Segun Parcial Flashcards

(88 cards)

1
Q

TRANSPORTE DE MOLÉCULAS DE BAJO PESO MOLECUALR -

A

Transporte pasivo (difusión simple y facilitada - traves de la bicapa y canales)
Transporte activo (Bomba de sodio potasio)

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2
Q

TRANSPORTE DE MOLÉCULAS DE ELEVADO PESO MOLECULAR

A

Endocitosis (pinocitosis; fagocitosis; mediada por un receptor; potocitosis), exocitosis, transcitosis

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3
Q

Como travesan iones y moléculas polares

A

Los iones y moleculas polares tales como glucosa y ánimo ácidos pueden cruzar la membrana pero lentamente. Utilizan proteinas de transporte para atravesar la membrana. Son especificadas para las sustancias que van a atravesar la membrana plasmática

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4
Q

Que es transporte través de la membrana

A

Proceso de difusión de sustancias a traves de la membrana.
Siempre a favor del gradiente de concentración

Puede ser difusión simple o facilitada

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5
Q

Ósmosis

A

Es una difusión donde el principal solvente agua, pasan a traves de una membrana semipermeable
El oxigeno q se encuentra en el interior de los alveolos difunde a los capilares

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6
Q

Porque ni todos los solutos pueden pasar a través de la bicapa lipídica

A

La Bicapa es impermeable a los solutos y a los iones.
Entre más hidrofoba y no polar sea la molécula mayor será su difusión a traves de la membrana

  1. Las moleculas no polares pequenas como 02 o co2 se disuelven facilmente debido a la permeabilidad de los gases
  2. Las moléculas polares sin carga - menor facilidad (glucosa)
  3. Iones y moleculas con carga - son impermeables
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7
Q

Difusión través de canales

A

mediante las proteinas de canal.

Esas proteinas poseen un orificio o canal interno cuya apretura esta regulada por LIGANDO (hormonas o neurotransmissores) que se unen a una determinada región de la proteína de canal para que presente una transformación estructural que provoca la apertura del canal
Así entran los iones de sodio (na+) potasio (k+) calcio (Ca++) y cloro (Cl-)

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8
Q

Difusión facilitada

A

Transporte de pequeñas moleculas polares traves de proteínas transportadoras

aminoácidos, monossacarídeos

presentan un cambio en su estructura que arrastra a dicha molécula hacia el interior de la celula

Acelera la velocidade al cual el soluto atraviesa la membrana plasmática havia una área de concentración menor

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9
Q

Transporte activo

A

Proteínas transportadoras q requieren ATP para poder transportar moléculas

Se realiza en contra el gradiente electroquímico

Transporte de azúcares, AA, nucleotídeos

Las celulas que utilizan energia derivada de la hidrolisis de ATP para mover NA+ hacia el exterior hidroliza el atp formando adp y así transporta al na hacia el medio extracelular

Desempeña papel importante ya que representa el 30 por ciento del consumo de gasto de energia

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10
Q

Transporte activo - Bombas

A

Bomba de sódio potasio que contribuye al equilibrio osmotico

La célula contiene canales de agua especializados (aquaporinas) que facilitan el flujo

La bomba de sodio y potasio regula el paso del contenido de solutos (na y Cl) esto equilibra la concentración de los solutos orgánicos e inorganicos confinadosen el interior de la célula y así evitar una catástrofe osmotica

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11
Q

Características bomba sódio potássio

A

Ejemplo de transporte activo primario usa la proteína sodio potasio atpasa

Mantiene las concentraciones de sodio y potasio en el medio extra y intracelular

Esta compuesta por la subunidad alfa y beta

Puede ser reversible y producir atp

Controla el volumen celular dentro de la célula

Establece un voltaje eléctrico negativo en el interior

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12
Q

Pasos bomba sódio potasio

A
  1. Tres iones de Na+ se unen a la proteína activando la atpasa
  2. La atpasa hidrolisa el ATP y así fosforila a la proteína convirtiendose em ADP
  3. Lá energia produce un cambio en la proteína llegando los tres iones al exterior
  4. Posteriormente se unirán 2 iones de K+ liberando el grupo fosfató que se tenia en la proteína
  5. Esa desfosforilacion va originar el desligamento de los dos iones de k+ al medio intracelular
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13
Q

