Celulas.Tipos de lípidos de la membrana
Jenifer Castrillon Trabajo 4 de Diciembre de 2019
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1-R/Características(comunes)
las células eucariotas y procariotas, son las escrturas fundamentales que componen la diversificación de la vida en la tierra; a pesar de que possen diferencias muy acentuadas, como, por ejemplo, la ausencia de una membrana nuclear definida en las procariotas, presentan similtudes que se han conservado en el recorrido evolutvo de ambas y que permiten reducir que estas dos formas de vida proceden de un ancestro en común que reúne las siguientes características.
- Un sistema de transcripción y traducción de tipo moderno, que incluia ribosomas con proteínas, factores de transcripción y una RNA polimerasa DNA dependiente oligomérica.
- Metabolismo energético dependiente de ATPasas asociadas a membranas
- Biosintesis de aminoácidos y nucleótidos y coenzimas.
- Presencia de un genoma de DNA.
2- R/ Modelo mosaico de fluido de la membrana plasmática: esto es un modelo de la estructura de la membrana plasmática propuesto en 1972 por S.J. Singer Nicholson, gracias a los avances en microscopia electrónica, el estudio de interacciones hidrófilas, al estudio de enlaces no covalentes como puentes de hidrogeno y el desarrollo de técnicas como la criofractura y el contraste negativo.
En la membrana plasmática, los lípidos se disponen formando una bicapa de fosfolípidos, situados en su cabeza hidrofílicas hacia el medio externo o hacia el citosol, y sus colas hidrofóbicas dispuestas en empalizada. Las proteínas se intercalan en esa bicapa de lípidos dependiendo de las interacciones con las regiones de la zona lipídica.
Caracteristicas del modelo de mosaico fluido:
- La membdrana es como un mosaico de fluido en el que la bicapa lipídica es la base o soporte y las proteínas están incorporadas o asociadas a ella, interactuando unas con otras y con los lípidos.(Pueden desplazasen lateralmente)
- Los lípidos y las proteínas integrales se hallan dispuestos en mosaico
- Las membranas son estructuras asimétricas en cuanto a la distribución de sus componentes , fundamentales de los glúcidos, que solo se encuentran en la cara externa.
Estructura de la membrana celular: la membrana plasmática es un mosaico de componentes principalmente fosfolípidos, colesterol y proteínas que se pueden mover fluida y libremente en el plano de la membrana. El esquema de la membrana es solo una instantánea del proceso dinámico en el que los fosfolípidos y proteínas están en continuo movimiento entre ellos.
Curiosamente, esta fluidez significa que si insertas una aguja muy fina en una célula, la membrana simplemente se separará y fluirá alrededor de la aguja y una vez que esta se retira, la membrana se vuelve a unir sin problemas.
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Tipos de lípidos de la membrana:
°Un fosfolípido: es un lípido compuesto de glicerol, dos colas de ácidos grasos y una cabeza con un grupo fosfato. Las membranas biológicas usualmente tienen dos capas de fosfolípidos con sus colas hacia adentro, un arreglo llamado bicapa de fosfolípidos.
°El colesterol: otro lípido compuesto de cuatro anillos de carbono fusionados, se encuentra junto a los fosfolípidos en el interior de la membrana.
Carbohidratos:Son el tercer componente principal de las membranas plasmáticas. En general, se encuentran en la superficie exterior de la células y están unidos a proteínas (formando glicoproteínas) o a lípidos (formando glicolípidos). Estas cadenas de carbohidratos pueden tener 2-60 unidades de monosacáridos y pueden ser rectas o ramificadas.
En conjunto con las proteínas de membrana, estos carbohidratos forman marcadores celulares distintivos, algo semejante a credenciales de identificación moleculares, que les permiten a la células reconocerse entre ellas. Estos marcadores son muy importantes para el sistema inmunitario, ya que permiten a las células inmunitarias diferenciar entre las células propias del cuerpo, a las que no deben atacar, y las células o tejidos extraños, a los que sí deben atacar.
Proteínas: Las proteínas son el segundo componente principal de las membranas plasmáticas. Existen dos categorías importantes de proteínas de membrana: integrales y periféricas.
°Las proteínas integrales: tienen al menos una región hidrofóbica que las ancla al interior hidrofóbico de la bicapa de fosfolípidos. Algunas abarcan solo una parte de la membrana, mientras que otras atraviesan la membrana de un lado al otro y están expuestas a ambos lados.(Las proteínas que se extienden por toda la membrana se llaman proteínas transmembrana.)
