídico

A

2 acidos grasos + glicerol

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9
Q

La región hidrofóbica de los fosfoglicéridos es:

A

Los ácidos grasos y el glicerol

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10
Q

La región hidrofóbica de los esfingolípidos es:

A

Las ceramidas: acido graso+esfingosina

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11
Q

La región hidrofílica es:

A

El grupo fosfato y el aminoalcohol

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12
Q

Glicolípidos

A

ceramida + carbohidrato

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13
Q

Glicolípidos
Ceramida + monosacardio =

A

cerebrosido

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14
Q

Glicolípidos
Ceramida + oligosacridos =

A

gangliósido

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15
Q

Lípidos no derivados de la esfingosina

A

Gliscolípidos

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16
Q

El carbohidrato está en la superficie de la membrana gracias a sus propiedades:

A

Hidrofílicas, interactúa con el líquido extra e intracelular.

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17
Q

El principal Esterol es ___________ y estan conformados por:

A

El colesterol
Grupo hidroxilo (parte hidrofílica) + fosfolípidos (a través de un puente de hidrógeno)

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18
Q

Esteroles

Los anillos de exteriores hidrofóbicos le dan:

A

rigidez a la membrana

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19
Q

Los esteroles (aumentan//disminuyen) la permeabilidad de los iones

A

disminuyen

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20
Q

Función principal de los Fosfoglicéridos

A

componente estructural de la membrana celular

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21
Q

Función principal de los Esfingolípidos

A

Formación de rafts lipidicos y organización de la membrana

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22
Q

Forma la bicapa lipidica y crea una barrera protectora
(Fosfoglicéridos // Esfingolípidos)

A

Fosfoglicéridos

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23
Q

Crea dominios especializados llamados rafts lipidicos
(Fosfoglicéridos // Esfingolípidos)

A

Esfingolípidos

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24
Q

Colesterol
¿Cuándo la temperatura ↓, el colesterol (evita // conecta) los fosfolipidos

A

evita que los fosfolipidos se amontonen

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25
Q

Colesterol
¿Cuándo la temperatura ↑, el colesterol (evita // conecta) los fosfolipidos

A

conecta a los fosfolipidos para que no sean tan fluidos

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26
Q

¿Qué le dan los lípidos al modelo de mosaico fluido?

A

Fluidez

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27
Q

¿Qué le dan las proteínas al modelo de mosaico fluido?

A

le dan la apariencia de mosaico

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28
Q

Moléculas grandes y polares (atraviesan // no atraviesan) la membrana

EJEMPLO

A

no a traviesan

la glucosa, iones

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29
Q

Moléculas pequeñas y no polares (atraviesan // no atraviesan la membrana

EJEMPLO

A

atraviesa

oxígeno y CO”

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30
Q

Proteínas de la membrana celular

A

Integrales, periféricas y ancladas

31
Q

Tipo de proteínas que:
* no atraviesan la membrana
* a veces se encuentra en la parte periferica de la membrana
* son proteínas de transporte

A

Proteínas perifericas

32
Q

Tipo de proteínas que:
* atraviesan la membrana
* están involucrados en métodos de transporte

A

Proteínas integrales

33
Q

4 Tipos de proteínas integrales

A
  1. Monotopicas
  2. De paso único
  3. Multipaso
  4. Multisubunidades
34
Q

Proteínas monotópicas

A

Están incluidas solo en una capa de la membrana

Solo atraviesan cierta parte de la membrana

35
Q

Diferencias en la proteínas ancladas

A

Ancladas a lipidos: se encuentran en la cara interna de la membrana
Ancladas a glicolípidos: se encuentran en la cara externa de la membrana

36
Q

Modelo de mosaico Fluido

A

Singer y Nicholson: 1972
Los lípidos dan fluidez a la membrana
Las proteínas son un mosaico que permite el transporte de moléculas y señales.

37
Q

FUNCION DEL MODELO DE MOSAICO FLUIDO

Compartimentalización

A

Favorece una regulación independiente de distintas actividades celulares especializadas.

38
Q

FUNCION DEL MODELO DE MOSAICO FLUIDO

Andamiaje para actividades bioquímicas

A

En ellas se encuentran moléculas necesarias para reacciones químicas.

39
Q

FUNCION DEL MODELO DE MOSAICO FLUIDO

Barrera con permeabilidad selectiva

A

Permite el paso de solo ciertas partículas en función a las necesidades de las células

40
Q

FUNCION DEL MODELO DE MOSAICO FLUIDO

Transporte de solutos

A

Contiene maquinaria física para transportar sustancias de un lado de la membrana a otro

41
Q

FUNCION DEL MODELO DE MOSAICO FLUIDO

Respuesta a estímulos externos

A

Mediante receptores que captan señales externas (enzimas ligando) promueven una transducción de señales que le asignan actividades a la célula.

42
Q

FUNCION DEL MODELO DE MOSAICO FLUIDO

Interacción celular

A

Media las interacciones entre la célula y sus vecinas. Reconocimiento, adherencia e intercambio.

43
Q

FUNCION DEL MODELO DE MOSAICO FLUIDO

Transducción de energía

A

Proceso por el cual un tipo de energía se convierte en otro. Ej: fotosíntesis, ADP en ATP- Cadena transportadora de electrones.

