Membranas Biológicas y Transporte Flashcards

1
Q

Una curva de saturación sólo se puede observar en un gráfico de…

A

Flujo vs concentración.

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2
Q

A través de la membrana de una célula existe una gradiente de concentración de Na + de 15 (ext/int) y un Vm de -75 mV. Si toda la energía acumulada en la gradiente de sodio se usara para transportar aminoácidos, la célula podría acumular un aminoácido neutro. ¿Cuál sería la máxima acumulación que se puede lograr?

A

Más de 15. Lo anterior, ya que las células alcanzan una concentración intracelular dependiente directamente de la concentración externa a la que fueron expuestas.

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3
Q

Las membranas biológicas están compuestas por una bicapa de fosfolípidos. Esta composición le da ciertas características entre las que se encuentra:

A

Modulación de la rigidez por colesterol.

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4
Q

Entre las moléculas permeables a la membrana plasmática está:

A

CO2.

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5
Q

En una curva de progreso, el valor máximo al cual llega la curva corresponde a:

A

La concentración de sustrato en el extracelular.

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6
Q

¿Por qué se dice que el transporte mediado o facilitado es saturable?

A

Por el número limitado de transportadores en la membrana.

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7
Q

La energía libre de un proceso de transporte activo secundario de tipo co-transporte es negativo: ¿cómo se logra esto?

A

Gracias a la energía libre del ion transportado.

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8
Q

El transportador de glucosa GLUT4 permite el ingreso de glucosa al hígado y músculo esquelético, tras el estímulo de la insulina. En un individuo con diabetes
mellitus tipo 1, la falta de insulina disminuye el número de transportadores GLUT4 disponibles, esto se podría observar en células musculares:

A

En una curva de Vi vs Concentración de glucosa y determinando la Vmax.

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9
Q

El transportador de glucosa GLUT4 permite el ingreso de glucosa al hígado y músculo esquelético, tras el estímulo de la insulina. En un individuo con diabetes
mellitus tipo 1, la falta de insulina disminuye el número de transportadores GLUT4 disponibles, esto se podría observar en células musculares:

A

En una curva de Vi vs Concentración de glucosa y determinando la Vmax.

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10
Q

Los solutos que no son capaces de difundir a través de la membrana, utilizan…

A

Transporte mediado o difusión facilitada por proteínas.

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11
Q

La curva de saturación de un transporte mediado por proteínas es…

A

Una hipérbola asintótica, debido a la presencia de una cantidad finita de transportadores en la membrana.

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12
Q

¿Cuál de estos parámetros se considera para calcular el potencial electroquímico?

A

El gradiente químico.

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13
Q

Los transportadores de membrana como GLUT3 poseen dos conformaciones:

A

Una que expone el soluto hacia un lado de la membrana (exterior) y otra que expone al soluto hacia el interior. El transportador posee dos cadenas de carbonos, una relajada que permite la unión al soluto y otra tensa. También puede ocluirse al sustrato, liberándose sólo cuando se abra.

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14
Q

Por la presencia de una cantidad finita de transportadores, tendremos:

A

Un flujo máximo, y una Km que es la concentración de soluto que provoca la mitad del flujo máximo. A mayor afinidad del soluto por el transportador, menor es la Km.

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15
Q

El transporte mediado por proteínas, respecto a la difusión simple es….

A

Mucho más lenta por los cambios conformacionales que se requieren (involucra enlaces).

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16
Q

Los solutos en general poseen:

A

Carga eléctrica.

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17
Q

El potencial eléctrico de una carga (U) se define como….

A

El valor de la carga (q) por el potencial eléctrico (V) en ese punto, en términos matemáticos:
U= qV.
q Se multiplica con la constante de Faraday (96500 C/mol).

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18
Q

Los potenciales eléctricos entre LIC y LEC….

A

Difieren.

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19
Q

Cuando se genera un transporte de iones, también ocurre un cambio en…

A

El potencial eléctrico.

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20
Q

La energía que desplaza a un ion es la suma de….

A

El potencial químico con el potencial eléctrico.

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21
Q

Un ion se transporta de mayor a menor…

A

Potencial electroquímico (Δμ <0), ya sea de mayor a menor concentración, o de menor a mayor potencial eléctrico.

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22
Q

El equilibrio se alcanza cuando…

A

Δμ=0, es decir, se equiparan los gradientes electroquímicos, aunque puedan difirir las [C]finales.

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23
Q

El transportador SGLT-1 se encuentra en el epitelio del intestino delgado e ingresa glucosa y sodio, siendo solo el transporte del sodio a favor de gradiente de concentración. ¿A qué tipo de transporte corresponde este proceso?

A

Transporte activo secundario tipo cotransporte.

