• Barajar
    Activar
    Desactivar
  • Alphabetizar
    Activar
    Desactivar
  • Frente Primero
    Activar
    Desactivar
  • Ambos lados
    Activar
    Desactivar
  • Leer
    Activar
    Desactivar
Leyendo...
Frente

Cómo estudiar sus tarjetas

Teclas de Derecha/Izquierda: Navegar entre tarjetas.tecla derechatecla izquierda

Teclas Arriba/Abajo: Colvea la carta entre frente y dorso.tecla abajotecla arriba

Tecla H: Muestra pista (3er lado).tecla h

Tecla N: Lea el texto en voz.tecla n

image

Boton play

image

Boton play

image

Progreso

1/191

Click para voltear

191 Cartas en este set

  • Frente
  • Atrás
que es in proceso
cualquier cambio de materia, energia o informacion de un sistema que fue generado por operaciones fisicas, reacciones quimicas con el objetivo de mantenerlo o transformarlo
ejemplos de un proceso interno
fosforilacion oxidativa, sinapsis, circulacion, oxidacion anaerobica de glucosa, sintesis de cualquier proteina
ejemplos de un proceso externo
ingesta de alimetos, sudoracion, produccion calor, ventilacion pulmonar
magnitud física que caracteriza el estado de un sistema y que no depende de la forma ni via en que el sistema llego a dicho estado
funcion de estado
de que no depende la funcion de estado
no depende de forma ni la via en la que llego a ese estado
de que depende la funcion de estado
composición de sistema (tipo, masa y proporción de materia), temperatura, presión y volumen del sistema
ejemplos de funciones de estado
energia interna, entropia y energia libre de gibs
energia interna de un sistema
es energia cinetica y potencial microscópicas que posee
de que tres cosas depende la energia interna
cantidad de materia, de si pierde/ gana calor (intercambio de calor ) y de si el sistema realiza trabajo sobre el entorno/ entorno realiza trabajo sobre sistema (intercambio de materia)
que significa que in sistema se encuentra en estado estático
sus procoesos no nucleares se detienen porque se reduce temp al cero absoluto -273.15 ºC
es un estado cuantico o inactivo/estatico
como se encuentra la energia interna de un sistema en estado estatico
practicamente nulo o en estado cuántico
que significa que un sistema este en estado dinámico
sus procesos fisicos, quimicos, moleculares y atomucos (no nucleares) seran activados cuando el sisteam es calentado progresivamente
caracteristicas de un sistema dinámico abierto
ingresa/egresa materia, tiene procesos internos, gana/pierde calor y en función a esto su energia interna puede ser modificada
caracteristicas de un sistema dinámico cerrado
no ingresa/egresa materia, hay procesos internos, si gana/pierda calor y en funcion a esto energia interna si puede ser modificada
caracteristicas de un sistema dinámico aislado
no ingresa/ egresa materia, no hay intercambio de calor
hay procesos internos y energia interna no cambia
procesos segun la manera en como operan
continuos, en lotes y continuos en lotes
caracteristicas de un proceso continuo
materia o calor salen y entran del sistema sin interrupcion y una reaccion quimica sucede durante todo el proceso
caracteristicas de un proceso en lotes
materia y calor entra y salen en paquetes finitos o cuando la reaccion sucede solo en un momento durante el proceso
caracteristicas de un proceso continuo en lotes
materia o calor entran o salen de sistema en paquetes finitos varias veces durante el proceso
que significa que un sisttema este en esrado estable
si el valor de una condicion del sistema es esencialmente invariante en el tiempo
a volumen constanre
isocórico
sin intercambio de calor
adiabático
que tipo de sistemas son las celulas, umano y poblaciones
sistemas dinamicos abiertos
principio de masa disuelta
m=C*V
masa de un soluto que es ta disuelto en una solucion
principio de concentracion
C=m/V
concentracion de un soluto en una solucion
