Ubicacion la membrana celular


La membrana celular cumple varias funciones: El orden de las llamadas cabezas hidrofílicas y las colas hidrofóbicas de la bicapa lipídica impide que solutos polares, como sales minerales , agua , carbohidratos y proteínas , difundan a través de la membrana, pero generalmente permite la difusión pasiva de las moléculas hidrofóbicas. Esto permite a la célula controlar el movimiento de estas sustancias vía complejos de proteína transmembranal tales como poros y caminos, que permiten el paso de iones específicos como el sodio y el potasio. Los tres principales tipos de lípidos en las membranas eucarióticas son los fosfoglicéridos fosfolípidos , los esfingolípidos y el colesterol;cabe mencionar que los fosfoglicéridos y los esfingolípidos se encuentran en todas las células.

Le siguen los glucolípidos , así como esteroides sobre todo colesterol. En la membrana las proteínas desempeñan diversas funciones: En el componente proteico reside la mayor parte de la funcionalidad de la membrana; las diferentes proteínas realizan funciones específicas:.

Membrana plasmática

Se encuentran en el exterior de la membrana formando el glicocalix. Sus principales funciones son dar soporte a la membrana y el reconocimiento celular colaboran en la identificación de las señales químicas de la célula. La permeabilidad de las membranas es la facilidad de las moléculas para atravesarla. Esto depende principalmente de la carga eléctrica y, en menor medida, de la masa molar de la molécula. Pero por esta misma razón, las células han tenido que desarrollar sistemas especiales para transporte las moléculas polares a través de sus membranas. Hay que tomar en cuenta que la permeabilidad de cada soluto se expresa como su penetración relativa.

Los alcoholes, como ejemplo de ellos el metanol, etanol, butanol, octanol, etc. Para realizar la lisis química, las células se suspenden en una solución que contiene detergentes y otros reactivos que interfieren con los enlaces químicos que sostienen las proteínas de las membranas juntas.

Esto resulta en la rotura de la membrana y la liberación de los componentes intracelulares. Existen dos tipos de lisis: Dentro de la tradicional se encuentran tres ejemplos; homogeneización líquida, donde las células se rompen al ser forzadas a pasar por espacios muy pequeños; sonificación, aplicada a ondas de alta frecuencia rompen las células y congelamiento, lo cual son ciclos de congelación continuos que rompen la célula induciendo la formación de cristales.

Los detergentes, al igual que los lípidos, se asocian entre ellos y se unen a superficies hidrofóbicas. Se componen de una cabeza polar hidrofílica y una cola no polar hidrofóbica.

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Durante siglo y medio c. Esta es precisamente la expresión que debe preferirse para eludir la ambigüedad. Estas sustancias tienen la propiedad de poder incorporarse a las membranas y aumentar la permeabilidad a ciertos iones. En general son fabricados por bacterias como mecanismos defensivos. Existen dos tipos distintos: Se unen reversiblemente a un ion que se encuentra en el medio con mayor concentración, giran en la bicapa y lo liberan en el otro lado de la membrana.

Son proteínas con estructura helicoidal, en cuyo interior de la hélice hay una región hidrofílica que permite el paso de iones monovalentes con una sola carga eléctrica. Son canales especiales con estructura helicoidal que permiten el paso selectivo de H 2 0.

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No son canales iónicos. En ciertas clases de células, por ejemplo en algunas células renales, se requiere un mayor transporte de H 2 0 que el logrado exclusivamente con la difusión simple osmosis. La estructura de las acuaporinas es semejante a la de los ionoforos formadores de canales. Ambas funciones se llevan a cabo por medio del transporte activo. Posee las mismas características de especificidad y saturabilidad que la difusión facilitada, aunque difiere de ésta por realizarse contra el gradiente electroquímico. Debido a esto, las bombas se suelen denominar ATPasas de transporte.

Existen muchos tipos de ATPasas distintas. Las sustancias que se movilizan por transporte activo son en muchos casos las mismas que lo hacen a través de difusión facilitada, la diferencia fundamental es que en el primer caso lo hacen en contra del gradiente mientras que en el segundo lo hacen a favor.

VINCULOS DE INTERES

Ambos son movilizados en contra de su gradiente electroquímico, estableciendo así diferencias de concentración y carga entre el espacio extra e intracelular para ambos iones. Por lo menos un tercio de la energía que consume una célula animal se destina para impulsar esta bomba. Esto lleva a un cambio conformacional en la misma.

Se puede comenzar nuevamente el proceso. Las transferencias de iones se hallan acopladas, y por lo tanto no pueden realizarse una independientemente de la otra. Al bombear tres iones en una dirección y sólo dos en otra, se genera un potencial eléctrico negativo del lado interno de la membrana con respecto al externo. Como ejemplo podemos citar al: Pero como ingresan o abandonan la célula partículas de mayor tamaño. El mecanismo por medio del cual los materiales entran a la célula se denomina endocitosis y aquel por el cual la abandonan, exocitosis.

