Membrana y transporte Flashcards

1
Q

Modelo de Mosaico fluido

A
  • Bicapa lipídica es la red cementante y
    las proteínas se encuentran embebidas en ella
  • las proteínas y los lípidos pueden desplazarse lateralmente
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2
Q

membrana

composición

A
  • lípidos
  • proteínas
  • carbohidratos
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Q

lípidos de la membrana

A
  • fosfolípidos: más abundantes, son anfipáticos
  • glucolípidos: contienen oligosacáridos
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4
Q

proteínas integrales

A

cruzan la membrana (canales iónicos)

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5
Q

proteínas periféricas

A

solo en la capa interna o externa (anclajes del citoesqueleto)

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6
Q

glucoproteínas

A
  • con carbohidratos
  • reconocimiento e interacción entre células
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7
Q

función de la membrana

A
  • producción y control de gradientes electroquímicos
  • intercambio de señales
  • división celular
  • inmunidad celular
  • permeabilidad selectiva
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8
Q

transporte pasivo

A

No utiliza energía.
A favor del gradiente
* Ósmosis.
* Difusión simple.
* Difusión facilitada.

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9
Q

transporte activo

A

Necesita energía (ATP)
En contra del gradiente
* Primario.
* Secundario.

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10
Q

vesículas

(transporte)

A
  • Endocitosis.
  • Exocitosis.
  • Transcitosis.
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11
Q

ósmosis

A

El agua se mueve desde una zona donde su
concentración es mayor, a otra donde es menor.

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12
Q

osmolaridad

A

Medida para expresar la concentración total de soluto en disoluciones (Agua)

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13
Q

edema cerebral

A
  • La acumulación de agua en las células cerebrales provoca aumento de volumen cerebral
  • incremento de 8-10% del volumen puede producir coma y muerte
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14
Q

Hiperhidratación

(síntomas y tratamiento)

A

✓ Síntomas: Dolor de cabeza, confusión, dificultad
para hablar (edema cerebral) y vómito.
✓ Tratamiento: Restricción de líquidos (1L / 24h)
→ caso de ósmosis

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15
Q

transporte

difusión simple

A

paso, a través de la membrana plasmática, de pequeñas moléculas sin carga solubles en la bicapa lipídica, tales como algunos gases
(oxígeno y dióxido de carbono).

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16
Q

ley de fick

velocidad de difusión

A

(superficie) (gradiente de concentración) (permeabilidad de la membrana) /
espesor de la membrana

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17
Q

ley de fick

características de la velocidad de difusión:

A
  • Aumenta con la diferencia de concentración.
  • Disminuye cuando incrementa el espesor.
  • Mayor superficie, mayor gradiente de concentración
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18
Q

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)

(síntomas y tratamiento)

A

✓ Síntomas: Tos y dificultad para respirar.
✓ Tratamiento: Salbutamol (broncodilatador) y
Fluticasona (disminuye inflamación), no fumar.

→ difusión simple

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19
Q

EPOC

broncodilatador

A

ayuda a dilatar el conducto para que pasen mejor los gases

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20
Q

EPOC

fluticasona

A

elimina las células inmunes

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21
Q

¿cómo se desarrolla el EPOC?

A
  • los componentes del cigarro se acumulan en el pulmón y hay una intoxicación
    → respuesta inflamatoria
  • las células inmunes destruyen al alveolo
  • mientras más espesa la membrana (inflamación), menos velocidad de difusión e intercambio de gases
22
Q

transporte pasivo

difusión facilitada

A
  • a favor del gradiente
  • es necesaria la presencia de un canal o transportador (proteína integral)
23
Q

difusión facilitada

canales

A
  • Proteína que forma un poro que permite el paso de una molécula específica a favor del gradiente
  • Abierto de ambos lados de la membrana
24
Q

difusión facilitada

transportadores

A
  • tiene un lugar de unión para el soluto a transportar que queda accesible, por un lado, u otro de la membrana, pero nunca por ambos lados al mismo tiempo
  • el cambio de conformación permite que se abra del otro lado de la membrana
25
Q

transporte activo

transportes primario

A
  • se transporta una molécula a través de la proteína
  • ej: bomba sodio y potasio
  • mantiene un equilibrio eléctrico por medio de iones Na y K
26
Q

Fibrosis quística

(síntomas y tratamiento)

A

✓ Síntomas: Tos y dificultad para respirar.
✓ Historial clínico: Tuberculosis (5 años negativa),
tos desde su nacimiento.
✓ Tratamiento: Antibiótico, Nebulización Dornasa
alfa (ADNasa para neutrófilos), inscribió en un
estudio clínico.
→ transporte primario