principio de dilucion
V=m/C
principio de conservacion de masa
establece que la masa de materia disuelta en un sistema sera la mimsa si el producto de C*V es constante
m1=m2=m3=K
C1V1=C2V2=C3V3
que cinco elementos determina la masa total de materia o calor en un sistema
masa inicial, masa entrante, masa saliente, masa producida y masa consumida por unidad de tiempo
si el estado de materia es liquida los Fm(E,S,P,C) estan definifos por
V/t
como se les conoce a las masa de materia que Entran, Salen, Producen o se Consumen
flujos de masa de materia o calor
FmE,FmS....
cuando el balance de masa es positivo...
el flujo de masa Entrante es mayor que el flujo de masa Saliente y aumentara hasta que el BM sea igual a cero
cuando el balance de masa es negativo...
el flujo de masa entrante es menor que el flujo de masa saliente y contenido disminuira hasta que Bm sea igual a cero
constitucion de la membrana
lipidos, proteinas y azucares
que significa que los fosfolipidos sean anfipáticos
que sus moleculas tienen una propiedad hidrofila e hidrofoba
dos fosfolipidos que se encuentran en la hoja externa de la bicapa lipidica
fosfatidilcolina y esfingomielina
tres fosfolipidos que se encuentran en la hoja interna de la bicapa lipidica
fosfatidiletanolamina
fosfatidilserina
fosfatidilinositol
factores que afectan la fluidez de la membrana
lo largo de la cadena de ac grasos
grado de saturacion
concentracion de colesterol
relevancia de enlaces dobles (insaturaciones ) en los ácidos grasos de fosfolipidos de la membrana
la hacen mas fluida
cuantos angstroms mide la bicapa
de 75-100
7.5 a 10 nm
como es la fluidez de la membrana cuando es liquido ordenado
los acidos grasos se encuentran saturados por lo tanto es mas rigida y se encuentra en una temperatura baja
como es la fluidez de la membrana cuando es liquido desordenado
los acidos grasos son insaturados cis y por lo tanto la membrana es mas fluida y se ecnuentra en una temperatura alta
efecto de colesterol en la fluidez de la membrana a temperaturas altas
disminuye la fluidez ya que interfiere en el movimiento de fosfolipidos en las zonas cerca de grupos polares
efecto de colesterol en la fluidez de la membrana a temperaturas bajas
mantiene la fluidez de membrana
movimiento de los fosfolipidos en la bicapa
lateralmente, rotacion, flexion, etc.
que movimiento que realizan los fosfolipidos requiere ATP
flip-flop
Para que se usa el marcador Anexina V
para marcar con fluoresceina a fosfatidilserina e indicar muerte celular
de que diferencian las proteinas perifericas de las integrales
las perifericas no estan incrustadas en membranas ni unidas covalentemente a componentes de membrana
que tipo de interaccion une las proteinas perifericas a membrana
interacciones electrostáticas
que tipo de interaccion une las proteinas integrales a membrana
interacciones covalentes
con que tipo de soluciones se puede liberar las proteinas perifericas de membrana
con soluciones con alta o baja fuerza ionica o pH extremo
con que tipo de soluciones se puede liberar las proteinas integrales de membrana
con detergentes o sol que afecte integridad de bicapa
que es el flujo
cantidad o masa de materia/calor que atraviesa una raea de seccion transversal en una unidad de tiempo
formula de flujo
Q=V/t
porque ocurre el flujo
porque existe un gradiente de energia o diferncia entre dos puntos de un sistema
flujo a favor de un gradiente
mayor a menor energia
mayor organizacion a menor organización
menor entropia a mayor entropia
con que tipo de liquidos se da el flujo a favor del gradiente
con solutos y agua
(pasivo-sin consumo de energia )
flujo en contra del gradiente
menor energia a mayor energia
menor organizacion a menor organizacion
mayor entropia a menor entropia
en que tipo de liquidos se da el flujo en contra del gradiente