Posteriormente, el material incorporado es digerido por los lisosomas. Las fibras de actina y miosina del citoesqueleto intervienen en este proceso. Se distinguen 3 tipos de endocitosis: Implica la ingestión de partículas de gran tamaño, como microorganismos, restos celulares, inclusive de otras células, por medio de vesículas llamadas fagosomas. Estos fagosomas suelen presentar un gran tamaño. La fagocitosis sólo se da en determinados tipos de células.

Para ampliar consultar en la bibliografía: En estos casos la función no es de índole nutricional, sino defensiva. Las células fagocíticas defienden nuestro organismo contra infecciones, ingiriendo microorganismos patógenos. Otra función sería eliminar células muertas o dañadas, o restos celulares por ejemplo glóbulos rojos no funcionales. Es la incorporación de fluído y de partículas disueltas en él por medio de pequeñas vesículas.

Por ejemplo, un macrófago puede ingerir por hora un cuarto de su volumen celular. El tamaño de estas vesículas endocíticas en mucho menor que el de los fagosomas. La invaginación de la membrana se denomina en este caso fosita revestida. Esto se debe a que las vesículas presentan en su cara citosolica un revestimiento de proteínas características, en este caso de clatrina.

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La función de la misma, sería entre otras, permitir que se produzca la invaginación. Este proceso puede incrementar mil veces la eficiencia de internalización de un determinado ligando, sin tener que incrementar la absorción de fluido extracelular. Un ejemplo importante de este proceso es la captación de colesterol por las células animales.

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Estas LDL se unen a receptores ubicados en la superficie celular y los complejos LDL-receptor son internalizados en vesículas revestidas y luego transferidas a los endosomas , previa liberación de la cubierta de clatrina. Es el proceso inverso a la endocitosis.

Respuestas

En la membrana las proteínas desempeñan diversas funciones: Esquema de un desmosoma. La difusión es el movimiento de moléculas desde una zona de mayor concentración a otra de menor concentración. Las soluciones isotónicas son aquellas en donde la concentración relativa de los solutos en dos soluciones son iguales; una solucion salina al 0. La pinocitosis se produce cuando se forman vesículas alrededor de un líquido o partículas muy pequeñas; este fenomeno es visible solo con la microscopía electrónica. En el caso de la difusión de un colorante en el agua, el colorante es el soluto y el agua es el solvente. Para llevar a cabo las reacciones químicas necesarias en el mantenimiento de la vida, la célula necesita mantener un medio interno apropiado.

En este caso, material contenido en vesículas intracelulares también llamadas vesículas de secreción es vertido al medio extracelular. La secreción de sustancias comienza generalmente con estímulos provenientes del medio extracelular, que inducen a las vesículas de secreción, ubicadas en las cercanías de la membrana, a fusionarse con la misma y volcar su contenido al medio extracelular.

Así por ejemplo se liberan las proteínas de exportación ver funciones del Aparato de Golgi y los neurotransmisores para ampliar esto ultimo consultar Sinapsis nerviosa en la bibliografía. Es decir, hay ganancia de membrana, mientras que en la endocitosis hay pérdida de membrana. Resuelva el siguiente problema: En sus estudios sobre las células, Ud.

Membrana plasmática - Biología

Esta proteína tiene un dominio A extracelular y un dominio C intracelular. Clasifique a los distintos tipos de transporte considerando los siguientes criterios: Realice un cuadro comparativo donde indique las semejanzas y diferencias entre el transporte activo y la difusión facilitada. Explique los distintos tipos de ionóforos. Se encuentran en dicho medio muchas células por ml.

Puede asumir que tiene al alcance de su mano todas las técnicas que necesita. Conteste las siguientes preguntas sobre tipos de transporte. Proponga un mecanismo para explicar esto. Existe una diferencia de voltaje que es negativo en el interior de la célula y positivo en el exterior. Explique cómo esta polarización es mantenida en una neurona en reposo. En que se diferencian las membranas de una célula eucariótica: Las células incorporan lipoproteínas utilizando: Inmoviliza los primeros carbonos de las cadenas hidrocarbonadas. Esto hace a la membrana menos deformable y menos fluida , es decir, la estabiliza.

Por lo tanto, esta posee varias regiones hidrofóbicas insertadas en la matriz de la membrana alternadas con sectores hidrofílicos que se exponen hacia los medios acuosos. Menor temperatura del medio Alto de grado de insaturación y menor longitud de las colas hidrocarbonadas. Alberts, B et al. Molecular Biology of the Cell. De Robertis , E. Fundamentos de Biología Celular y Molecular. Ediciones El Manual Moderno. Biología Celular y Molecular. Mc Graw Hill- Interamericana.

Lehninger , A; Nelson, D; Biología Molecular de la Célula. Maynard Smith , J; Szathmary , E.

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