Membrana plasmática Flashcards

(74 cards)

1
Q

Lípidos de la membrana celular

A
  • Fosfolípidos
  • Glicolípidos
  • Esteroles
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Q

2 tipos de fosfolípidos

A

Fosfoglicéridos (base glicerol)
Esfingolípidos (base esfingosina)

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Q

Fosfoglicéridos

A

(base glicerol):

Están compuestos por 2 ácidos grasos+ 1 glicerol + grupo fosfato + 1 aminoalcohol.

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4
Q

Esfingolípidos

A

(base esfingosina)

1 ácido graso + esfingosina + grupo fosfato + colina (esfingomielina + aminoalcohol)

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Q

El tipo de aminoalcohol determina el tipo de fosfoglicérido. Ej:

A

Colina: fosfatidilcolina
Etanolamina: Fosfatidiletanolamina
Serina: Fosfatidilserina
Inositol: Fosfatidilnositol

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6
Q

El tipo de aminoalcohol determina el tipo de esfingolípido

A

Colina: Esfingomielina
Hidrato de carbono: glucolípido

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7
Q

CERAMIDA

A

1 acido graso + esfingosina

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8
Q

Ácido fosfatídico

A

2 acidos grasos + glicerol

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9
Q

La región hidrofóbica de los fosfoglicéridos es:

A

Los ácidos grasos y el glicerol

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10
Q

La región hidrofóbica de los esfingolípidos es:

A

Las ceramidas: acido graso+esfingosina

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11
Q

La región hidrofílica es:

A

El grupo fosfato y el aminoalcohol

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12
Q

Glicolípidos

A

ceramida + carbohidrato

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13
Q

Glicolípidos
Ceramida + monosacardio =

A

cerebrosido

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14
Q

Glicolípidos
Ceramida + oligosacridos =

A

gangliósido

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15
Q

Lípidos no derivados de la esfingosina

A

Gliscolípidos

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16
Q

El carbohidrato está en la superficie de la membrana gracias a sus propiedades:

A

Hidrofílicas, interactúa con el líquido extra e intracelular.

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17
Q

El principal Esterol es ___________ y estan conformados por:

A

El colesterol
Grupo hidroxilo (parte hidrofílica) + fosfolípidos (a través de un puente de hidrógeno)

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18
Q

Esteroles

Los anillos de exteriores hidrofóbicos le dan:

A

rigidez a la membrana

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19
Q

Los esteroles (aumentan//disminuyen) la permeabilidad de los iones

A

disminuyen

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20
Q

Función principal de los Fosfoglicéridos

A

componente estructural de la membrana celular

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21
Q

Función principal de los Esfingolípidos

A

Formación de rafts lipidicos y organización de la membrana

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22
Q

Forma la bicapa lipidica y crea una barrera protectora
(Fosfoglicéridos // Esfingolípidos)

A

Fosfoglicéridos

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23
Q

Crea dominios especializados llamados rafts lipidicos
(Fosfoglicéridos // Esfingolípidos)

A

Esfingolípidos

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24
Q

Colesterol
¿Cuándo la temperatura ↓, el colesterol (evita // conecta) los fosfolipidos

