Organización de la membrana celular
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- Diego Sánchez Silva
- hace 7 años
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2 Organización de la membrana celular 9
3 Estructura y función de la membrana plasmática Separa el medio interno de la célula del medio externo. Regula la entrada y salida de las moléculas en la célula. Ayuda a la célula y al organismo a mantener un ambiente interno homogéneo y constante.
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8 Las proteínas de la membrana pueden ser periféricas o integrales. Las proteínas periféricas de la superficie interna de la membrana a menudo se mantienen en su sitio por filamentos del citoesqueleto. En cambio la proteínas integrales están formando parte de la membrana; sin embargo, pueden moverse lateralmente de una lado a otro.
9 Tanto los fosfolípidos como las proteínas pueden tener cadenas de carbohidratos unidas. Si es así, estas moléculas se llaman glucolípidos y glucoproteínas, respectivamente. Puesto que las cadenas de carbohidratos sólo se encuentran sobre la superficie externa y las proteínas periféricas lo hacen asimétricamente sobre una superficie o la otra, ambos lados de la membrana son diferentes.
10 Proteínas receptoras Proteínas de adherencia Proteínas de reconocimiento Proteínas de membrana Proteína de transporte Enzima
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12 Proteínas de membrana
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14 Proteína de reconocimiento Las proteínas de reconocimiento son las glucoproteínas. Entre otras funciones, las glucoproteínas ayudan al organismo a reconocer cuándo es invadido por patógenos para que ocurra una reacción inmune. Sin este reconocimiento, las patógenos podrían invadir al organismo libremente
15 Proteínas de reconocimiento Las glucoproteínas del complejo de histocompatibilidad mayor (MHC) difieren en cada persona, por lo cual se dificulta el éxito de los trasplantes de órganos. Las células con glucoproteínas MHC extrañas son atacadas por los glóbulos blancos responsables de la inmunidad.
16 Proteína localizada sobre la membrana. Se unen con una sustancia específicas fuera de la célula (hormona o toxina). Hay receptores para diferentes tipos de sustancias sobre las distintas célula, pero todos son muy importantes para la homeostasis. Los pigmeos son de baja estatura porque sus receptores de la hormona de crecimiento en la membrana plasmática son defectuosos y no pueden interactuar con esa hormona, y no porque produzca la hormona en cantidades insuficiente.
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19 Acelera una reacción especifica. Las membranas proporcionan un sitio de reacción relativamente estable para enzimas que trabajan en serie con otras moléculas.
20 Desplazamiento de iones y moléculas El agua y pequeñas moléculas no cargadas eléctricamente, como dióxido de carbono, oxígeno, glicerol, agua y alcohol, son capaces de atravesar libremente la membrana. Los iones y las moléculas polares, como la glucosa y aminoácidos, pueden atravesar una membrana pero más lenta. Por consiguiente las proteínas la ayudan a transportar.
21 las formación de vesículas es otra manera en que una molécula puede salir de la célula. Este método de atravesar una membrana plasmática se reserva para las macromoléculas o incluso para algo más grande, como un virus.
22 Difusión La difusión es el movimiento de las moléculas de una concentración más alta a una más baja.
23 Factores
24 ÓSMOSIS Consiste en el paso de agua a través de una membrana de permeabilidad diferencial debido a diferencias de concentración.
25 Presión Osmótica Es la presión que se desarrolla en un sistema debido a la ósmosis. En otras palabras, a mayor presión osmótica es más probable que el agua se difunda en esa dirección. Debido a la presión osmótica, el agua es absorbida por los riñones y sube por los capilares de los tejidos.
26 Soluciones
27 Transporte a través de la membrana
28 TRANSPORTE PASIVO : Desplazamiento de un soluto a través de una proteína de transporte, depende totalmente del gradiente de concentración. El paso de moléculas, como glucosa y aminoácidos, por la membrana plasmática, aunque no son solubles en lípidos. Ni la difusión ni el transporte facilitado requiriere consumo de energía, porque las moléculas están disminuyendo su gradiente de concentración en la misma dirección que tienden a moverse a cualquier lugar.
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30 Transporte activo Las concentraciones de soluto pueden cambiar en el líquido extracelular o en el citoplasma. Para mantener una concentración determinada de soluto a cierto nivel, es necesario transportar dicho soluto en contra de su gradiente, al lado de la membrana donde se encuentra más concentrado. El bombeo de un soluto en contra de su gradiente requiere de energía.
31 Transportadores activos Se necesita proteínas portadoras y consumo de energía para transportar moléculas contra su gradiente de concentración. Las proteínas que participan a menudo se llaman bombas, porque así como una bomba de agua utiliza energía para mover agua contra la fuerza de gravedad, las proteínas utilizan energía para mover una sustancia contra su gradiente.
32 Transportadores activos Una bomba calcio es un ejemplo de transportadores activo. Esta proteína desplaza iones de calcio a través de las membranas celulares. Los contransportadores son proteínas de transporte activo que desplazan dos sustancias de manera simultánea: ya sea en el mismo sentido o en sentido opuesto. Casi todas las células de tu cuerpo tienen cotransportadores llamado bomba de sodio- potasio.
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34 Tráfico de membrana Mediante procesos de endocitosis y exocitosis, las células captan y expulsan partículas demasiados grandes para las proteínas de transporte.
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