solo solutos
Activo-necesita energia
ejemplos de flujos a favor de gradiente
difusion, osmosis
flujo electrones
flujo difusivo de soluto ionico o no ionico
flujo en masa de sangre
tipos de gradientes de energia que propician un flujo a favor de gradiente
diferenica de potencial quimico, electrco, presion hidrostatic, temperatura o presion total de gas (aire)
flujo en masa o convección
movimiento conjunto de moleculas de agua o gas como una unidad y en una direccion
de que depende PRIMARIAMENTE la magnitud de un flujo
diferencia de energía
de que depende SECUNDARIAMENTE la magnitud de un flujo
del factor de resistencia
ley de poiseuille
Determina flujo(Q) estacionario de un liquido a traves de un tubo recto cilindrico y rigido estacionario
relacion entre el flujo y la resiatencia
es inversa
en relacion con ecuacion general de hidrodinamica, que sucede si disminuye la resistencia
aumenta el flujo
ley de poiseuille formula
R=8*viscosidad*l/pi*r^4
equivalente electrico de la ecuacion general de hidrodinamica
ley de ohm
I=dif V/R
ley de fick
mide la velocidad de difusion de una molecula desde punto A a B
ley de fick formula
J=-DA(dif de concentracion/Dif de X
J= flujo o velocidad de difusión por unidad de tiempo
difusion de un soluto a traves de membrana formula
J=-Pdif de concentracio
J=-PC
p es coeficiente de permeabilidad
que significa que P en la ley de fick cuando un soluto atraviesa una membrana
en funcion de D, x, A y B(coeficiente de particion)
coeficiente de particion o B
B>1 se disuelve con facilidad
B<1 se disuleve con menos facilidad
que es el potencial quimico de una sustancia
es energia quimica libre de Gibss contenida en una mil de sustancia
Para que sirve el potencial quimico
para realizar un cambio interno como el mezcaldo, cambio de fases, su oxidacion, redistribución
menifestacion del potencial quimico
movimiento termico independiente y direccionalmente caotico de los moleculas
de que dependel el potencial eléctrico de un ion
del signo y ambiente electrico en el que se encuentra
que determina el potencial quimico del agua o solutos
concentracion, persion, temperatura
¿Qué relación hay entre el potencial químico del agua y el potencial químico de los solutos?
es recíproca
para un ion cargado postivamente (cation) su potencial electrico será---
mayor si esta en un ambiente postivo y menor si esta en un ambiente negativo
para un ion cargado negativamente (anion) su potencial electrico será---
mayor si esta en un ambiente negativo y menor si esta en un ambiente positivo
que es flujo neto y que direccion tiene
flujo resultante de dos gradientes y va en direccion de gradiente predominante
de que depende la magnitud de un flujo neto
es un funcion directa de diferencia del gradiente de energia
diferencia entre difusion y osmosis
difusion empuja el agua hacia compartimiento que tiene o no soluto
osmosis jala, atrea agua hacia compartimiento que TIENE soluto atraves de aquaporinas
flujo neto cero vs flujo neto
checar escenarios en ipad
propiedades coligativas universales y cual es su efecto
presion de vapor, punto de congelación, punto ebullicion y presion osmotica
el numero de particulas de soluto para reducir potencial quimico de agua
transporte pasivo
movimiento de soluto desde region de alto a bajo potencial electroquimico
transporte activo
movimiento de soluto desde region de bajo a alto potencial electroquimico
movimiento termico aleatorio de moleculas
difusion
difusion neto del soluto
flujo
que tipo de moleculas pueden atravesar la membrana por difusion simple
no polares -o2, N2
polares -CO2 y agua, glicerol, urea
difusion facilitada
utiliza proteinas de membrana, canales o transportadores
que tipo de moleculas pueden atravesar la membrana por difusion facilitada
iones, glucosa, aminoácidos