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24
Q

Si una célula con un transportador de X soluto en su membrana, se le aplica un inhibidor que bloquea dicho transportador, reduciendo con esto el número de moléculas transportadoras totales, qué espera encontrar con toda seguridad en su curva de saturación:

A

Menor V max.

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25
Q

Al calcular el potencial electroquímico del transporte de cloruro se obtiene un valor positivo. ¿Esto qué significa?

A

Que el transporte es en el sentido contrario al calculado.

26
Q

¿Para qué sirve saber el potencial electroquímico de un proceso de transporte?

A

Nos indica el sentido del transporte espontáneo.

27
Q

El transportador de glucosa GLUT4 permite el ingreso de glucosa al hígado y músculo esquelético, tras el estímulo de la insulina. En un individuo con diabetes
mellitus tipo 1, donde la falta de insulina disminuye el número de transportadores GLUT4 disponibles:

A

Bajará la velocidad de transporte de glucosa en estado de saturación.

28
Q

El transportador de glucosa GLUT1 tiene una Km de 1.5 mM, mientras que GLUT2 tiene una Km de 20 mM. Al respecto, es correcto afirmar que:

A

El flujo a través de GLUT2 varía hasta la saturación en un rango más amplio de concentraciones plasmáticas de glucosa que el flujo a través de GLUT1.

29
Q

En las células foliculares tiroideas, el cotransportador Na+/I- (NIS) media el ingreso de yodo para la síntesis de hormonas tiroideas. Tanto la expresión como la actividad del transportador se ven aumentadas por acción de la hormona TSH. Al respecto, es correcto afirmar que:

A

I. TSH disminuye la Km de NIS.
II. TSH aumenta el flujo máximo de NIS.
III. Habrá más sustrato para la síntesis de hormonas tiroideas frente a un aumento de TSH.

30
Q

El cotransporte corresponde a un tipo de transporte…

A

Activo secundario, donde se transporta un soluto en contra de su gradiente químico (forma no espontáneo, Δμ >0) utilizando la energía de otro soluto que se transporta a favor de su gradiente electroquímico (espontáneo, Δμ <0). Por ejemplo, el cotransporte de glucosa a favor de Na+.

31
Q

La glucosa se cotransporta con el Na+, debido a que el transportador cambia de conformación cuando…

A

Ambos solutos están acoplados o desacoplados. Por ende, ninguno ocurre sin el otro.

32
Q

Son características del transporte activo, excepto:

A

El valor de Δμ tiene signo negativo (proceso no espontáneo).

33
Q

¿Cuál es la energía que permite el transporte de glucosa en el epitelio intestinal?

A

La hidrólisis del ATP en la bomba Na+/K+.

34
Q

La permeabilidad de un soluto se obtiene:

A

Realizando una curva de Vi vs concentración de sustrato y obteniendo la pendiente.

35
Q

En un soluto que difunde a través de la membrana celular, el flujo de entrada se detendrá completamente cuando:

A

El flujo de entrada nunca se detiene.

36
Q

Para el ingreso de neurotransmisores a vesículas es necesario: 1) una bomba H+ ATPasa que ingresa protones contra su gradiente al interior de la vesícula y 2) Un cotransportador antiporte que retira los protones ingresados a la vesícula y permite a su vez la entrada de neurotransmisores a esta. ¿A qué tipo de transporte corresponde este proceso?

A

Transporte activo secundario.

37
Q

¿Qué información no podemos obtener a partir de un gráfico de las curvas de saturación del transporte de un soluto?

A

La concentración intracelular y extracelular en equilibrio.

38
Q

Las células del epitelio intestinal contienen un cotransportador lisina-sodio (carga de lisina +1 a pH fisiológico). Sobre el transporte de este aminoácido en las membranas de esas células se puede afirmar:

A

Acumula lisina al interior de las células.

39
Q

El sistema siguiente está compuesto por dos compartimentos acuosos separados por una bicapa de fosfolípidos que contiene moléculas de un canal de K+ (en estado abierto). Al lado A se agrega KCl a una concentración 10 mM y simultáneamente, al lado B se agrega NaCl a una concentración 10 mM y KCl 30 mM. Ambos compartimentos tienen el mismo volumen y están en equilibrio osmótico mediante otros solutos. Las concentraciones finales de los solutos en cada compartimento son:

A

KCl 10 mM, B: NaCl 10 mM y KCl 30 mM.

40
Q

La urea (NH2-CO-NH2) puede atravesar las membranas de distintas células por difusión, paso por canales, o transporte mediado ¿Cómo son entre sí las magnitudes de estos flujos, expresados por la molécula?

A

Es más rápido el transporte por canales.

