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Funciones de las membranas
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Regular paso de sustancias
Transporte bidireccional Señalización Catalizan reacciones Unión de células Unión con el citoesqueleto. |
Componentes estructurales de la membrana
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Lípidos (fosfolípidos, esfingolípidos, y colesterol)
Proteínas (Periféricas, Integrales) Carbohidratos (Glicolípidos y glicoproteínas). |
Características de lípidos de membrana
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Anfipáticos,2 monocapas
en vertebrados el más importante es el colesterol. |
qué son las balsas de lípidos?
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agregaciones dentro de una misma membrana de cientos de lípidos y ciertas proteínas que forman un parche
su tamaño depende de muchos factores, se pueden desplazar juntas o separadas. |
Funciones descritas de las balsas de lípidos
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Respuesta inmune
Trasporte Endocitosis Angiogénesis Transducción de señal. |
Características de Proteínas de membrana
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No todas son anfipáticas.
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Proteínas integrales y transmembrana
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entran a la capa, la transmembrana la atraviesa totalmente
Algunas asociadas a lípido que le permite función, pero el lípido es el que es integral. |
Proteínas perifericas
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se unen a proteínas o lípidos de membrana, están inmersos en líquido intracelular o extracelular.
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Tipo I y II de proteínas transmembrana
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I: 1 Dominio, el amino es extracelular y carbonilo intracelular
II: 1 dominio, amino intracelular y carbonilo extracelular. |
Tipo III de proteínas transmembrana
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tienen más de un dominio transmembrana, un solo monómero no importa la posición del carbonilo y amino
(terciaria). |
Tipo IV de proteínas transmembrana
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más de un dominio y más de un monómero (cuaternario).
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de qué le sirve a la célula nerviosa tener muchos lípidos en la membrana?
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conducir impulso nervioso, evitar que se disipe, favorece velocidad de reacción.
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Funciones de todas las membranas
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Fluidez y asimetría
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Qué es la fluidez?
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Capacidad que tienen los componentes de la membrana de desplazarse en esta.
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Difusión lateral (tipo Fluidez)
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movimiento lateral en la membrana, moverse a donde se necesite, se puede medir en desplazamiento.
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Qué hace que un lípido se mueva rápido o lento?
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menos interacciones: más fluidez
más insaturaciones: más fluidez más colesterol: menos fluidez. |
Movimiento Flip Flop (fluidez)
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movimiento de lípodos de monocapa extracelular a intracelular y viceversa
casi no se conoce función Flipasa: mete Flopasa: saca Flipasa y flopasa ambas necesitan energía (ATP) Escramblasa: simultáneamente mete y saca (usa calcio, energía de uno sirve para el otro). |
el movimiento depende solo de la membrana?
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movimiento no dependen solo de la membrana puede haber otras organelas que lo hagan: citoesqueleto, matriz extracelular
es muy dinámico, algunas proteínas de la matriz extracelular les impide moverse a las de membrana hasta que sea necesario. |
Asimetría de la membrana
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hay un eje en la membrana. Existe en todas las células y es diferente en todas las membranas de una misma célula.
