Transporte De Membrana Flashcards

1
Q

Cuáles son los tipos de transporte de membrana?

A

Difusión simple
Facilitado:
-pasivo: canales y transportadores
-activo: bombas

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Q

Como ocurre el transporte pasivo?

A
  • a favor del gradiente
  • sin ATP
  • exclusivo para ciertas partículas
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3
Q

Cómo ocurre el activo?

A
  • en contra del gradiente
  • hidroliza ATP
  • específico tmb.
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4
Q

Principales características de los canales iónicos

A
  • alto grado de especificidad
  • a favor del gradiente
  • poro hidrofílico
  • pueden ser activados por: ligando, voltaje o mecánicamente.
  • se pueden encontrar: abiertos, inactiva dos o cerrados
  • transporte rápido y eficiente.
  • Transportan iones inorganicos
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5
Q

Principales características de los transportadores

A
  • a favor del gradiente
  • sufren un cambio conformacional.
  • específico para ciertas moléculas.
  • existen tres tipos: uniport, symport y antiport.
  • transportan moléculas pequeñas hidrofilicas
  • el soluto se une a un sitio de unión.
  • tienen un punto de saturación (km y Vmax)
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6
Q

Principales características de las bombas

A
  • en contra del gradiente de concentración.
  • hidrolizan ATP
  • sufren un cambio conformacional.
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7
Q

Tipos de bombas

A

Bombas F y V: protones -> forman ATP
Bombas Transportadoras : eliminan elementos tóxicos
Bombas P: iones -> Na+/ K+ ATPasa

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8
Q

Tipos de transportadores

A

Uniport: una partícula
Symport: 2 partículas en un mismo sentido.
Antiport: 2 partículas con diferente dirección.

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9
Q

Para qué es importante las concentraciones de Na+?

A
  1. Regula el proceso de osmosis, ya que al salir y entrar a la célula puede llevar consigo moléculas de agua.
  2. Ayuda en el transporte de moléculas
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10
Q

Explique el potencial de membrana

A

Los canales de Na+ se encuentran cerrados pero los canales de K+ ( CANALES DE FUGA) expulsan el k+ a favor de su grandiente de concentración (fuer de la célula) provocando que la membrana tenga una carga negativa (-70) respecto al medio extracelular.

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11
Q

Cómo ocurre un potencial de acción

A

Al recibir un estímulo, si este está sobre el umbral (-55) se va a producir una respuesta por parte de los canales de sodio, abriéndose y permitiendo la entrada hacia el medio intracelular.
Esto permite la despolarización de la membrana llegando a una carga de +45 (depende de la concentración del Na+) donde se van inactivando los canales produciendo una repolarización, para luego un periodo refractario (hiperpolarizacion) donde se vuelve al potencial de reposo.

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12
Q

En qué influye el potencial de acción en las neuronas?

A

Al llegar el potencial de acción a la zona terminal del axon este activa los canales de calcio (Ca+2) permitiéndoles la entrada. Estas moléculas permiten la fusión de las vesículas con neurotransmisores con la membrana, liberándolos para luego se unan a su receptor.

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13
Q

Cuáles son los neurotransmitters de los miocitos

A

La acetilcolina y se une a su receptor: “receptor de acetilcolina”

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14
Q

Cómo funciona la conducción saltatoria en las neuronas?

A

Hay veces que las neuronas presentan axones muy largos por lo que el potencial de acción tiene que transmitirse más rápido: conducción saltatoria. A partir de las células de Shawn, estas forman unas vainas de Mielina que son membranas hidrofóbicas que aíslan las cargas produciendo que “salten” al sector polar.

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15
Q

¿Para cuál de los siguientes tipos de transporte se requiere aporte de energía?

Transporte de solutos hacia zonas de mayor concentración

Transporte de solutos a través de un transportador uniporter

Transporte de solutos hacia zonas de concentraciones más bajas

Transporte de moléculas pequeñas e hidrofóbicas

Transporte de moléculas de agua

A

Transporte de solutos hacia zonas de mayor concentración

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16
Q

¿Cuál de las siguientes opciones es una característica del gradiente de concentración establecido por la bomba de sodio-potasio ATPsa?.
Grupo de opciones de respuesta

realiza bombeo de Na+ y K+ hacia fuera de la célula y ATP hacia adentro

mayor concentración de K+ dentro de la célula y mayor concentración de Na+ fuera de la célula

utiliza ATP para bombear K+ y Na+ hacia dentro de la célula

mayor concentración de ATP dentro de la célula donde se necesita

mayor concentración de Na+ dentro de la célula y mayor K+ de potasio fuera de la célula

A

mayor concentración de K+ dentro de la célula y mayor concentración de Na+ fuera de la célula