Biofisica parcial 1 Flashcards

(65 cards)

1
Q
A
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2
Q

¿Qué es la membrana celular?

A

Estructura que delimita a las cédulas de todos los seres vivos, separa el medio ambiente celular de su medio circundante.

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3
Q

¿Cuál es la función de la bicapa lipídica?

A

Mantener la composición interna apropiada de una célula y separar las cargas eléctricas a través de la membrana plasmática.

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4
Q

¿Qué son las proteínas integrales?

A

Proteínas que actúan como transportadores, canales o poros en la membrana, implicadas en el movimiento de iones y solutos.

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5
Q

Defina ‘potencial de difusión’.

A

Valor del potencial eléctrico necesario para equilibrar las fuerzas que impulsan el ion hacia adentro y hacia afuera de la célula.

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6
Q

¿Cuáles son los tipos de transporte celular?

A
  • Transporte pasivo
  • Transporte activo
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7
Q

¿En qué consiste el transporte activo?

A

Movimientos de sustancias grandes que requieren energía para mover en contra del gradiente de concentración.

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8
Q

¿Qué es la endocitosis?

A

Introducción de moléculas en la célula por medio de vesículas.

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9
Q

¿Qué es la exocitosis?

A

Expulsión de moléculas de la célula mediante vesículas.

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10
Q

¿Qué requieren tanto la endocitosis como la exocitosis?

A

Energía, debido a cambios en la membrana y formación de vesículas.

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11
Q

¿Qué es la difusión?

A

Movimiento de moléculas de soluto de una zona de mayor concentración a una de menor concentración.

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12
Q

Defina ‘difusión simple’.

A

Las moléculas pasan directamente a través de la membrana plasmática sin ayuda de proteínas.

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13
Q

¿Qué es la difusión facilitada?

A

Movimiento de moléculas que requieren proteínas transmembranales para cruzar la membrana.

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14
Q

¿Qué son las acuaporinas?

A

Proteínas especiales que permiten el paso rápido de agua a través de la membrana celular.

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15
Q

¿Qué describe el gradiente de concentración?

A

La tendencia de una sustancia a moverse desde donde hay más hacia donde hay menos.

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16
Q

¿Qué es el equilibrio de electrodifusión?

A

Se describe mediante la ecuación de NERNST que determina el potencial de equilibrio de un ion específico.

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17
Q

¿Qué calcula la ecuación de NERNST?

A

El potencial de equilibrio de un ion.

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18
Q

¿Qué es la permeabilidad iónica?

A

Capacidad de una membrana celular para permitir que los iones atraviesen a través de ella.

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19
Q

¿Qué determina la permeabilidad iónica?

A
  • Presencia de proteínas específicas
  • Actividad del canal o transportador
  • Tamaño, polaridad o carga de la molécula
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20
Q

¿Qué ion contribuye más al potencial de reposo?

A

K⁺

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21
Q

¿Qué es la osmosis?

A

Movimiento de agua a través de una membrana semipermeable desde una zona con menos soluto hacia una con más soluto.

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22
Q

¿Qué ocurre si [K+]ext aumenta?

A

El potencial de Nernst para K⁺ se hace menos negativo, despolarizando la célula.

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23
Q

¿Qué factores influyen en el flujo de difusión?

A
  • Tamaño de la molécula
  • Temperatura
  • Área
  • Grosor
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24
Q

¿Qué es la difusión facilitada?

A

Requiere proteínas transmembranales para el paso de moléculas grandes, polares o hidrofílicas.