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Transporte pasivo
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a favor de gradiente (energía)
No requiere energía metabólica para ocurrir, pero si usa energía, generalmente un gradiente químico. |
Osmosis
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tipo de transporte pasivo
paso de SOLVENTE de un lugar de MENOR concentración a uno de MAYOR concentración. |
Difusión simple
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tipo de transporte pasivo
paso de SOLUTO de un lugar de MAYOR concentración a uno de MENOR concentración la fuerza de difusión es mayor si hay más diferencia entre los gradientes. |
Factores que influyen en el paso de sustancias en la difusión simple
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Gradiente de concentración
Tamaño de la molécula estructura química de la sustancia estructura de la membrana temperatura coeficientes de permeabilidad específicos para cada membrana. |
Transporte facilitado
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siempre requiere de proteína transmembrana para que transporte
Los poros y canales son pasivos Los transportadores son activos o pasivos. |
Canales
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tipo de transporte facilitado (proteína)
pasivo (a favor de gradiente) generalmente transportan iones no requieren de un sitio de unión de sustancia transportada al canal cuando las transportan Se abren o cierran por alguna señal . |
Canal de Na+ Voltaje dependiente
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tipo de canal en el que un cambio de voltaje (potenciales de membrana) decide si está abierto o cerrado,
generalmente todos los vertebrados tienen más sodio afuera, por lo que este normalmente entra. |
Canal ligando dependiente, Receptor nicotínico de acetil colina
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tipo de canal que se abre solo si viene un ligando
Este permite la contracción muscular y también es de sodio el ligando tiene un sitio específico de unión que no es lo mismo que el sitio de unión de los transportadores. |
Canales operados por señal
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Algo adentro los estimula para abrirse.
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Aquaporinas
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Tipo de transporte facilitado (proteína)
Proteínas de membrana tipo III que dejan pasar agua generalmente también hay gliceroporinas rechaza iones siempre están abiertos. |
Función de aquaporinas en riñón
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conservar agua en riñones, en el riñón pasan más de 100 litros de agua, mucha de ella es reabsorbida por células del riñón
la aquaporina está metida en vesículas de reciclaje esperando a que le pidan que vaya a la membrana y meta agua (gracias a una hormona) El alcohol inhibe la secreción de esa hormona. |
Transportadores
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tienen un sitio de unión para la sustancia a transportar
son saturables pasivos: uniporte pasivo, simporte pasivo, contratransporte o antiporte pasivo. activos: 1° :antiporte activo, uniporte activo, 2°. |
Transporte uniporte pasivo, ejemplo
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tipo de transportador que solo transporta una sustancia, de manera pasiva (a favor de gradiente)
GLUT: transportador de glucosa: la glucosa se une al glut, se produce un cambio conformacional que permite que la glucosa pase al otro lado GLUT4 es el único que depende de insulina insulina mete azucar a la célula con el GLUT 4 El glut 4 está en unas vesiculas esperando a que la insulina diga cuando debe ir a la membrana. |
Simporte pasivo, ejemplo
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tipo de transportador que transporta 2 o más moléculas a favor de gradiente
misma dirección simultáneamente Ej: sodio/ glucosa ambos a la vez, glucosa solo entra si también hay sodio 2Na por cada Glu. |
Contratransporte o antiporte pasivo, ejemplo
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tipo de transportador que transporta 2 o más moléculas a favor de gradiente
direcciones opuestas simultáneamente HCO3-/Cl. |
transporte activo
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requiere energía metabólica
va contra gradiente. |
Antiporte activo, ejemplo
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Tipo de transportador que Transporta 2 o más sustancias en diferente dirección en contra de gradiente
Ej:Bomba de Na+/K+ calcio m[as concentrado adentro y el sodio afuera, la bombas es asimétrica: por cada 3 Na saca 2K Electrogénica. |
Uniporte activo y ejemplo
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Tipo de transportador que transporta una sustancia contra gradiente
Bomba Serca transporta calcio, Ca muy concentrado en el retí**** endoplasmático, por lo que la SERCA en la membrana del retí**** puede meterlo Ca puede salir por un canal y contraer el músculo, la bomba hace que no esté contraído y permite que el músculo pueda estar relajado. |
Trasnporte activo 2°, ejemplo
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El pasivo es ayudado por el activo para seguir funcionando
Transporte activo de Na uy glucosa. |
Transportadores con participación de segmentos de membrana
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las sustancias no pasan con transportador, si no que la membrana los traga o saca.
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Endocitosis
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Membrana se lo lleva para adentro con una vesícula (formada por la membrana).
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Exocitosis
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la vesícula se pega a la membrana y se extiende pero no pierde el equilibrio porque se pone y quita en diferentes partes
Hormonas y neurotransmisores están en vesículas en el interior y se liberan por señales. |