Transportador de glucosa

A

MP de células animales
Ninguna fuente de energía
Función ingreso pasivo de glucosa

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14
Q

Bomba de glucosa impulsada por Na

A

MP apical de células renales y intestinales
Fuente de energía: gradiente de Na
Función ingreso activo de glucosa

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15
Q

Intercambiador de Na-H+

A

MP células animales
Gradiente de Na
Función salida activa de iones H+ regulación del PH

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16
Q

Bomba Na K (atpasa de NaK)

A

MP células animales
Fuente de energía hidrolisis del ATP
Salida de Na y ingreso de K

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17
Q

Bombas de Ca2+ (atpasa de cá)

A

MP células eucariontes
Hidrolisas de ATP
Salida activa de ca2+

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18
Q

Bomba de H+ (ATPasa H+)
Células vegetales

A

MP de células vegetales, hongos, bacterias

Hidrolisis de ATP

Salida activa de H+ hacia el exterior de la célula

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19
Q

Bomba de H+
Célula animales

A

Membrana de lisosomas en células animales y de vacuolas en células vegetales y hongos

Hidrolisis del ATP

Salida activa de H+ desde el citosol hacia el interior de las vacuolas

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20
Q

Bacteriorrodopsina

A

MP de bactérias
Fuente de energía Luz
Salida activa de H+ hacia el exterior

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21
Q

Que es el citoesqueleto

A

Es el esqueleto interno de las células eucariontes

Está formado por proteínas forma parte del citoplasma celular y puede anclarse a la membrana

