WorksheetsMicrotransporte a través de la membrana plasmática
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Diferencia entre micro transporte y macro transporte
El macrotransporte es una deformación de la membrana plasmática visible al microscopio; el microtransporte no es visible.
El microtransporte es una deformación de la membrana plasmática visible al microscopio; el macrotransporte no es visible.
El macrotransporte utiliza enzimas que desintegran proteínas y virus
El microtransporte esta relacionado con la división celular
Sustancias hidrófobas:
Que son anfipáticas
aquellas que son hidrosolubles.
que son liposolubles y repelen el agua.
Fosfolípidos, proteínas y glúcidos.
El microtransporte a través de la membrana se puede clasificar en dos tipos:
Pinocitosis y fagocitosis
Pasivo y activo
Simple y facilitada
Directo e indirecto
En este tipo de transporte las sustancias se mueven espontáneamente a través de la membrana, impulsadas por fuerzas de gradiente de concentración, o gradiente electroquímico.
Transporte activo
Transporte lipídico
Transporte pasivo
Transporte rapido
Cuando es un movimiento que no implica proteínas especializadas de membrana, sino solo una difusión a través de la doble capa lipídica.
difusión extracelular
difusión simple
difusión compleja
difusión de iones
Transporte que está facilitado por proteínas de membrana (canales o proteínas transportadoras).
difusión exotérmica
difusión facilitada
difusión simple
difusión exocitosis
Varios son los factores que afectan a la difusión simple:
Tamaño de ion, electro equilibrio, cantidad de lípidos, numero de proteínas,
Tamaño del soluto, Polaridad, Liposolubilidad, Gradiente de concentración y Carga
el tamaño de las moléculas que se sacan del citosol
Tamaño de las colas de doble enlace de los lípidos a 120 grados.
El movimiento de agua que se produce cuando la concentración de solutos cambia a ambos lados de la membrana con el fin de igualar la concentración en el líquido intra- y extracelular.
Fotosíntesis
Osmosis
Difusión
Hidratación
Efecto de la diferencia de osmolaridad entre las células y el líquido extracelular
A) Isotónico B) Hipotónico C) Hipertónico
A) Hipotónico B) Isotónico C) Hipertónico
A) Hipertónico B) Hipotónico C) Isotónico
A) Hipertónico, B) Isotónico C) Hipotónico
La membrana plasmática contiene proteínas integrales que permiten el paso de sustancias que no lo conseguirían (o lo harían de modo extremadamente lento) por difusión simple. Las proteínas que se encargan de la difusión facilitada pueden ser de dos tipos:
Proteínas hidrolices y proteínas anfipáticas
Poros o canales de membrana y Transportador proteico (o permeasas)
Lípidos y glúcidos
Por canales y por enzimas
Los canales de membrana se dividen en tres tipos:
Canales proteicos, acuaporinas y porinas.
Canales iónicos, acuaporinas y porinas.
Canales enzimáticos, acuaporinas y porinas.
Canales electroquímicos, acuaporinas y porinas.
Este tipo de estructuras, también conocidas con el nombre de «uniones en hendidura» o «nexos», están formadas por numerosos canales y están implicadas en la comunicación intercelular, pues permiten el paso de iones y macromoléculas
Canales quimiosensibles
Canales dependientes de voltaje
Canales de las uniones de tipo gap
Canales mecanosensibles
Cuantos tipos de acuaporinas se han identificado?
13
12
11
10
facilita el transporte y la reabsorción de agua; en este caso, lo hace en el último tramo de la nefrona, antes de ser excretada como orina completa.
AQP56
AQP2
AQP4
AQP1
Constituyen poros de gran tamaño formados por proteínas que atraviesan varias veces la membrana. El interior de estos poros está formado por aminoácidos de cadena lateral hidrófila, mientras que la parte externa transmembrana está constituida por aminoácidos no polares e interacciona con el interior hidrófobo de la membrana
Proteínas de barril
Porinas
Aquaporinas
Canales ionicos
Muchas sustancias hidrófilas que no pueden atravesar la doble capa lipídica por difusión simple o por canales, lo hacen por difusión facilitada (es decir, sin gasto energético) por medio de transportadores proteicos denominados:
Hidrolasa
Katalasas
Permeasas
Proteínas en barril
Modo en que se transportan los solutos:
Uniporte y acoplado (Simporte y antiporte)
Microtransporte y macrotransporte
ionizado y catalítico
por proteínas y por glúcidos
Las proteínas facilitadoras del uniporte de glucosa
transportadores LAT
transportadores hidrolizados
transportadores ZB3
transportadores GLUT
Proceso que disponen de unas proteínas de membrana capaces de realizar su función en contra del gradiente electroquímico de la membrana, energéticamente desfavorable (endergónico).
transporte exocitosis
transporte activo
transporte pasivo
transporte ionico
Como hemos indicado, el transporte __________ obtiene la energía que necesita de la hidrólisis de ATP
transporte pasivo directo
transporte activo directo
transporte activo indirecto
transporte pasivo indirecto
Es una proteína integral de membrana que se fosforila reversiblemente por ATP.
ATPasa P
ADPasa A
ADNasa P
ATFasa F
La Na+/K+ ATPasa (también llamada «bomba Na+/K+ ATPasa») es un transportador universal y ubicuo del cuerpo humano, cuanto Na+ y K+ transporta?
13 iones Na+ hacia el líquido intracelular y de cuatro iones K+ hacia el líquido extracelular
diez iones K+ hacia el líquido intracelular y de 25 iones Na+ hacia el líquido extracelular
dos iones Na+ hacia el líquido intracelular y de tres iones K+ hacia el líquido extracelular
dos iones K+ hacia el líquido intracelular y de tres iones Na+ hacia el líquido extracelular
A que tipo de transportados pertenece la familia de proteínas llamadas MDR (del inglés multi-drug resistance),
ATPasa V
transportador ABC
ATPasa F
La Na+/K+ ATPasa
traslada el sustrato de un medio a otro aprovechando la energía liberada al equilibrarse un gradiente electroquímico. La mayoría de las proteínas asocian su transporte al gradiente de los iones Na+ e H+.
Transporte activo indirecto
Transporte activo directo
Transporte pasivo indirecto
Transporte pasivo directo
El potencial de membrana es la medida del campo eléctrico que existe en el líquido intracelular en contacto con la membrana de todas las células vivas, y se mide en?
Dalton (D)
voltios (V)
milivoltios (mV)
micrómetro (µm)
Cual es la carga del interior de una célula?
Electroequilibrada
Negativa
Positiva
Neutral
El potencial eléctrico que resulta de la asimetría de cargas en la célula se denomina?
potencial de acción
Potencial de membrana en reposo (Vm).
excitabilidad eléctrica
potencial electroquímico celular
Cual es el potencial de membrana en reposo (valor que se se usa en la mayoría de las células pero no es siempre el caso)
-90 mV
-5 mV
150 mV
90 mV
Se produce en la mayoría de las neuronas y se caracteriza por que el valor del potencial de membrana adquiere valores más negativos que los de reposo
Fase de despolarización
Fase de dragonizar
Fase de hiperpolarización
Períodos refractarios
Se da en los axones no mielinizados y consiste básicamente en la generación de sucesivos potenciales de acción desde el cono axónico hasta el botón terminal del axón
Propagación saltatoria
Propagación punto a punto.
Propagación rapida
Propagación lenta
