Tema 2 Flashcards
(50 cards)
¿Qué es el gradiente electroquímico?
Es la suma del gradiente químico (diferencia de concentración de una sustancia) y el gradiente eléctrico (diferencia de carga a ambos lados de la membrana). Juntos determinan la dirección y magnitud del flujo iónico.
¿Qué caracteriza al transporte pasivo?
No requiere energía (ATP). Las sustancias se mueven a favor de su gradiente de concentración. Ejemplos: difusión simple, facilitada, canales iónicos.
¿Qué caracteriza al transporte activo?
Requiere energía, generalmente en forma de ATP. Se da en contra del gradiente de concentración. Ejemplos: bombas iónicas como la Na+/K+ ATPasa
¿Qué es la difusión facilitada?
Transporte pasivo de moléculas polares pequeñas (como glucosa o aminoácidos) mediante proteínas transportadoras. Es saturable: tiene un límite de velocidad.
¿Qué diferencia hay entre canales y transportadores?
Los canales forman poros acuosos específicos y permiten paso rápido de iones. Los transportadores sufren un cambio conformacional para mover la sustancia.
¿Qué es la endocitosis?
Entrada de sustancias mediante invaginación de la membrana. Tipos: pinocitosis (líquidos), fagocitosis (partículas grandes), mediada por receptor (específica).
¿Qué es la exocitosis?
Salida de macromoléculas mediante fusión de vesículas con la membrana plasmática. Importante en secreción de hormonas o neurotransmisores.
¿Qué es la trancitosis y dónde ocurre?
Paso de sustancias a través de una célula por endocitosis + exocitosis. Ocurre en células endoteliales para transportar sustancias desde la sangre a los tejidos.
¿Cómo se genera el potencial de reposo?
Por la distribución desigual de iones (más K+ dentro y Na+ fuera), la bomba Na+/K+, y la permeabilidad selectiva de la membrana (más permeable al K+).
¿Qué es la despolarización?
Es cuando el interior de la membrana se vuelve menos negativo por la entrada de cationes, especialmente Na+ o Ca++.
¿Qué es la hiperpolarización?
Es cuando el interior de la célula se vuelve más negativo que el potencial de reposo, por salida de K+ o entrada de Cl-.
¿Qué es el potencial de acción?
Respuesta eléctrica “todo o nada” que ocurre cuando la despolarización alcanza un umbral. Se propaga rápidamente, transmitiendo señales a lo largo de la célula.
¿Qué canales iónicos participan en el potencial de acción?
- Na+: responsables de la despolarización inicial
• K+: repolarización y restauración del reposo
• Ca++: contribuyen a la despolarización (más lentos)
• Cl-: efecto estabilizador o inhibidor
¿Qué propiedades tiene el potencial de acción?
• Todo o nada
• Refractario absoluto (no se puede generar otro PA)
• Refractario relativo (se puede generar otro PA, pero cuesta más)
• Unidireccional
¿Qué factores aumentan la velocidad de conducción del PA?
• Mayor diámetro del axón
• Presencia de mielina
• Temperatura alta
• Alcalosis (pH > 7.45)
• Estimulantes (cafeína, nicotina)
¿Qué factores disminuyen la velocidad del PA?
• Diámetro pequeño
• Sin mielina
• Acidosis (pH bajo)
• Inhibidores como alcohol, anestésicos
¿Qué es una sinapsis?
Unión funcional entre una neurona y otra célula (neurona, músculo o glándula), donde se transmite la señal mediante un neurotransmisor.
¿Cómo ocurre la transmisión sináptica?
- Llega el PA al terminal presináptico
- Entra Ca++
- Fusión vesículas sinápticas
- Liberación de NT
- Unión del NT a receptores postsinápticos
- Respuesta celular (excitación o inhibición)
¿Qué es la unión neuromuscular?
Tipo especial de sinapsis entre neurona motora y fibra muscular esquelética, esencial para iniciar la contracción muscular.
¿Cuáles son los tipos de músculos?
• Liso: involuntario, sin estrías
• Estriado esquelético: voluntario
• Estriado cardíaco: involuntario, con discos intercalados
¿Qué es un sarcómero?
Unidad funcional del músculo estriado. Va de un disco Z a otro disco Z. Está formado por filamentos de actina (finos) y miosina (gruesos).
¿Qué ocurre durante la contracción muscular?
Los filamentos de actina se deslizan sobre los de miosina, acortando el sarcómero. Esto se conoce como teoría de los filamentos deslizantes.
¿Qué función tiene la troponina?
Se une al Ca++, cambia su forma y mueve la tropomiosina, dejando expuestos los sitios de unión para que la miosina se una a la actina.
¿Por qué son esenciales el Ca++ y el ATP en la contracción?
El Ca++ permite la unión actina-miosina al desplazar la tropomiosina.
El ATP proporciona la energía para el desplazamiento de la cabeza de miosina y su liberación.