caracteristicas de difusion mediada por transporatdores
saturation, esteroespecificidad y competición
saturation
proteinas transportadoras tienene numero limitado de sitios de union para un soluto
estereoespecificidad
sitios de union para soluto en las proteinas transporadores son estereoespecificos
competicion
auqnue sitios de union son especificos de los solutos transportadores pueden reconocer, unir e incluso transportar solutos quimicamente relacionados
saturacion en un punto cuando sitios de union estan todos ocupados
transporte máximo o Tm
tfuente de energia se acopla directamente al proceso de transporte (hidrolisis de ATP)
transporte activo primario
hidrolisis de ATP
hidrolizado de ATP a ADP y Pi, esto libera energia del enlace del fosfato terminal del ATP y este P es transferido a proteinas, empezando ciclo de fosforilacion y desfosforilacion
ejemplos de ransporte activo primario
Na-K ATPasa
Ca2-atpasa
H-K atpasa
funcion de La Na-K ATPasa
mantiene fradientes de concentracion de Na y K, manteniendo baja concentracion intracelular de Sodio y lata concentracion intracelular de K
cuantos iones son bombeados de Sodio y Potasio
3Na hacia afuera
2K hacia dentro
Transporte activo secundario
acopla transporte de dos o mas solutos, uno de ellos (Na) se meuve a favor de su gradiente y el otro en contra de su gradiente
el movimiento a favor de su gradiente de Na proporciona energia para movimiento en contra del gradiente del otro
contransporte/simporte
solutos son transportados en la misma dirección que el sodio(ósea solutos contransportados con el Na (a favor del gradiente) tambien se mueven hacia el interior de la celula )
ejemplos de contransporte
Na - glucosa (SGLT) y Na-aminoacidos
(intestino delgado y en el tubulo proximal renal)
Na-K-2Cl rama gruesa ascendente
como funciona el cotransporte de Na-glucosa
esta en el epitelio absorbente del intestino delgado
el contransportador se encuentra en membrana apical, proteinas cotransportadora gira y libera Na y glucosa al interior de la celula y estos dos solutos son transportados al exterior de la celula atraves de membrana basolateral por medio de la bomba de Na y K y por difusion facilitada para glucosa
contratransporte o antiporte
soluto transportado se meueve en direccion contraria al Na+
ejemplos de contratransporte
intercambio de Na+/Ca+
para que sirve el intercambio de Na/Ca
para mantener la concentracion intracelular de calcio bajas
que dos tipos de transporte dependen del gradiente de Na+
contransporte y contratransporte
tipos de endocitosis
fagocitosis, pinocitosis y endocitosis mediada por receptores
quien y cuando se propuso el modelo del mosaico fluido
1972 por Singer y Nicolson
cuando y quien propuso el modelo de balsas de membrana
2006 por Pike
cuando y quien propuso los coorales de membrana
2012 por Kusumi y col
que son las balsas de membranas
dominios pequeños, heterogéneos, enriquecidos en colesterol y esfingolipidos que compartimentan procesos celulares
estructura de la membrana corrsponde a una solucion bidimencional de proteinas globulares en una matriz de lipidos
mosacio fluido
cuanto miden las balsas de membrana
10 a 200 nm
tipos de balsas de membrana
planas y caveolas
transportadores capaces de crear diferencias de potencial
electrogénicos
la diferencia de concentraciónes es porporcional a la difusion neto
verdadero
que proteina ayuda a formar los corrales en el modelo de corral de membrana
actina
funcion de los glucosidos cardiacos como la ouabaina
bloquear bomba sodio y potasio
naturaleza de moleculas de señalizacion
hidrofobas, hidrofilas y gases
en donde se encuentran los receptores de las moleculas hidrofobas vs hidrofilas
son receptores intracelulares
receotores en la membrana
como cruzan la membrana los mensajeros gaseosos
difunden sin proteinas transportadoras y actuan en dianas proteicas intracelulares
