Membrana Plasmatica Flashcards

1
Q

Que es

A

Una estructura que rodea a todas las células y delimita el espacio del medio interno y externo

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2
Q

Composición de la bicapa lipidica

A

Es una doble capa de lípidos (anfipaticos-> cabeza polar, patas no polares), partes hidrofilicas e hidrofóbicas

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3
Q

Que es el gradiente de concentración

A

Diferencia en la concentración de diversas sustancias entre ambos medios -> son fundamentales para el funcionamiento celular

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4
Q

Gracias a que se mantiene el gradiente de concentración

A

se mantienen gracias a proteínas de transporte

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5
Q

Que pueden hacer las proteínas

A

Atravesar la membrana lado a lado
Se asocian a solo una de las caras

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6
Q

En que participan las proteínas

A

En transporte de sustancias, comunicación celular, reconocimiento de señales

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7
Q

Porque la membrana plasmatica es compleja

A

Porque no es estática

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8
Q

Que separa la membrana plasmatica

A

Separa los dos compartimentos acuosos (interior y exterior)

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9
Q

Describe la impermeabilidad selectiva de la membrana plasmatica

A

Impermeable a moléculas grandes e iones
Permeable a moléculas pequeñas (pueden ser polares sin carga)
Permite paso de sustancias y mantiene equilibrio

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10
Q

Para que es esencial el gradiente de concentración

A

Para procesos como transmisión de señales nerviosas y contracciones muscular

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11
Q

Tipos de transporte en la membrana

A

Pasivo, activo

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12
Q

Cuáles son los lípidos de la membrana

A

Fosfolipidos, colesterol

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13
Q

Que conforma a 1 fosfolipifo

A

Glicerol, P, 2 cadenas de ácidos grasos

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14
Q

A que contribuye el colesterol

A

A la estabilidad y fluidez membranas

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15
Q

Donde hay mas Na

A

Fuera de la cel

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16
Q

Función del gradiente de Na

A

Esencial para la transmisión de impulsos nerviosos y contraccion muscular

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17
Q

Donde hay mas K en la célula

A

Dentro de la célula

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18
Q

Función del gradiente de K

A

Para el potencial de membrana en reposo y regulación de volumen celular

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19
Q

Cuáles son los tipos de proteínas

A

Periféricas e integradas

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20
Q

Ubicación de las proteínas periféricas

A

En la superficie de la membrana puede ser del lado extracelular o citosolico

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21
Q

Anclaje de las proteínas periféricas

A

No están en contacto directo con la bicapa, si no que con otras proteínas o lípidos

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22
Q

Función de las proteínas periféricas

A

Señalización celular -> actúan como receptores
Enzimas: que catalizan reacciones
Citoesqueleto: soporte estructural
Mensajeros secundarios

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23
Q

Funcion de las proteínas G

A

Transmite señales extracelulares a componentes de señalización intracelular y media diversas respuestas fisiológicas

24
Q

La forma alfa-GTP de las proteínas G como que actúa

A

Como reguladora de los sistemas biológicos

25
Localización de las proteínas G
Son proteínas citoplasmáticas son intracelular
26
Que detectan los receptores acoplados a proteínas G
Detectan señales extracelulares y forman cascadas de señalización
27
Que son los efectores de proteínas G
Son enzimas
28
Ubicación de proteínas integrales
Atraviesan la membrana -> expone el lado intracelular y extracelulares
29
A que están ancladas las proteínas integrales
A la membrana gracias a sus regiones hidrofóbicas
30
Tipos de proteínas integrales
Transmembrana, monocapa, anacladas a lípidos
31
Característica de las proteínas transmembrana
Atraviesan membrana lipidica y expone ambos lados de la bicapa
32
Características de las proteínas monocapa
Ancladas a 1 sola capa de la bicapa
33
Características de las proteínas ancladas a lípidos
Unidas a la membrana a través de 1 lípido modificado
34
Funciones de las proteínas integrales
Transporte -> tipo canales Receptores -> uniones a moléculas senalizadoras Enzimas-> catalizan reacciones Adhesión celular -> célula a célula
35
Funciones de las proteínas de membrana
Esenciales para la comunicación celular, transporte e integridad d la célula
36
Como funciona el receptor de ligando
Porte receptora hidrofilica sufre cambios conformacionales al unirse a ligando
37
Las proteínas integrales a que no pueden ser receptoras
A las hormonas esteroideas
38
Como funciona la señalización transmembranal
El ligando se une a receptor y causa cambios conformacionales en proteínas receptora
39
Función de las moléculas de adhesión celular
Permite que la células se identifiquen e interactúen entre si
40
A que se unen las moléculas de adhesión celular
Uniones físicas con la matriz extracelular o cel vecinas
41
Ejemplos de moléculas de adhesión celular
Integrinas, cadherinas
42
Importancia de las moléculas de adhesión neural
Esencial en respuesta inmune y comunicación intercelular
43
Que tipo de proteínas pueden actuar como enzimas
Proteínas integrales que catalizan reacciones
44
Que pueden hacer las proteínas transmembrana les
Transportar sustancias hidrosolubles en contra de los gradientes
45
Tipos de proteínas de transporte
Poros y canales, transportadores, bombas
46
Los poros y canales de que permiten el paso
Paso pasivo de agua, iones específicos o moléculas. Grandes
47
Función de los transportadores
Facilitan el movimiento de moléculas a través de la membrana
48
Como funcionan las bombas
Utilizan energía para transportar iones o moléculas en contra de su gradiente
49
Que necesita de pasar para crear canales
Cambios conformacionales para permitir paso de iones
50
Que crean los mecanismos de canales irónicos
Bucles P que detectan y seleccionan iones específicos
51
Que procesos fisiológicos puede crear el transporte transmembranal
Excitabilidad eléctrica de neuronas Función de reabsorción y secreción Digestión y absorbcion Regulación de crecimiento celular
52
Donde hay mas Na
Extracelular
53
Cuantos Na salen en la bomba
3
54
Donde hay mas K
Intracelular
55
Cuantos K entran en la bomba
2
56
E