Membrana plasmática
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MEMBRANA PLASMÁTICAY el transporte a través de la membrana.
Instituto ÁgapeProf. Natalia Poblete
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En esta clase aprenderemos:
Detalles acerca de la membrana plasmática: componentes, organización y función.
Distintos mecanismos de transporte a través de la membrana.
Importancia de: difusión, osmosis y gradiente de concentración.
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Para tener en mente:
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Componentes de la membrana plasmática y sus funciones.
ESTRUCTURA.
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¿Cuáles son los componentes?
Membrana Plasmática
Lípidos Proteínas Glúcidos
se compone de
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1.Lípidos:
Tipos Fosfolípidos, Glucolípidos, Colesterol. Función Barrera semipermeable.
AnfipáticoAnfipático
Hidrofóbica
Hidrofílica
Bicapa lipídicaBicapa lipídica
Hidrofílica
extracelular
intracelular
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Movimiento de fosfolípidos:
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Fluidez de la membrana:
Aumento de Temperatura. Aumento de Insaturaciones
en los lípidos .FLUIDEZ
FLUIDEZ
Aumento largo de Lípidos. Aumenta concentración de
Colesterol.
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2. Proteínas:
Tipos Integrales o Periféricas. Funciones Transporte y comunicación.
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Proteínas tienen variadas funciones:
Transportadora Enzima Receptor
Adhesión Marca de identidad Unión a citoesqueleto
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3. Glúcidos:
Unidos a Lípidos: Glucolípidos. Proteínas: Glucoproteínas.
Funciones Constituyen la cubierta celular o Glucocálix:- Diferentes células exhiben diferentes tipos de glúcidos en su cubierta = Huella digital de la célula.- Permite por ejemplo:
o Reconocimiento y protección celular.o Viscosidad en la cubierta que favorece movimiento. o Adhesión óvulo-espermatozoide.
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Asimetría en la bicapa:
Extra e intracelular presentan distinta composición.
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Modelo de Mosaico Fluido:
Propuesto por Singer y Nicholson, 1972.
- Proteínas integrales se insertan en la bicapa de lípidos (mosaico).
- Lípidos y proteínas se mueven lateralmente.- Glúcidos en la capa externa de la
membrana producen asimetría en sus caras internas y externa.
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Modelo de Mosaico Fluido:
Citosol
Proteína integral
Proteína integral
Proteínas periféricasCabeza polar
hidrofílica
Colas hidrofóbicas
Fosfolíp
ido
Bicap
a lípidica
Exterior Glúcido Glucoproteína Glucolípido
Cen
tro
hid
rofó
bic
o
Proteína periférica
Capas
Proteína hidrofílica
video
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MEMBRANA PLASMÁTICA
LípidosProteínas Glúcidos
se organiza como modelo
-Fosfolípidos-Colesterol-Glucolípidos
- Integrales - Periféricas
de tipo
Bicapa Lipídica-Transporte-Comunicación
-Glucolípidos-Glucoproteínas
Glucocálix
Mosaico Fluidocompuesto por
que forman la
Barrerasemipermeable
que actúacomo
de tipo
ubicadas en
cuya función es
de tipo
Asimetría
a la
forman el
Huella digitalde cada célula
que es la
ubicadosen la
Cara externa
otorgando
Mapa Conceptual
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¿Cómo se produce el flujo a través de la membrana plasmática?
TRANSPORTE.
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Moléculasgaseosas
SustanciasLiposolubles
SustanciasHidrosolubles
Iones
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Transportes a través de la membrana:
mayorconcentración
menor concentración
Bicapalipídica
Difusión simple
Difusión facilitada
TRANSPORTEPASIVO
TRANSPORTEACTIVO
Energía
Proteína Canal
ProteínasTransportadoras
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Conceptos importantes:
SOLUCIÓN = SOLVENTE + SOLUTO
Líquido que disuelve
Sustancia que se disuelve
GRADIENTE DE CONCENTRACIÓNDiferencia de concentración entre 2 zonas
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mayorconcentración
menor concentración
Bicapalipídica
Difusión simple
Difusión facilitada
TRANSPORTEPASIVO
TRANSPORTEACTIVO
Energía
Proteína Canal
ProteínasTransportadoras
Transportes a través de la membrana:
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Transporte Pasivo:
A favor del Gradiente de Concentración. No requiere Energía. Desplazamiento espontáneo.
