Transporte transmembranal Flashcards

1
Q

Paso de moléculas, iones o agua al otro lado de la membrana para mantener la HOMEOSTASIS

A

TRANSPORTE TRANSMEMBRANAL

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2
Q

Tipo de transporte que:
NO utiliza ATP
Moléculas se mueven a favor del gradiente de concentración

A

Transporte pasivo

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3
Q

Tipo de transporte que:
Utiliza ATP
Moléculas se mueven en contra del gradiente de concentración

A

Transporte activo

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4
Q

Movimiento de pequeñas moléculas
hidrofóbicas no polares a través de la membrana a favor del gradiente de concentración (alta —> baja)

A

DIFUSIÓN SIMPLE/PASIVA

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5
Q

Movimiento de grandes moléculas polares e iones utilizando proteínas transportadoras

A

DIFUSIÓN FACILITADA

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6
Q

Es el proceso en el que proteínas canales o transportadoras facilitan el paso de moléculas polares o grandes

A

DIFUSIÓN FACILITADA

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7
Q

Tipos de proteínas transportadores:

A

Canales: poros acuosos que cambian su configuración (abiertos o cerrados).
Acarreadores: proteínas que se unen al soluto y cambian su configuración.

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8
Q

Transporta un tipo de molécula (pasivo) (ej. glucosa)

A

Uniportador

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9
Q

Transporta 2 moléculas en la misma dirección (activo)

A

Simporte

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10
Q

Transporta 2 moléculas en diferentes direcciones (activo)

A

Antiportador

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11
Q

Proceso por el que moléculas de agua se desplazan de una región de menor concentración de soluto a una de mayor concentración
-Objetivo: mantener la homeostasis celular

A

Osmosis

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12
Q

3 tipos de soluciones importantes:

A
  1. Hipotónica/hipo-osmótica: concentración de solutos fuera de la célula es más baja que la concentración de solutos en el citosol. (Hipo- = poco = cel. globo)
  2. Isotónica/iso-osmótica: concentración de solutos es la misma fuera y adentro de la cel. (Iso- = igual = cel. normal)
  3. Hipertónica/hiper-osmótica: concentración de solutos fuera de la célula es más alta que la concentración de solutos en el citosol. (Hiper- = mucho = cel. desinflada/pasa)
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13
Q

Movimiento de moléculas en contra del gradiente de concentración (- —–> +) utilizando bombas/proteínas transmembranales (tienen un cambio conformacional)

A

TRANSPORTE ACTIVO PRIMARIO

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14
Q

Clasificación de bombas en transporte activo primario:

A
  1. Bombas iónicas P (Phospate)
    -Utilizan energía generada por la hidrólisis de ATP (quitar un grupo fosfato –> ácido aspártico de la bomba)
    -Proteínas = 1 o 2 subunidades alfa catalíticas (puede ser fosforilada) + 1 subunidad beta regulatoria
    -Para H+, Na+, K+ y Ca2+
    -Ej. bombas Na+/K+, bombas de Ca+…
  2. Bombas iónicas F y V
    -Proteínas = más de 3 péptidos transmembranales
    -Solo transportan H+ (sin fosforilación)
    -Usa energía liberada por la hidrólisis de ATP para bombear protones (H+) fuera de la célula
    -Clase F = presente en bacterias, mitocondria y cloroplasto
    -Clase V = realizan la síntesis de ATP por el movimiento de H+ (exterior —-> interior)
  3. Familia de bombas ABC
    -Tiene sitios específicos de unión para ATP (NO SE HIDROLIZA)
    -Son sustrato específicas (iones, azúcares, péptidos, polisacáridos, etc).
    -Proteína de 4 dominios = 2 atraviesan la membrana (T), forman el canal por el cual pasan las moléculas + 2 dominios con sitios de unión al ATP
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15
Q

Movimiento de moléculas con un gradiente creado por el transporte activo primario. Este transporte se lleva a cabo por canales iónicos.

A

TRANSPORTE ACTIVO SECUNDARIO

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16
Q

Tipos de transporte de TRANSPORTE ACTIVO SECUNDARIO:

A

Simporte y Antiporte

17
Q

Proteínas canales que permiten el paso selectivo de iones a través de la membrana celular

A

Canales de iones

18
Q

Factores físicos y químicos que regulan la abertura de los canales de iones:

A

Voltaje
Tensión
Mecánica
Iones
Neurotransmisores
Hormonas

19
Q

Funciones de los canales de iones

A

Conducción de impulso nervioso, secreción celular, etc…

20
Q

Tipos de canales iónicos:

A
  1. Activados por voltaje = depende de la carga iónica de los lados de la membrana
  2. Iónicos mecanoactivados = depende de fuerzas del exterior de la célula para abrir o cerrar, ej. células vellosas del oído interno responden al sonido y movimiento de la cabeza
  3. Iónicos activados por ligando = ligando (suele ser diferente al ion - neurotransmisor, acetilcolina, glutamato, Ca++…) se une permitiendo abrir o cerrar el canal
21
Q

Cómo funcionan los canales de calcio?

A

Los canales de calcio funcionan abriéndose en respuesta a cambios en el potencial de membrana de la célula, permitiendo la entrada de iones de calcio (Ca²⁺) hacia el interior celular. Esta entrada rápida de Ca²⁺, que se activa principalmente a través de canales dependientes de voltaje, provoca un aumento en la concentración de calcio en el citoplasma, lo que desencadena diversas respuestas celulares, como la contracción muscular en células musculares y la liberación de neurotransmisores en neuronas. Una vez que la señal se ha transmitido, los canales se cierran y la concentración de Ca²⁺ se normaliza mediante bombas y transportadores que sacan el calcio de la célula o lo almacenan en el retículo endoplásmico, restaurando así el equilibrio iónico y preparando la célula para futuras señales.

22
Q

Es el proceso mediante el cual las células incorporan materiales del entorno externo al interior celular.

A

Endocitosis

23
Q

Es el proceso mediante el cual las células expulsan materiales al medio extracelular.

A

Exocitosis

24
Q

Un tipo de endocitosis en la que la célula “come” partículas grandes, como bacterias o restos celulares. (ej. macrófagos)

A

Fagocitosis

25
Q

También conocida como “endocitosis de líquidos”, es el proceso en el que la célula “bebe” fluidos extracelulares y pequeñas moléculas.

A

Pinocitosis

26
Q

¿Cuál de los siguientes iones se encuentran en altas concentraciones dentro de la célula?

A

Potasio y otras macromoléculas con carga negativa

27
Q

Los canales de sodio y potasio son un ejemplo de:

A

Canales iónicos activados por voltaje