Ir al contenido principal

Mecanismos de transporte a través de la membrana

Transporte a través de membrana:

§Las sustancias se incorporan o salen de la célula a través de distintos mecanismos de transporte
que son los siguientes:

Transporte pasivo:

§No requiere que la célula gaste energía.
§Se realiza a favor de un gradiente de concentración y no necesitan de energía para ello , es
por eso que se llaman transportes pasivos.

Difusión simple:

§Es el movimiento de sustancias no polares (sin carga) de desde una zona de alta
concentración a una de baja concentración.
§Algunos ejemplos de moléculas simples que pueden cruzar la membrana se
encuentran gases como : CO2, O2 y el N.
§También difunden moléculas sin carga como el etanol y resulta ligeramente
permeable al agua; y la urea.

Difusión facilitada:

§Se lleva a cabo por medio de proteínas especificas (proteínas transportadoras o de
canales).
§Permite el paso de iones pequeños como (K+, Na+,Cl- ,monosacáridos ,
aminoácidos y otras moléculas pequeñas).
§Al igual que en la difusión simple, el movimiento es a favor del gradiente de
concentración y sin gasto de energía.

Ósmosis:

§Difusión del agua a través de la membrana semipermeable.
§Esto ocurre desde un  medio hipotónico hacia un medio hipertónico hasta
alcanzar la isotonicidad.
§Es llevado a cabo por proteínas de canal especificas llamadas
AQUAPORINAS, por lo que es considerado como un trasporte pasivo por
difusión facilitada.

Transporte Activo:

§Requiere gasto de energía para  transportar las moléculas de uno al otro lado
de la membrana.
§Es el único tipo de transporte que “transporta” las moléculas  EN CONTRA DE
UN GRADIENTE DE CONCENTRACIÓN.
§Está limitado por el #  de proteínas transportadoras presentes.
Transporte Activo Primario:
§Usa energía (generalmente por la hidrólisis de ATP) a nivel de la misma
proteína de membrana, que produce un cambio conformacional que
resulta en el trasporte a través de la proteína.
§El ejemplo más conocido es la bomba sodio potasio ATPasa.
§El transporte activo , requiere el gasto de energía.
§Por ejemplo: En el caso de trasporte de grandes moléculas (que
no puedan pasar por si solas por la membrana ) .La bomba de Na
K ATPasa realiza un contratransporte , es decir , transporta 2
iones de K+  al interior de la célula y 3 iones de Na+ al exterior de
la célula al mismo tiempo , gastando energía en el proceso.
Transporte Activo secundario:
§Utiliza la energía para establecer un gradiente a través de la
membrana celular y luego utiliza ese gradiente para transportar una
molécula de interés contra su gradiente de concentración.
§Un ejemplo de transporte secundario es el de sodio-glucosa
Endocitosis:
§Corresponde a un tipo de transporte mediado por vesículas,
estas se fusionan con la membrana celular y pueden utilizarse
para el transporte de partículas hacia el interior  de la célula.
§Las partículas hacen que la membrana se invagine y luego forme
esta vesícula.
Tipos de endocitosis.
§Fagocitosis:  La célula crea proyecciones de la membrana
y del citosol llamadas pseudópodos que rodean la partícula
sólida. Una vez rodeada los pseudópodos se fusionan
formando una vesícula fagocítica.
§Pinocitosis:  En este proceso la sustancia por
transportar es una gotita o vesícula de liquido
extracelular . En este caso no se forman
pseudópodos, sino que la membrana se repliega,
creando una vesícula pinocítica.

Exocitosis:
§Ocurre cuando la célula elimina desechos o
secreciones por medio de la fusión de
vesículas de la membrana.

§Por ejemplo, en las células del páncreas , la
hormona insulina se secreta mediante este
proceso.


Comentarios

Entradas más populares de este blog

Lipidos

Definición: Conjunto de moléculas orgánicas compuestas principalmente por C e H y en menor medida O, pueden presentar   P, S y N en menor proporción.   FUNCIONES 1.- Reserva energética vital (triacilgliceroles). 2.- Componente estructural primario de las membranas biológicas. 3.- Protege los órganos vitales del cuerpo . 4.- Actúan como hormonas, antioxidantes, pigmentos, factores de crecimiento y Vitaminas (A, D, E, K). 5.- Regulador del cuerpo   Propiedades bioquímicas Carácter anfipático . :Ya que el ácido graso esta formado por un grupo carboxilo (hidrófilo) y una cadena hidrocarbonada, esta última es la que posee la característica hidrófoba; siendo responsable de su insolubilidad en agua . Punto de fusión : Depende de la longitud de la cadena y de su número de insaturaciones, siendo los ácidos grasos insaturados los que requieren menor energía para fundirse. Propiedades físicoquímicas Esterificación . Los ác

Precursores de las macromoléculas

AMINOÁCIDOS Son cadenas carbonadas con la función ácido (-COOH) en un carbono terminal y la función amino (-NH2) en el carbono anterior (carbono  α). PROPIEDADES DE LOS AMINOÁCIDOS: ÁCIDO - BASE Presentan distintos estados de ionización dependiendo del pH: pH ÁCIDO: En el medio abundan los protones y todos los grupos funcionales están saturados de H: la carga del aminoácido (sin tener en cuenta el radical) es (+). pH NEUTRO: A medida que el pH se va neutralizando, la concentración de H va disminuyendo y el/los grupos ácidos van perdiendo primero los protones, conservándolos el grupo amino (básico). El aminoácido adquiere el estado de Ión dipolar, con dos extremos con cargas opuestas. pH BÁSICO: Cuando la concentración de H se hace mínima, el medio adquiere carácter básico. En este punto, el grupo amino pierde un H y el aminoácido adquiere carga (-). Los aminoácidos tienen una serie de propiedades físico-químicas derivadas de su carácter de mol

Señalización Celular

Señalización Celular: • Comunicación mediante compuestos “señales” que generan respuestas determinadas en células diana. ¿Para qué sirve la señalización celular? • Movimiento • Metabolismo • Diferenciación • Proliferación • Muerte • supervivencia Pasos para la señalización celular • Síntesis del mensajero • Liberación de la sustancia química por la célula mensajera. • Transporte hacia la célula diana • Detección del mensajero por proteínas receptoras especificas • Cambio en el metabolismo celular causado por el receptor-ligando • Eliminación de la señal ¿ Cómo se lleva a cabo? • Las células generalmente se comunican entre sí mediante señales químicas. Estas señales químicas, que son proteínas u otras moléculas producidas por una  célula emisora , con frecuencia son secretadas por la célula y liberadas en el espacio extracelular. Ahí pueden flotar, hacia las células vecinas, como mensajes en una botella. Célula Diana C élula diana ,