DifusiónCubo de azúcar Molécula
de azúcar
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mayorconcentración
menor concentración
Bicapalipídica
Difusión simple
Difusión facilitada
TRANSPORTEPASIVO
TRANSPORTEACTIVO
Energía
Proteína Canal
ProteínasTransportadoras
Transportes a través de la membrana:
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Difusión Simple:
2 Tipos: 1º) Paso libre de las moléculas entre la bicapa.
- .
Moléculas HidrofóbicasMoléculas
HidrofóbicasPequeñas moléculas
polares sin cargaPequeñas moléculas
polares sin carga
CO2
N2O2
Benceno
H2OUreaGlicerolEtanol
+
-
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2º) Mediante una Proteína Canal.
Difusión Simple:
IonesIonesGrandes moléculas polares sin carga
Grandes moléculas polares sin carga
+
-
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Osmosis:
Membranasemipermeable
Movimiento de agua
Moléculas del soluto
Solución concentrada( solutos)
Solución diluida
( solutos)
Movimiento del agua a través de una membrana, desde la zona de baja concentración de solutos hacia la con mayor concentración.
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Solución Hipertónica menor concentración de solutos respecto a la solución con que se compara.
Solución Hipotónica mayor concentración de solutos respecto a la solución con que se compara.
Solución Isotónica igual concentración de solutos a ambos lados.
Membranasemipermeable
Movimiento de agua
Moléculas del soluto
Solución concentrada( solutos)
Solución diluida
( solutos)
Osmosis:
Hipertónica Hipotónica
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Osmosis:
Difusión simple del solvente (agua) a través de una membrana semipermeable desde una solución hipertónica (mayor concentración de solutos) hacia una hipotónica (menor concentración de solutos).
El movimiento de agua se detiene cuando se alcanza el equilibrio.
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Osmosis:
El agua se desplaza a través de la membrana semipermeable impulsada por la presión osmótica.
Presión osmótica fuerza impulsora del agua producida por la diferencia de concentración de solutos de un lado y otro de la membrana.
![Page 31: Membrana plasmática](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022052622/5596afce1a28abe4268b47b2/html5/thumbnails/31.jpg)
Efecto de la osmosis en las células.
Solución IsotónicaSolución Isotónica
Solución HipertónicaSolución
Hipertónica
Solución HipotónicaSolución
Hipotónica
![Page 32: Membrana plasmática](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022052622/5596afce1a28abe4268b47b2/html5/thumbnails/32.jpg)
mayorconcentración
menor concentración
Bicapalipídica
Difusión simple
Difusión facilitada
TRANSPORTEPASIVO
TRANSPORTEACTIVO
Energía
Proteína Canal
ProteínasTransportadoras
Transportes a través de la membrana:
![Page 33: Membrana plasmática](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022052622/5596afce1a28abe4268b47b2/html5/thumbnails/33.jpg)
Difusión facilitada:
Transporte pasivo de moléculas grandes e hidrofílicas.
Por ejemplo: Glucosa, Aminoácidos.
No pueden pasar libremente la membrana
No pueden pasar libremente la membrana
Proteínas TransportadorasProteínas Transportadoras
![Page 34: Membrana plasmática](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022052622/5596afce1a28abe4268b47b2/html5/thumbnails/34.jpg)
Difusión facilitada:
Proteína transportadora:- Para transportar cambia su conformación.- Es específica.- Es saturable.