41
Q

Una preparación de vesículas de membrana tiene un sistema de transporte capaz de sacar un soluto catiónico C+ hacia el extracelular. Se propone que el sistema de transporte usaría el gradiente electroquímico de Na+ como fuente de energía, sacando el soluto C+ por contratransporte con Na+. La diferencia de potencial electroquímico para la entrada de Na+ es de -6,5 kJ y para la entrada de C+ de -12,5 kJ ¿En qué condiciones sería válida esa hipótesis?

A

Estequiometría del transporte debe ser al menos 1C:2Na.

42
Q

Ciertas células se incubaron con tres distintos solutos no cargados S1, S2 y S3 presentes a una concentración (externa) de 2 micromolar en los tres casos. Los gráficos siguientes muestran el cambio en concentración interna (Ci) de cada soluto en función
del tiempo. Los datos sugieren que:

A

El transporte de S3 requiere una fuente de energía.

43
Q

¿Cuál de los siguientes es un sistema de transporte activo?

A

Contratransporte (antiport) Na+-glucosa.

44
Q

¿Cómo se usa la energía del ATP para el transporte de soluto a través de la membrana?

A

Produce fosforilación de las proteínas transportadoras, Permite mantener la gradiente iónica que se usa para el transporte, Induce cambios conformacionales en las proteínas transportadoras.

45
Q

El transporte pasivo es aquel que se produce a favor del… Puede ser…

A

Gradiente de concentración. Facilitado (proteínas transportadoras simples o canales) o no facilitado.

46
Q

Los transportadores son …. con el sustrado.

A

Selectivos.

47
Q

Los transportadores uniporte son aquellos que…

A

Transportan una única partícula sin requerir energía.

48
Q

Los transportadores que transportan a dos partículas al mismo tiempo (cotransporte) pueden ser de tipo…

A

Simporte, cuando transportan en el mismo sentido a ambas moléculas y
Antiporte, cuando las transportan en sentido contrario (intercambiador).

49
Q

Las proteínas transportadoras poseen dos estados conformacionales:

A

Uno Ce o afín al sustrato y otro Ci o poco afín.

50
Q

El transporte dependiente de reacciones químicas incluye a…

A

La bomba de Na+/K+/ATPasa, un tipo de transporte activo primario. Estas proteínas poseen un dominio que atraviesa la membrana y que lleva a cabo el transporte, además de un dominio citoplasmático donde ocurre la rx química. Estas rx permiten que se abra la proteína, ya sea hacia el citoplasma o hacia el medio extracelular, ya que se encuentrna ligados al sitio de unión al soluto.

51
Q

La bomba Na+K+-ATPasa hidroliza ATP a ADP y Pi, sacando Na+ contra… y entrando K+ ….

A

Saca Na+ en contra de su gradiente electroquímico y entra K+ a favor de su potencial eléctrico pero en contra de su gradiente químico. Por ende, es más fácil entrar K+ que sacar Na+.

52
Q

Como la hidrolisis de ATP es espontánea y la suma de la bomba de Na+/K+/ATP-asa es negativa, el proceso es en su totalidad…

A

Espontáneo.

53
Q

El ATP se encuentra unido a la bomba de Na+/K+/ATP-asa, luego une x Na+, que permite transfiera un Pi del ATP al sitio de union, ocluyendo el intermediario y liberando el Na+, para luego unirse el K+, entrando x cantidad, que se libera cuando el fosfato se transfiere al agua.

A

3Na+, 2K+.

54
Q

El transporte activo es aquel que va en contra de…

A

Su gradiente de concentración.

55
Q

El transporte activo primario es aquel que requiere de…

A

Energía química o ATP para hacer espontáneo el proceso. Por ejemplo, las bombas ATPasas que utilizan la hidrólisis del ATP para transportar iones en contra de su gradiente. Su función es mantener las diferencias de concentración, y así, la homeostasis.

56
Q

El transporte activo secundario es aquel que requiere de una gradiente electroquímica, a la que…

A

Se acopla energéticamente el transporte de otra molécula en contra de su gradiente. Su dirección depende del contexto celular y su sentido depende de las gradientes de concentración de sus solutos.

57
Q

¿Es más rápido el transportador simple o la bomba?

A

El transportador simple.

58
Q

Δμ = Potencial químico (kJ/mol) se calcula como…

A

RT x ln (Cf/Ci).

59
Q

ΔμElect= Potencial eléctrico, kJ/mol, se calcula como…

A

z (carga eléctrica del ión) x F x ΔV.

60
Q

La digoxina provoca que…

A

El Na+ se acumule en el extracelular, quedando la bomba de sodio-potasio-ATPasa abierta hacia el extracelular, sin permitir que se produzca el cotransporte de Ca2+ y este salga, y por ende, el Ca2+ queda concentrado en el citoplasma, aumentando la concentración.

61
Q

El DNP impide la síntesis de…

A

ATP.