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22
Q

Funciones del citoesqueleto

A

Mantiene el sostén de los componentes internos

Permite el movimiento ordenado de los componentes

Le otorga elasticidad

Participa en la locomoción o desplazamiento celular

Inrerviene durante la división celular

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23
Q

Que son los microtúbulos

A

Elementos del citoesqueleto con estructuras cilíndricas huecas y rígidas

Unión lateral de tubulina

1 túbulo formado por 13 protofilamentos

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24
Q

Como son los microtubulos

A

unidas por la unión lateral de 12-14 protofilamentos de TUBULINA

1 túbulo - formado por 13 profilamentos unidos en paralelo

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25
Que es la tubulina
proteína globular heterodimetrica - 2 subunidades tubulina alfa y beta
26
Heterodimero de tubulina
Subunidade do microtúbulo GDP y GTP Lá geometria varia con la posición lateral de los monômetros de tubulina (si es alfa o beta por primero) Posee dos moleculas de trifosfato de guanosina (GTP) una se encuentra en una subunidade alfa y otra beta pero alfa es más estable
27
Como crecen los microtubulos
por la polimerazacion de ambos extremos Polimerizan y crecen mucho más rápido por el polo positivo Alfa y beta unense a una molécula de trifosfato de guanosina (GTP). varios heterodímeros de tubulina se ensamblan longitudinalmente para formar una cadena lineal llamada protofilamento que se organizan lateralmente para formar una lámina cilíndric
28
Filamento extremo positivo está encabezado por cuál unidad
la unidad beta Beta GTP
29
Extremo negativo tiene exposta que subunidad
la subunidad alfa Alfa GDP Más estable
30
Como ocurre la despolimerizacion de los microtubulos
los microtúbulos generalmente pierden subunidades desde el extremo positivo. La hidrólisis del GTP a GDP en las subunidades beta contribuye a la inestabilidad en este extremo y facilita la despolimerización
31
INESTABILIDAD DINÁMICA
Los microtubulos son estructuras muy dinámicas debido a que experimentan ciclos muy rápidos de polimerizacion y despol.
32
Donde se origina los microtubulos
En una zona que se llama: Centro organizador de los microtubulos (COMT)
33
Papeles de los microtubulos en una célula
Son elementos estructurales - plaquetas de sangre, axonema, flagelos, prolongaciones neuronales Participan en el transporte de moléculas y organelos entre diferentes lugares de la célula Intervienen en el movimiento celular e socialmente en la separación y distribuicion de los cromosomas en la mitosis Cooperan en la señalización celular
34
Que proteínas están asociadas a los microtubulos
Proteínas MAP procesos estructurales y funcionales, estabilización y desestabilización dirige-os a determinadas dianas
35
Organulos microtubulares
CENTRIOLOS, CÍLIOS Y FLAGELOS Agregados supramoleculares complejos
36
Centriolos
Estructuras cilíndricas huecas con una complejidad formada por nove tripletes de proteínas con estructura de la rueda de carro denominadas cartwheels complejo de proteinas situado en el extremo proximal del centriolo Encontrados en gimnospermas, plantas con flores hongos, plantas vasculares sin semilla y otros
37
SUPERFICIE CELULAR
zona de contacto e interface entre una célula y el medio que la circula. constituida por la membrana plasmática Actúa como barrera Permite el intercambio de sustancias entre su interior y el medio extracelular
38
CUBIERTAS CELULARES
recubrimiento en la superficie externa de su membrana celular. cubierta celular, membrana de secreción o glicocalix. Intercambio iónico entre la célula y el espacio extracelular protección química y mecánica mecanismos de reconocimiento celular adhesión celular Generalmente recibe el nombre de pared celular en la y se le llama glicocálix en células de algunos protozoo y bacterias.
39
CUBIERTAS CELULARES DE LAS CELULAS EUCARIONTAS
Están compuestas de carbohidratos en forma de polisacáridos (celulosa en algas, quitina, oligosacáridos) Protoctistas: celulosa, quitina. Hongos: polisacáridos, glucoproteínas, quitina, glucano Metafitas: tiene 3 capas: pared celular primaria, secundaria y lamina media.
40
MECANISMOS DE ADHESIÓN CELULAR (CAM)
conjunto de heterogéneo de proteínas transmembranosas del tipo A o unipaso las cuales poseen tres zonas: extracelular, o ectodomunio intramembranosa intracitoplasmica Funciones: la adhesión celular, la organización del cito esqueleto, la expresión génica y el desarrollo y la diferenciación celular
41
clasificación de las CAM:
1. Modo de unión con otras moléculas - se unen entre si (unión célula-célula - hemo o heterofílicas) y se unen células con la matriz extracelular (unión célular-MEC) 2. calciodependientes o calcioindependientes 3. Las CAM que unen célula con la matriz extracelular más relevantes