![Page 35: Membrana plasmática](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022052622/5596afce1a28abe4268b47b2/html5/thumbnails/35.jpg)
Cinética del Transporte:
FACILITADA
SIMPLE
TA
SA
DE
EN
TR
AD
A
CONCENTRACION
![Page 36: Membrana plasmática](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022052622/5596afce1a28abe4268b47b2/html5/thumbnails/36.jpg)
mayorconcentración
menor concentración
Bicapalipídica
Difusión simple
Difusión facilitada
TRANSPORTEPASIVO
TRANSPORTEACTIVO
Energía
Proteína Canal
ProteínasTransportadoras
Transportes a través de la membrana:
![Page 37: Membrana plasmática](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022052622/5596afce1a28abe4268b47b2/html5/thumbnails/37.jpg)
Contra el gradiente de concentración. Necesita energía ATP. Realizado por Proteínas Transportadoras Bombas.
Transporte activo:
TIPOS DE TRANSPORTE
TIPOS DE TRANSPORTE
MoléculaMolécula Ión
Ión
Bicapa
Transporte acoplado
Uniporter Simporter Antiporter
![Page 38: Membrana plasmática](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022052622/5596afce1a28abe4268b47b2/html5/thumbnails/38.jpg)
Bomba Sodio-Potasio:
Expulsa 3Na+ e ingresa 2K+
Para realizar el movimiento requiere energía ATP.
Funciones de la bomba:- Controla el volumen celular.
- Permite excitación eléctrica de las células nerviosas y musculares.
VideoAnimación
![Page 39: Membrana plasmática](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022052622/5596afce1a28abe4268b47b2/html5/thumbnails/39.jpg)
TRANSPORTE POR LA MEMBRANA
Pasivo Activo
Difusiónsimple
Difusiónfacilitada
Proteínascanales
Proteínastransportadoras
Proteínascanales
BombasIónicas
puede ser
A favor del gradiente
En contra del gradiente
con movimiento
de tipo
Paso por bicapa
mediante
Energía
mediante
con movimiento
requiere
mediante
Mapa Conceptual
![Page 40: Membrana plasmática](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022052622/5596afce1a28abe4268b47b2/html5/thumbnails/40.jpg)
Mediado por Vesículas.
TRASPORTE EN MASA
![Page 41: Membrana plasmática](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022052622/5596afce1a28abe4268b47b2/html5/thumbnails/41.jpg)
TRANSPORTE EN VESICULAS
ENDOCITOSIS EXOCITOSIS
Pinocitosis Fagocitosis Por receptor
Entrada Salida
de tipo
permite flujo de permite flujo de
de tipo
Video
![Page 42: Membrana plasmática](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022052622/5596afce1a28abe4268b47b2/html5/thumbnails/42.jpg)
ENDOCITOSIS:
Flujo de ingreso a la célula. Plegamiento de la membrana que
forma vesículas. 3 tipos:
Fagocitosis (come).Pinocitosis (bebe).Por receptores de membrana.
![Page 43: Membrana plasmática](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022052622/5596afce1a28abe4268b47b2/html5/thumbnails/43.jpg)
EXOCITOSIS:
Flujo de salida de la célula. Vesículas libres en el citoplasma se fusionan
con la membrana. Ejemplos:
- Moléculas del Glucocalix.- Sustancias de desecho.
![Page 44: Membrana plasmática](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022052622/5596afce1a28abe4268b47b2/html5/thumbnails/44.jpg)
MEMBRANA PLASMÁTICAY el transporte a través de la membrana.
Instituto ÁgapeProf. Natalia Poblete
![Page 45: Membrana plasmática](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022052622/5596afce1a28abe4268b47b2/html5/thumbnails/45.jpg)
Bomba Sodio-Potasio
![Page 46: Membrana plasmática](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022052622/5596afce1a28abe4268b47b2/html5/thumbnails/46.jpg)
PINOCITOSIS y FAGOCITOSIS