A

evita que los fosfolipidos se amontonen

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25
Colesterol ¿Cuándo la temperatura ↑, el colesterol (evita // conecta) los fosfolipidos
conecta a los fosfolipidos para que no sean tan fluidos
26
¿Qué le dan los lípidos al modelo de mosaico fluido?
Fluidez
27
¿Qué le dan las proteínas al modelo de mosaico fluido?
le dan la apariencia de mosaico
28
Moléculas grandes y polares (atraviesan // no atraviesan) la membrana | EJEMPLO
no a traviesan | la glucosa, iones
29
Moléculas pequeñas y no polares (atraviesan // no atraviesan la membrana | EJEMPLO
atraviesa | oxígeno y CO"
30
Proteínas de la membrana celular
Integrales, periféricas y ancladas
31
Tipo de proteínas que: * no atraviesan la membrana * a veces se encuentra en la parte periferica de la membrana * son proteínas de transporte
Proteínas perifericas
32
Tipo de proteínas que: * atraviesan la membrana * están involucrados en métodos de transporte
Proteínas integrales
33
4 Tipos de proteínas integrales
1. Monotopicas 2. De paso único 3. Multipaso 4. Multisubunidades
34
Proteínas monotópicas
Están incluidas solo en una capa de la membrana *Solo atraviesan cierta parte de la membrana*
35
Diferencias en la proteínas ancladas
Ancladas a lipidos: se encuentran en la cara interna de la membrana Ancladas a glicolípidos: se encuentran en la cara externa de la membrana
36
Modelo de mosaico Fluido
Singer y Nicholson: 1972 Los lípidos dan fluidez a la membrana Las proteínas son un mosaico que permite el transporte de moléculas y señales.
37
# FUNCION DEL MODELO DE MOSAICO FLUIDO Compartimentalización
Favorece una regulación independiente de distintas actividades celulares especializadas.
38
# FUNCION DEL MODELO DE MOSAICO FLUIDO Andamiaje para actividades bioquímicas
En ellas se encuentran moléculas necesarias para reacciones químicas.
39
# FUNCION DEL MODELO DE MOSAICO FLUIDO Barrera con permeabilidad selectiva
Permite el paso de solo ciertas partículas en función a las necesidades de las células
40
# FUNCION DEL MODELO DE MOSAICO FLUIDO Transporte de solutos
Contiene maquinaria física para transportar sustancias de un lado de la membrana a otro
41
# FUNCION DEL MODELO DE MOSAICO FLUIDO Respuesta a estímulos externos
Mediante receptores que captan señales externas (enzimas ligando) promueven una transducción de señales que le asignan actividades a la célula.
42
# FUNCION DEL MODELO DE MOSAICO FLUIDO Interacción celular
Media las interacciones entre la célula y sus vecinas. Reconocimiento, adherencia e intercambio.
43
# FUNCION DEL MODELO DE MOSAICO FLUIDO Transducción de energía
Proceso por el cual un tipo de energía se convierte en otro. Ej: fotosíntesis, ADP en ATP- Cadena transportadora de electrones.
44
Transportes a través de la membrana
* Pasivo * Activo * Vesículas
45
Transporte Pasivo
No usa ATP A favor de gradiente
46
Transporte Activo
Necesita ATP Contra gradiente
47
Transporte pasivo
No utiliza energía (ATP) A favor de gradiente Osmosis Difusion simple Difusión facilitada
48
Osmosis
* Movimiento del agua por su gradiente de cocentración - desde una zona de baja concentración de solutos a una zona de alta concentración de solutos Pasa el solvente (agua) mas no el soluto
49
Crenación
Las células pierden agua y se contraen debido a la ósmosis. Son hipertónicas
50
Una solución hipotónica
mayor concentración dentro de la célula, entonces el agua entra | *Hipogordo* (le entra agua a la célula y se hincha)
51
Citólisis
Una célula hipotónica se hincha y se rompe.
52
Flujo neto
El movimiento de la sustancia hacia la célula y fuera de la célula no esta equilibrado, esta en desequilibrio.
53
Difusión simple
Es el paso a través de la membrana plasmática de pequeñas moléculas SIN CARGA (moléculas pequeñas) solubles en la bicapa lipídica (HIDROFÓBICAS).
54
Difusión facilitada
Transporte celular donde es necesaria la presencia de un canal o transportador (proteína integral) para que las sustancias atraviesen la membrana Es más rápido que la difusión simple
55
Los transportadores de la difusión facilitada pueden ser:
Uniporte- Transportan un único soluto Transporte acoplado: Simporte y antiporte (sentidos opuestos)- transportan dos solutos
56
Tipos de canales de compuerta iónicos (difusión facilitada)
* Canales activados por voltaje (depende de la diferencia en la carga iónica de ambos lados de la membrana) * Canales activados por ligandos (depende del enlace a una molécula específica) * Canales de compuerta mecánica (depende de las fuerzas mecánicas aplicadas sobre la membrana)
57
Transporte activo
Necesita energía (ATP): En contra de gradiente: Primario Secundario
58
Transporte activo primario
Usa ATP Produce un cambio conformacional que resulta en el transporte de una molécula a través de la proteína. Ej: Bomba de Na-3/K-2
59
Bomba de Na-3/K-2
Saca 3 Na y mete 2 potasios. El ATP se hidroliza a ADP.
60
Transporte activo secundario
Utiliza el ATP de forma indirecta 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. Ej: Transporte de sodio-glucosa *Necesita que se genere un gradiente a través de la membrana para acoplar otra molécula.
61
Transporte mediado por vesículas
Endocitosis Exocitosis
62
Endocitosis
Proceso por el que la célula capta partículas del medio externo mediante una invaginación de una región de la membrana plasmática y después da lugar a una vesícula intracelular
63
Funciones de la Endocitosis
* Incorporar moléculas externas en grandes cantidades * Compensar el proceso de exocitosis
64
Tipos de endocitosis
* Pinocitosis- incorporación de líquido y pequeñas moléculas * Mediada por receptores- incorpora moléculas específicas reconocidas por receptores de la membrana plasmática. * Fagocitosis: Endocitosis que consiste en la incorporación de partículas de gran tamaño como bacterias, virus y restos celulares.
65
Componentes de la endocitosis
Receptores- captan a la molécula de interés Adaptinas- se une a la molécula invaginada Clatrinas- ayuda a dar la forma a la vesícula (cubiertas) Dinamina- cierra a la vesícula
66
Proceso de la fagocitosis
1. La bacteria es fijada a envaginaciones de la membrana plasmática llamadas pseudópodos 2. La bacteria es ingerida, con lo que se forma un fagosoma 3. El fagosoma se fusiona con un lisosoma 4. Enzimas lisosomicas digieren el material capturado 5. Los productos de la digestion son expulsados de la célula
67
Exocitosis
Proceso por el cual la célula fusiona las vesículas con la membrana plasmática para liberar moléculas. *Las vesículas son producidas principalmente por el aparato de Golgi
68
Función de la Exocitosis
Liberación de moléculas (componentes de la matriz extracelular, NT, insulina)
69
2 tipos de Exocitosis
1. Constitutiva 2. Regulada
70
Exocitosis constitutiva
Sucede en todas las células y se encarga de liberar moléculas que van a formar parte de la matriz extracelular o de la propia membrana celular (regeneración).
71
Exocitosis Regulada
Se produce solo en aquellas células especializadas en secreción, es necesaria una señal que incrementa el calcio intracelular.
72
Medicamento que inhibe el transporte activo
Omeprazol
73
Enfermedad que se relaciona con el proceso de osmolaridad.
Cólera
74
# CASO CLINICO Hiperhidratación ¿Qué se afecta?
Osmosis