27
Q

fisiopatología de la fibrosis

A
  • el canal de cloro esta defectuoso
  • el cloro humecta el moco para que salga de las vías respiratorias
  • si no hay cloro, no sale el moco y se acumulan microorganismos que provocan infecciones
28
Q

explicación del tratamiento de la fibrosis

A
  • antibiótico: para microorganismos
  • ADNasa para neutrófilos: degrada ADN de neutrófilos
29
Q

transporte activo

transporte secundario

A
  • necesita energía indirectamente
  • aprovecha el gradiente del primario
  • ej: sodio-glucosa
30
Q

vesículas

endocitosis

A
  • la célula capta partículas del medio externo mediante una invaginación
  • incorpora moléculas ecternas en grandes cantidades
  • compensa el proceso de exocitosis
31
Q

vesículas

tipos de endocitosis

A
  • Pinocitosis
  • Mediada por receptores
  • Fagocitosis
32
Q

endocitosis

pinocitosis

A

incorporación inespecífica de líquido y pequeñas moléculas proteicas a través de vesículas de tamaño reducido

33
Q

endocitosis

Mediada por receptores

A
  • incorporación de moléculas específicas reconocidas por receptores
  • es más fácil incorporar moléculas que se encuentran a bajas concentraciones
  • ej: endocitosis de colesterol
34
Q

Mediada por receptores

adaptina

A

adapta las clatrinas al receptor
→ reutilizable

35
Q

Mediada por receptores

dinamina

A

cierra la vesícula

36
Q

Mediada por receptores

cubierta de clatrinas

A

se adhiere a una membrana para formar vesículas (es lo que le da forma)
→ reutilizable

37
Q

endocitosis del colesterol

A
  1. El LDL se une a receptores de la membrana
  2. La endocitosis genera una vesícula y después se elimina su revestimiento
  3. La vesícula sin revestimiento se fusiona con el endosoma
  4. Los receptores regresan a la membrana y se reciclan
  5. La vesícula que tiene LDL se fusiona con un lisosoma → lisosoma secundario
  6. Las enzimas hidrolíticas difieren el colesterol del LDL para uso celular
38
Q

endocitosis

fagocitosis

A
  • incorporación de partículas de gran tamaño como
    son bacterias, restos celulares o virus
  • en células como macrófagos, neutrófilos
  • necesita atp
39
Q

fagocitosis

¿qué forma el fagosoma?

A

filamentos de actina

40
Q

fagocitosis

fagolisosoma

A
  • fagosoma + lisosoma
  • contiene enzimas lisosómicas que digieren el material capturado
41
Q

fagocitosis

Tuberculosis

síntomas y tratamiento

A
  • síntomas: tos con esputo
  • Rifampicina, isoniazida, pirazinamida
    y se detuvo la terapia con infliximab.
42
Q

fagocitosis

explicación del caso de tuberculosis

paciente previamente tuvo enfermedad de Crohn, medicado con infliximab

A
  • Enfermedad de Crohn: causa inflamación crónica del sistema digestivo
  • Infliximab: anticuerpo, dirigido a las moléculas de inflamación (deprime al sistema inmune: fagocitosis)
  • se detuvo el tratamiento de infliximab
43
Q

exocitosis

A

la célula fusiona las vesículas con la
membrana plasmática para liberar moléculas

44
Q

exocitosis constitutiva

A
  • Se produce en todas las células
  • libera moléculas que van a formar parte de la matriz extracelular o de la membrana celular
  • regeneración de la membrana
45
Q

exocitosis regulada

A
  • sólo en células especializadas en la secreción
  • señal para que la vesícula se fusione: + calcio intracelular
46
Q

exocitosis regulada

Secreción de insulina por el páncreas

A
  1. Por difusión facilitada entra glucosa
  2. La glucosa forma ATP
  3. Cuando hay mucho ATP, el canal de potasio se cierra
  4. La bomba sodio-potasio aumenta el potasio en la célula
  5. la membrana se vuelve más positiva y se despolariza
  6. el canal de calcio cambia de conformación por voltaje y se abre
  7. el calcio promueve la fusión de la vesícula con la membrana y la insulina es liberada
47
Q

exocitosis regulada

Diabetes Mellitus Neonatal Permanente (DMNP)

A

Hay una mutación en el gen Kir6.2 que codifica para el canal de potasio (no se cierra bien)
→ no hay exocitosis de insulina

48
Q

exocitosis regulada

DMNP tratamiento

A
  • sulfonilurea: cierra los canales de potasio → hay exocitosis de insulina
  • se le receto Glipizida (tipo de sulfonilurea)
49
Q

vesículas

transcitosis

A
  • Transporte de vesículas entre dos zonas de la membrana plasmática situadas en distintos lados de la célula
  • principalmente en el intestino
  • ej: transcitosis endotelial de la inmunoglobulina
50
Q

transcitosis endotelial de la inmunoglobulina

A
  1. la inmunoglobulina (IgA) es transportada a la luz del intestino
  2. la IgA se une a la capa mucosa del epitelio
  3. La IgA en el intestino neutraliza agentes patógenos y toxinas