42
Integrinas
Contlenen dos glucoproteinas transmembranosas que forman un heterodímero cuyo monómero están próximos PERO no unidos. Estas son subunidades de a (subunidades de disulfuro S-S) y una zona para la unión de cationes divalentes como Ca2+ y Mg2+ ) y B las cuales poseen un segmento de aminoácido cisteína.
43
Selectinas
También conocidas como CD62, estas se unen a azucares, son glucoproteínas transmembranosas. Existen 3 tipos: L, P y E. Se unen a glucoproteínas dependentes del calcio.
44
Superfaminia de las moléculas de las inmonuglobulinas
Incluidos anticuerpos proteínas solubles o de la superficie celular que están implicadas en el reconocimiento y unión con otras moléculas
45
Cadherinas
Son de naturaleza glucoproteica Necesitan iones de calcio Ca2+ que se unan a aminoácidos específicos Se sitúan en los epitelios, células nerviosas y placentatias
46
Cadherinas clásicas
Tipo I (5 miembros) : se encargan de las interacciones homotípicas Tipo II (13 miembros): Tambien conocidas como "Cadheninas atípicas" Tipo III: están relacionadas directamente con los filamentos intermedios.
47
ESPECIALIZACIONES DE UNIÓN CELULAR
Establecer la morfología y la polaradidad de las células y de los epitelios
48
Clasificación de las especializaciones de unión entre las propias células:
Existencia o no de separación entre las membranas de las células que se unen ya sea que esté unidas l dejando espacio entre ellas Tamaño de contacto de la superficie estabeleça entre las células Número de células que comparte la especialización celular de la unión las cuales pueden se uniones bicelulares y tricelulares Funciones que realizan
49
especializaciones de unión Por su grado de separación:
Células están íntimamente unidas sin dejar espacio entre si: especializaciones de uniones estrechas, herméticas o de tipo ocluyente. Aquellas cuyas células están separadas por un estrecho espacio 20-40 m, denominándose por ello uniones celulares de tipo adherente
50
Por extensión que ocupa la especialización de unión:
superficies grandes: zónulas, fascias o cinturones zonas muy pequeñas y circunscritas: mácula
51
Uniones ocluyentes y uniones septadas:
establecer barreras entre dos medios barreras restringiendo la difusión paracelular regula la difusión de líquidos y sustancias entre dos medios diferentes. Claudina, ocludina, Tricelulina y TAMP.
52
Uniones de anclaje:
adhesivos para unir a las células entre si y con la matriz extracelular cadherinas/cateninas están unidos directamente a los flamentos de actina. Tipo 1. Zonulas adherens Tipo 2. punctum adherens Reconocimiento, adhesión y mantenimiento de la integridad celular, mediación de los mecanismo de reconocimiento celular.
53
Uniones comunicantes:
para que las células tengan rápida comunicación Gap functions Sinapsis Químicas (Son contactos establecidos entre neuronas y receptores) Desmosomas Unión estrecha
54
Gap functions uniones comunicantes
son caracterizadas por tener una "endidura" un "gap" de 2 a 4 m se encuentran en diferentes órganos y tejidos incluyendo el musculo liso, músculo cardiaco, el sistema nervioso.
55
TRANSPORTE PASIVO ESPECÍFICO O DIFUSIÓN FACILITADA
permite el paso de compuestos por difusión a través de transportadores estereoespecíficos y sobre la base de un gradiente de concentración El transportador suele ser una PROTEÍNA INTEGRAL DE MEMBRANA com un canal interior, y puede alcanzar el interior, sin gasto de energía LA DIFUSIÓN FACILITADA EXHIBE PROPIEDADES SIMILARES A LAS DE LAS REACCIONES ENZIMÁTICAS
56
TRANSPORTE PASIVO INESPECÍFICO O DIFUSIÓN SIMPLE
difusión pasiva de ciertas sustancias para las que la membrana es impermeable debido a la diferencia de concentración (DC) a ambos lados de dicha membrana - La constante de permeabilidad (P), el grado de permeabilidad de la membrana a la sustancia en cuestión; - El área o superficie total (A) a través de la que se produce el transporte. La difusión simple se produce por el paso de estas sustancias a través de poros inespecíficos de la membrana citoplásmica.
57
Transporte inespecífico Atraves de bicapa lipídica
A traves de dominios hidrofobicos Difusion simple Pequenas moleculas hidrófilas, neutras (0, H. N. H,0) A traves de poros verdaderos transitorios Poración: electroporación foto y sono Varios solutos (génes, tormacos anticuerpos
58
Transporte inespecífico Mediados por proteínas transportadoras
Canales inespecificos, abiertos permablemente o tras estímulos - Producen lisis celular, toxinas que forman peros Agua y diferentes tipos de solutos - Concexones acuaporinas, porinas solutos de un tamaño determinado
59
Transporte inespecífico Por endositosis/exocitosis
Endocitosis/ exocitosis constitutiva o no regulada por receptores Pinocitose Água e sustancias disueltas
60