44
Q

Transportes a través de la membrana

A
  • Pasivo
  • Activo
  • Vesículas
45
Q

Transporte Pasivo

A

No usa ATP
A favor de gradiente

46
Q

Transporte Activo

A

Necesita ATP
Contra gradiente

47
Q

Transporte pasivo

A

No utiliza energía (ATP)
A favor de gradiente
Osmosis
Difusion simple
Difusión facilitada

48
Q

Osmosis

A
  • Movimiento del agua por su gradiente de cocentración - desde una zona de baja concentración de solutos a una zona de alta concentración de solutos

Pasa el solvente (agua) mas no el soluto

49
Q

Crenación

A

Las células pierden agua y se contraen debido a la ósmosis. Son hipertónicas

50
Q

Una solución hipotónica

A

mayor concentración dentro de la célula, entonces el agua entra

Hipogordo (le entra agua a la célula y se hincha)

51
Q

Citólisis

A

Una célula hipotónica se hincha y se rompe.

52
Q

Flujo neto

A

El movimiento de la sustancia hacia la célula y fuera de la célula no esta equilibrado, esta en desequilibrio.

53
Q

Difusión simple

A

Es el paso a través de la membrana plasmática de pequeñas moléculas SIN CARGA (moléculas pequeñas) solubles en la bicapa lipídica (HIDROFÓBICAS).

54
Q

Difusión facilitada

A

Transporte celular donde es necesaria la presencia de un canal o transportador (proteína integral) para que las sustancias atraviesen la membrana

Es más rápido que la difusión simple

55
Q

Los transportadores de la difusión facilitada pueden ser:

A

Uniporte- Transportan un único soluto
Transporte acoplado: Simporte y antiporte (sentidos opuestos)- transportan dos solutos

56
Q

Tipos de canales de compuerta iónicos (difusión facilitada)

A
  • Canales activados por voltaje (depende de la diferencia en la carga iónica de ambos lados de la membrana)
  • Canales activados por ligandos (depende del enlace a una molécula específica)
  • Canales de compuerta mecánica (depende de las fuerzas mecánicas aplicadas sobre la membrana)
57
Q

Transporte activo

A

Necesita energía (ATP):
En contra de gradiente:
Primario
Secundario

58
Q

Transporte activo primario

A

Usa ATP

Produce un cambio conformacional que resulta en el transporte de una molécula a través de la proteína.

Ej: Bomba de Na-3/K-2

59
Q

Bomba de Na-3/K-2

A

Saca 3 Na y mete 2 potasios. El ATP se hidroliza a ADP.

60
Q

Transporte activo secundario

A

Utiliza el ATP de forma indirecta para establecer un gradiente a través de la membrana celular, y luego utiliza ese gradiente para transportar una molécula de interés contra su gradiente de concentración.

Ej: Transporte de sodio-glucosa
*Necesita que se genere un gradiente a través de la membrana para acoplar otra molécula.

61
Q

Transporte mediado por vesículas

A

Endocitosis
Exocitosis

62
Q

Endocitosis

A

Proceso por el que la célula capta partículas del medio externo mediante una invaginación de una región de la membrana plasmática y después da lugar a una vesícula intracelular

63
Q

Funciones de la Endocitosis

A
  • Incorporar moléculas externas en grandes cantidades
  • Compensar el proceso de exocitosis
64
Q

Tipos de endocitosis

A
  • Pinocitosis- incorporación de líquido y pequeñas moléculas
  • Mediada por receptores- incorpora moléculas específicas reconocidas por receptores de la membrana plasmática.
  • Fagocitosis: Endocitosis que consiste en la incorporación de partículas de gran tamaño como bacterias, virus y restos celulares.
65
Q

Componentes de la endocitosis

A

Receptores- captan a la molécula de interés
Adaptinas- se une a la molécula invaginada
Clatrinas- ayuda a dar la forma a la vesícula (cubiertas)
Dinamina- cierra a la vesícula

66
Q

Proceso de la fagocitosis

A
  1. La bacteria es fijada a envaginaciones de la membrana plasmática llamadas pseudópodos
  2. La bacteria es ingerida, con lo que se forma un fagosoma
  3. El fagosoma se fusiona con un lisosoma
  4. Enzimas lisosomicas digieren el material capturado
  5. Los productos de la digestion son expulsados de la célula
67
Q

Exocitosis

A

Proceso por el cual la célula fusiona las vesículas con la membrana plasmática para liberar moléculas.

*Las vesículas son producidas principalmente por el aparato de Golgi

68
Q

Función de la Exocitosis

A

Liberación de moléculas (componentes de la matriz extracelular, NT, insulina)

69
Q

2 tipos de Exocitosis

A
  1. Constitutiva
  2. Regulada
70
Q

Exocitosis constitutiva

A

Sucede en todas las células y se encarga de liberar moléculas que van a formar parte de la matriz extracelular o de la propia membrana celular (regeneración).

71
Q

Exocitosis Regulada

A

Se produce solo en aquellas células especializadas en secreción, es necesaria una señal que incrementa el calcio intracelular.

72
Q

Medicamento que inhibe el transporte activo

A

Omeprazol

73
Q

Enfermedad que se relaciona con el proceso de osmolaridad.

A

Cólera

74
Q

CASO CLINICO

Hiperhidratación
¿Qué se afecta?

A

Osmosis