en donde se pueden encontrar los receptores celulares
membrana plasmatica, citosol y nucleo
receptores ionotrópicos
canales ionicos regulados por ligando
receptores metabotropicos
receptores acoplados a proteina G
tipos de receptores celulares
canales ionicos regulados por ligando, acoplados a proteina G y acoplados a enzimas
ejemplo de un receptor ionotropico
receptor para acetilcolina de tipo nicotínico en fibras musculares
un solo receptor puede activar varias moleculas de proteinas G aplificando la señal
falso o verdadero
verdadero
como funcionan los GPCR
molecula de señalizacion se une al receptor acoplado a proteinas G y esto induce un cambio en la proteina G, estimulando la liberacion de GDP y se une GTP a subunidad alfa. Esto estimula la separacion de alfa con GTP de las subuinidades beta y gamma. Ya separado activa proteinas efectoras
de que estan hechas las proteinas G inactivas
de subinidad alfa, beta y gamma
y el GDP inactivo unidad a alfa
ejemplo de receptores con actiidad enzimatica
receptores para factores de crecimiento
en donde se localizan los receptores con respuestas temporales
citoplasma(receptores para cortisol) y se trasloca al nucleo despues de unierse a su ligando
nucleo como hormonas tiroideas
acciones diversas de acetilcolina
disminuye ritmo y fuerza de contraccion de las cardiomiocitos
estimula secrecion de glandulas salivales
contraccion de musc esqueletico
como se puede generara respuestas distinas a una misma señal extraceluar
depeende del ambiente en el que se encuentra la molecula de señalizacion
efecto de acetilcolina cuando se una a receptores ionotropicos
activa canal permeables a Na y K
que tipo de familia son los receptores para acetilcolina en los tipos de receptores metabotropicos
muscarinicos
receptores para glutamato solo son de tipo ionotropicos
cerdadero o falso
falso tambien son de tipo metabotropicos
receptores para glutamato de tipo ionotropicos
NMDA, AMPA y kianate
de que tipo son los receptores para dopamina
metabotropicos
procesos para la transduccion de señales
transduccion, divergencia o amplificacion, convergencia o integracion y regulacion genica
uniones adherentes y desmosomas
aportan adherencia mecanica al unir el citoesquelto de celulas adyacentes
hemidesmosomas
aportan adherencia con tejido conjuntivo subyacente
tight junction/uniones hermeticas
prueve aisalmeniento de regiones de membrana plasmatica
gap junction/ uniones en hendidura
conexiones de baja resistencia entre las celulas
transporte desde zona apical de epitelio a basolateral
absorcion o reaborscion
transporte desde zona basolateral del epitelio a apical
secretion
flujo de un soluto es proporcional a su gradiente de concentracion
falso o verdadero
J⍶dC/dx
J
mol/cm3
ecuacion de fick
J= -DA(dC/dx )
que significa la D en la ecuacion de fick
coeficiente de difusion cm2/s
que indica el signo negatico en la ecuacio de fick
que transporte se da a favor del gradiente de concentracion
para que se usa la ecuacion de stokes-einstein
para determinar el coeficiente de difusion
D=kT/6*pi*r*n
que pasa si se aumenta la temperatura en el caso del coeficiente de difusion
ya que D es directamente proporcional a T, entones es mayor T, mayor D, mayor flujo
que pasa si se amuenta el radio de una molecula o se amuenta la viscosidad del medio en la que este se encuentra
D es inersamente proporcional a r y n entonces
mayor radio o viscosidad, menor D y menor flujo
cuando es mayor la velocidad de difusión (J)
cuando la molécula es pequeña y hay temperaturas altas y el medio es de baja viscosidad
coeficiente de disfusion de glucosa y NaCl y que explica que estos valores sean diferentes si se encuentran en el mismo medio
.60x10-5 cm2/s
1.39x10-5
son diferentes porq el radio de las moleculas es diferente
