Transporte a través de la membrana Flashcards

1
Q

constituye una barrera para el movimiento de la mayoría de las sustancias hidrosolubles, sin embargo sustancias liposolubles pueden atravesarla fácilmente

A

bicapa lipidica

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2
Q

proporcionan una vía acuosa para el movimiento (principalmente) de iones a través de la membrana

A

proteínas de canales

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3
Q

proteinas que se unen a moléculas o iones específicos y después sufren cambios estructurales que desplazan las moléculas a través de la membrana.

A

proteinas transportadoras

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4
Q

movimiento molecular aleatorio, ya sea a través de espacios intermoleculares en una membrana celular o en combinación con una proteína transportadora

A

difusión

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5
Q

significa movimiento de sustancias a través de la membrana en combinación con una proteína transportadora, y también contra un gradiente electroquímico, además de necesitar energía

A

transporte activo

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6
Q

significa que las moléculas se mueven a través de la membrana sin unirse a proteínas transportadoras.

A

difusión simple

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7
Q

precisa de una proteína transportadora. La proteína transportadora ayuda al paso de las moléculas a través de la membrana, probablemente al unirse químicamente con ellas y facilitar, así, su desplazamiento a través de la membrana.

A

difusión facilitada

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8
Q

Su velocidad de difusión aumenta de manera proporcional a la concentración de la sustancia que difunde

A

difusión simple

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9
Q

su velocidad de difusión se acerca a un valor máximo, llamado Vmáx, a medida que aumenta la concentración de la sustancia que difunde.

A

difusión facilitada

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10
Q

la velocidad neta de difusión de la sustancia a través de cada unidad de superficie de la membrana

A

permeabilidad

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11
Q

La diferencia de presión necesaria para interrumpir la ósmosis es

A

La presión osmótica

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12
Q

movimiento neto de agua a través de membranas permeables selectivamente causado por la diferencia de concentración del agua

A

osmosis

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13
Q

expresa la concentración en función del número de partículas

A

osmol

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14
Q

puede desplazar una sustancia contra un gradiente electroquímico

A

transporte activo

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15
Q

Transporte donde La energía se obtiene directamente de la escisión del trifosfato de adenosina (ATP) o de algún otro compuesto de fosfato de alta energía.

A

Transporte activo primario

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16
Q

transporte donde la energía procede secundariamente de la energía que se ha almacenado en forma de diferencias de concentración iónica entre los dos lados de una membrana, que se generó originalmente mediante transporte activo primario.

A

Transporte activo secundario

17
Q

transporta iones sodio hacia el exterior de las células e iones potasio hacia el interior

A

bomba sodio-potasio

18
Q

función de la bomba sodio-potasio

A

1- Establecer un potencial eléctrico negativo dentro de las células

2- Mantener el volumen celular normal

19
Q

proporción de sodio con respecto a la de potasio que usa la bomba

A

tres moléculas de sodio hacia el exterior de la célula por cada dos moléculas de potasio hacia el interior

20
Q

Cuando la energía de la difusión de sodio puede arrastrar otras sustancias junto con el sodio

A

cotransporte

21
Q

El ion sodio y la sustancia que va a ser contratransportada se mueven hacia los lados opuestos de la membrana

A

contratransporte

22
Q

moléculas que pueden transportarse en la mayoría de las células utilizando el cotransporte con sodio

A

aminoácidos y glucosa

23
Q

iones que pueden transportarse hacia el exterior de las células a través del contratransporte con sodio.

A

calcio e hidrogeno

24
Q

describe la relación del potencial de difusión con la diferencia de concentración de iones

A

ecuación de Nernst

25
Q

Se utiliza para calcular el potencial de difusión cuando la membrana es permeable a varios iones diferentes

A

ecuación de Goldman

26
Q

Iones más importantes que participan en la generación de los potenciales de membrana en las fibras nerviosas y musculares, así como en las células neuronales del sistema nervioso central.

A

Sodio, potasio y cloruro

27
Q

fases del potencial de acción

A

reposo
despolarización
repolarización

28
Q

Antes de que comience el potencial de acción, la conductancia a los iones potasio es 100 veces mayor que la conductancia a los iones sodio.

A

fase de reposo

29
Q

En este momento la membrana se hace súbitamente muy permeable a los iones sodio, lo que permite que un gran número de iones sodio con carga positiva se mueva hacia el interior del axón.

A

despolarización

30
Q

En un plazo de varias diezmilésimas de segundo después de que la membrana se haya hecho muy permeable a los iones sodio, los canales de sodio activados por el voltaje comienzan a cerrarse y los canales de potasio activados por el voltaje empiezan a abrirse.

A

repolarización

31
Q

En la unión entre dos células de Schwann sucesivas permanece una pequeña zona no aislada de solo 2 a 3 μm de longitud en la que los iones pueden seguir fluyendo con facilidad a través de la membrana del axón entre el líquido extracelular y el interior del axón

A

nodulo de ranvier

32
Q

que es conducción saltatoria

A

cuando el impulso neuronal recorre la fibra a saltos por medio de los nódulos de ranvier

33
Q
A