Las partes de una proteína integral de membrana que se encuentran dentro de esta son hidrofóbicas, mientras que las que están expuestas al citoplasma o líquido extracelular tienden a ser hidrofílicas. Algunas proteínas integrales de membrana forman un canal que permite a los iones o moléculas pequeñas de otro tipo que atraviesen.
°Las proteínas periféricas:se encuentran en las superficies exterior e interior de las membranas, unidas a las proteínas integrales o a los fosfolípidos. A diferencia de las proteínas integrales de membrana, las proteínas periféricas no se extienden hacia el interior hidrofóbico de la membrana y su unión es menos estrecha
3 R/ Los tipos de transporte que se dan en la celula son pasivo que se refiere al transporte que se realza por difussion, en el que no interviene un gasto de energía y el transporte activo se da debido al gasto de energía de la celula en forma de ATP para mover una sustancia contra el gradiente de concentración diferente al trasnsporte activo que mueve una sustancia o molecula a favor de su gradiente de concentración.
Tipos de transporte pasivo:
°Osmosis: es el paso del agua a través de una membrana semipermeable de una región con menor concentración de soluto a una de mayor concentración de soluto.
°Difusion simple: es el paso a través de la membrana plasmática de pequeñas moléculas sin carga soubles en la bicapa lipídica tales como algunos gases (oxigeni y dióxido de carbono) para que una molecula se difunda a través de la membrana, es necesario que exista una diferencia de concentración entre el medio externo y el medio interno. Ademas contienen conductas ionicas, es decir aberturas en las membranas que son permeables o iones específicos. La mayor parte de estas conductas son muy selectivas ya que solo permiten el paso de un tipo de ion por el poro, casi todos los conductos iónicos identificados hasta ahora pueden encontrase en una conformación abierta o cerrada, se dice que estos conductos tienen una compuerta, la compuerta esta sujeta a regulación fisiológica compleja y puede inducirse con unos factores según el conducto particular, se distinguen 3 categorías principales de conductos iónicos: 1- Conductos activados por voltaje
2- Conductos activados por ligando
3-Conductas mecano activados
°Difusión facilitada: algunas moléculas necesitan ayuda para cruzar el núcleo hidrofobias para esto se deben de unir en forma selectiva con una proteína que abarca toda la membrana llamada trasportador facilitador. Los trasportes facilitadores pueden medir el desplazamiento de solutos por igual en ambas direcciones. La dirección del flujo neto depende de la concentración relativa de la sustancia a ambos lados de la membrana. A diferencia de los conductos ionicos que pueden conducir millones de iones por segundo, la mayor parte de los transportadores facilitadores solo pueden mover cientos o miles de moléculas de soluto a través de la membrana. Esta difusión es muy impactante para mediar la entrada y salida de los solutos polares como azucares y aminoácidos que no penetran la bicapa lipídica.
Tipos de trasporte activo
°Primario: Una de las bombas más importantes en las células animales es la bomba sodio-potasio, que transporta Na+ hacia afuera de las células y K+ hacia adentro de ellas. Dado que el proceso de transporte utiliza ATP como fuente de energía, se considera un ejemplo de transporte activo primario. La bomba sodio-potasio no solo mantiene las concentraciones correctas de Na+ y K+ en las células vivas, sino que también desempeña una función importante en la generación de voltaje a través de la membrana celular en las células animales. Bombas como esta, que participan en el establecimiento y mantenimiento de los voltajes de membrana, se llaman bombas electrógenas.
La bomba sodio-potasio transporta sodio hacia afuera de la célula y potasio hacia adentro de la misma en un ciclo repetitivo de cambios de conformación (forma). En cada ciclo, tres iones de sodio salen de la célula y entran dos iones de potasio
°Secundario: Los gradientes electroquímicos creados mediante transporte activo primario almacenan energía, que puede liberarse a medida que los iones se mueven otra vez por sus gradientes. El transporte activo secundario utiliza la energía almacenada en estos gradientes para mover otras sustancias contra sus propios gradientes. En el transporte activo secundario, el movimiento de los iones de sodio a favor de su gradiente se acopla al transporte de otras sustancias en contra de su respectivo gradiente mediante una proteína transportadora compartida (un cotransportador).
En el transporte activo secundario, las dos moléculas transportadas pueden moverse en la misma dirección (es decir, hacia la célula) o en direcciones opuestas (es decir, una hacia adentro y otra hacia fuera de la célula). Cuando se mueven en la misma dirección, la proteína que las transporta se llama simportador; si se mueven en direcciones opuestas, se llama antiportador.
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