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25
¿Qué son las proteínas canales?
Proteínas que forman túneles en la membrana celular, permitiendo el paso de moléculas específicas.
26
¿Qué son las proteínas acarreadoras?
Proteínas que cambian de forma para transportar moléculas una por una a través de la membrana.
27
¿Qué es el potencial de membrana?
Diferencial de carga eléctrica a través de la membrana plasmática de una célula ## Footnote Es crucial para funciones como la transmisión de señales en neuronas y músculos.
28
¿Cuál es el umbral crítico del potencial de acción?
Aproximadamente -55 mV ## Footnote Este umbral desencadena cambios rápidos en el potencial de membrana.
29
¿Qué ocurre durante la despolarización?
Entra Na⁺, se vuelve positivo ## Footnote Esto ocurre cuando el potencial de membrana alcanza el umbral crítico.
30
¿Qué es el potencial de reposo?
Diferencia de voltaje entre el interior y exterior de la célula en reposo, generalmente -70 mV ## Footnote Indica que el interior de la célula es más negativo que el exterior.
31
¿Qué factores contribuyen al potencial de reposo?
* Distribución desigual de iones (Na⁺, K⁺, Cl⁻) * Actividad de la bomba Na⁺/K⁺ ATPasa * Mayor permeabilidad al K⁺ ## Footnote La bomba Na⁺/K⁺ expulsa 3 Na⁺ y introduce 2 K⁺, manteniendo el equilibrio iónico.
32
¿Qué son los canales de fuga de potasio?
Canales de K⁺ que están abiertos en reposo ## Footnote Permiten que K⁺ salga fácilmente de la célula.
33
¿Qué sucede cuando llega un estímulo a la neurona?
Se abren algunos canales de sodio ## Footnote Si el estímulo es fuerte, puede alcanzar el umbral y provocar despolarización.
34
¿Qué provoca la despolarización masiva?
Apertura de canales de sodio debido a un estímulo fuerte ## Footnote El Na⁺ entra en grandes cantidades, haciendo el interior de la célula positivo.
35
¿Qué ocurre en el pico de despolarización?
El interior de la célula alcanza aproximadamente +30 mV ## Footnote Esto se debe a la retroalimentación positiva de la entrada de Na⁺.
36
¿Qué es la repolarización?
Proceso que devuelve el potencial de membrana hacia su valor de reposo ## Footnote Implica el cierre de canales de Na⁺ y la apertura de canales de K⁺.
37
¿Qué es la hiperpolarización?
El potencial de membrana se vuelve más negativo que -70 mV ## Footnote Ocurre cuando los canales de potasio permanecen abiertos más de lo necesario.
38
¿Qué es el periodo refractario?
Tiempo en el cual una célula excitada no puede generar un nuevo potencial de acción ## Footnote Previene la sobreexcitación y asegura la propagación ordenada de señales eléctricas.
39
¿Qué canales están cerrados en reposo?
* Canales de Na⁺ * Canales de Ca²⁺ ## Footnote Los canales de K⁺ están abiertos parcialmente.
40
¿Qué ocurre en la fase de despolarización?
Los canales de Na⁺ se abren y Na⁺ entra en la célula ## Footnote Esto hace que el interior se vuelva más positivo.
41
¿Qué desencadena la apertura de canales de sodio dependientes de voltaje en la célula postsináptica?
Despolarización local de la membrana ## Footnote La acetilcolina se une a receptores y provoca la entrada de Na⁺.
42
¿Qué hace la enzima acetilcolinesterasa?
Degrada la acetilcolina en colina y acetato ## Footnote Esto asegura que los receptores se liberen y los canales de sodio se cierren.
43
¿Qué determina la resistencia eléctrica de la membrana?
Número de canales iónicos abiertos y propiedades físicas de la membrana ## Footnote Esta resistencia varía durante los procesos de despolarización, repolarización y reposo.
44
¿Qué es la resistencia eléctrica de la membrana?
Es una medida de cuán difícil es para los iones atravesar la membrana. ## Footnote Determinada por el número de canales iónicos abiertos y las propiedades físicas de la membrana.
45
¿Cómo afecta la resistencia alta en la membrana a la corriente iónica?
La corriente iónica es baja, lo que permite un potencial de reposo más estable.
46
¿Qué ocurre durante la despolarización en relación a la resistencia de la membrana?
La resistencia es baja, lo que permite que la corriente iónica sea alta y se genere un potencial de acción.
47
Define la Ley de Ohm.
Establece la relación entre voltaje, corriente y resistencia (V = I * R).
48
¿Cómo se aplica la Ley de Ohm a las membranas celulares?
Se utiliza para entender el flujo de iones a través de la membrana.
49
¿Qué es la ecuación de Goldman?
Es una ecuación utilizada para calcular el potencial de membrana en reposo de una célula.
50
¿Qué condición se asume en la ecuación de Goldman?
La permeabilidad de la membrana a varios iones es diferente.
51
¿Qué es la hipokalemia?
Una condición que causa debilidad muscular y alteración del potencial de reposo.
52
¿Cómo afecta la hipokalemia al potencial de reposo?
Un potencial de reposo más positivo reduce la capacidad de los músculos para repolarizarse adecuadamente.
53
¿Qué puede resultar de una hipokalemia severa?
Parálisis flácida debido a la debilidad en la excitabilidad muscular.
54
¿Qué ocurre si se bloquea la bomba Na+/K+ ATPasa?
b) Despolarización gradual.
55
El equilibrio de Donnan explica:
a) Distribución de iones en reposo.
56
¿Qué ion tiene mayor permeabilidad en reposo?
b) K+.
57
Define el umbral en el contexto del potencial de acción.
Es el nivel mínimo de estimulación necesario para desencadenar un potencial de acción.
58
¿Qué causa la repolarización durante el potencial de acción?
La apertura de los canales de K+ permite la salida de K+ de la célula.
59
Durante la hiperpolarización, el potencial es más negativo debido a:
a) Salida de K+.
60
¿A qué se debe el periodo refractario absoluto?
a) Inactivación de canales de Na+.
61
Define la conducción saltatoria.
Es el tipo de conducción en axones mielinizados donde el potencial de acción salta entre los nodos de Ranvier.
62
¿Cómo afecta la desmielinización a la velocidad de conducción?
Reduce la velocidad de conducción.
63
¿Dónde se concentran los canales de Na+ en axones mielinizados?
a) Nodos de Ranvier.
64
La velocidad de conducción es proporcional a:
a) Diámetro axonal.
65
La esclerosis múltiple afecta principalmente a:
b) Mielina.