Proteínas MAPS estructúrales o estabilizadoras
• MAP 1 – MAP 1A, MAP 1B • MAP 2 – MAP2, MAP4, proteínas TAU • STOP • Ensconsina (MAP7) • Doblecortina (doblina o lisencefalina x) Neuronas
61
Proteínas MAP desestabilizadoras
• Estamina (Op18) • Proteínas cortadoras – Katanina, Espastina, Fidgetina • EMAP • Kinesina 13 • MINUS Huso mitótico, centrosoma, despolimerizacion
62
Proteínas MAP que controlan la localización de los microtúbulos:
Tubulina y y complejos en el anillo de tubulina y Familia Msps, XMAP215, ch-TOG y Dis1 Familia CLIP, +TIP y CLASP Complejo activador de dinactina EB1 y APC Proteínas de Hook Proteínas en bobina aspírales del centrosoma Localización complejo de golgi, crecimiento microtubulos
63
Proteínas MAP motoras
• Kinesinas • Dineína • Dinamina transporte intracelular y en la movilidad de diversas estructuras celulares
64
Motilidad Celular
capacidad que organismos unicelulares y multicelulares tienen de se movimentar de forma independente y espontánea
65
Tipo de movimiento celular
Movimiento a lo largo de un gradiente químico, de un gradiente rígido o de un gradiente de adhesión celular
66
Movimiento ameboide
Amebas y glóbulos blancos se locomoven por la formación de pseudopodos
67
Movimiento vibratil
Protozoos ciliados y flagelados (por un haz de microtubulos) y espermatozoides
68
Movimiento intracelular
Son corrientes que producen un desplazamiento de partículas y gránulos en el interior de la célula
69
Movimiento contráctil
Células musculares que han diferenciado en el citoplasma miofibrillas constituidas por proteínas de actina y miosina
70
Movimiento pulsátil
Se observan en protozoos con vacuolas contráctiles
71
Que es la matriz extracelular
una red tridimensional que engloba todos los órganos, tejidos y células del organismo. Constituye un filtro biofísico de protección, nutrición e inervación celular y el terreno para la respuesta inmune. La mayoría de las células animales secreta materiales hacia el espacio extracelular, lo que crea una compleja red de proteínas y carbohidratos llamada matriz extracelular (MEC).
72
Alteración de la Matriz Extracelular
supone la pérdida de su función y la pérdida del sustrato para una correcta respuesta inmune ante agentes infecciosos, tumorales y tóxicos.
73
Componentes de la matriz extracelular
Colágeno Elastina Proteoglicanos Glicoproteinas Matriz basal Fibras reticulares
74
Colágeno
El componente principal Resistência y integridad a los tejidos
75
Elastinas
Confiere elasticidad a los tejidos Se encuentra en tejidos que necesitan recuperarse
76
Proteoglicanos
macromoléculas formadas por una proteína central y cadenas laterales de glucosaminoglicanos (GAG) Función hidratante y de resistencia a la compresión
77
Glicoproteínas
Proteínas con carbohidratos que hacen la adhesión celular fibronectina y la laminina
78
Matriz basal
capa especializada en la interfaz entre las células epiteliales y los tejidos conectivos subyacentes laminina, colágeno tipo IV, entactina proporcionan soporte estructural y regula la comunicación entre células y tejidos.
79
Fibras reticulares
Fibras finas formadas por colágeno tipo III En tejidos que requieren flexibilidad, como el tejido conectivo
80
Integrinas
conectores clave anclan la célula a la matriz extracelular permiten percibir su entorno detectar señales químicas y mecánicas provenientes de la matriz extracelular y disparar vías de señalización como respuesta
81
Señalización celular
Las células comunican información entre sí para coordinar diversas funciones y respuestas Debido a que funcionan uniéndose a receptores específicos, estas moléculas señalizadoras se conocen como ligandos que se unen de manera específica a otras molécula
82
Señalización Autocrina
La célula se manda señales a sí mismas liberando un ligando que se une a un receptor de su superficie, ayudando que tengan su identidad correcta
83
Señalización paracrina
Las células se comunican a cortas distancias mediantela liberación de mensajeros químicos
84
Señalización sináptica
Células nerviosas transmiten señales por un impulso eléctrico y cuando llega a sinapsis libera neurotransmisores produciendo un cambio químico
85
Señalización endocrina
Las células envían señales hormonas a largas distancias mediante el sistema circulatorio, llegando a sus células diana alcanzando sus objetivos.
86
Señalización por contacto directo entre células
Las células se comunican directamente entre sí, es una interacción a nivel de superficie celular o por uniones físicas
87
Señalización Juxtacrina
las moléculas de señalización permanecen unidas a la superficie celular y afectan directamente a las células adyacentes
88
Señalización por Vías de MAPK (Proteína Quinasa Activada por Mitógenos)
son esenciales en la transducción de señales que regulan procesos celulares como la proliferación y la diferenciación