la gluocsa es mas grande por lo qu el D es menor
formula para la velocidad de difusion o permeabilidad de una bicapa lipidica
J= -P(Ci-Co)
P es coeficiente de permeabilidad
que contempla el coefciente de permeabilidad
coef de particion y el coef de difusion D
que significa que B (particion) sea mayor que 1 y que sea menor que uno
que molecula se disuelve con mayor facilidad en bicapa lipidica y se disuelve con menor faciliadad cuando es menor a uno
cuanto mas liposoluble sea una molecula...
mayor sera B y su coefciente de difuson es mayor
segunda ley de fick
como varia la concentración de un soluto respecto al timepo
de acuerdo a la ley de fick cual es un parametro util para calcular la distancia pormedio que recorre una particula que difunde en el tiempo
distancia a la cual la concentracion ha caido hasta el valor de 1/e=37%
potencial de difusion
diferencia de potencial generado atarves de una membrana cunado un soluto cargado se difunde atraves de su gradiente de concentracion
cuando se genera un potencial de difusion
si la membrana es permeable a ese ion
potencial de equilibrio
es la potencial de difusion que equilibra o se opone a la tendencia de la difusion a favor de la diferencia de concentracion
en el equilibrio electroquimico que significa que las fuerzas impulsoras y electricas que actuan sobre un ion sean iguales y opuestas
que al difundirse un ion, llega un momento que la positividad o negatividad se opone a mas difusion del soluto Na/Cl/K e impide difusion neta adicional y se genera una potencial de equilibrio ya que las fuerzas impulsoras son iguales(que estan en la mimsa cantidad ) y opuestas (que son de signos diferentes)
que formula se usa para calcular el potencial de equilibrio de un ion a una diferencia de concentracion dada atraves de una membrana
ecuacion de Nernst
Ex=-2.3RT/zF(log Ce/Ci)
hasta cuando se sigue difundiendo el Na en el potencial de equilibrio
hasta que fuerzas impulsoras y electricas sobre el Na sean iguales y opuestas y se dice que esta en equilibrio electroquimico
a cuanto equivale -2.3RT/F
60 mv a 37
valores de potencial de equilibrio para Na, Ca, K y Cl
65mv, 120mV, -95mV y 90mV
que iones son mayores en el medio extracelular
sodio, calcio, magnesio, cloro, HCO3
fuerza impulsora
diferencia entre el potencial de membrana real y potencial de equilibrio para ese ion
=Em-Ex
de que dos iones esta mas cerca el potencial de membrana en reposos y porque
Cl y K ya que tienen una lata permeabilidad en reposo
para que sirve la ecuacion de Goldman-Hodgkin-Katz
potencial de membnana en repsoso
considerando la contribucion de los gradientes de Na, K y Cl junto con su permeabilidad
para que se usa la ecuacion de conductancia de cuerda
contribucion de cada ion l potencual de membrana, ponderando su equilibrio quimico con su conductancia
potencial de membrana de musc esqueletico y cardiaco
-97mV y -90mV
potencial de membrana en neurona y musc liso
-65mV y -54mV
que se refiere el termino propiedades pasivas de la membrana
a que los componentes de membrana se comprtan de manera similar a conduitos electricos (baterias, resistencias y condensadores)
constante del tiempo
tiempo que transcurre despues de la inyeccion de corriente para que potencial canbia hasta el 63% de valor final
T=RmCm
lo rapido que se despolariza o hiperpolariza
como son las respuestas pasivas a pulsos de corrientes despolarzantes de baja amplitud e hiperpolarizantes
ascenso y descenso adoptan una forma exponencial
suben y bajan paulatinamente
conduccion eletrotónica o pasiva
la magnitud del cambio de potencial que se registra deonde de la distancia del electrodo de registro al punto de paso de la corriente
se va alejando de punto de estimulo y el potencial se va haciando mas chico
que pasa si Rm y Cm son altos
la constante del tiempo es mayor osea toma mas tiempo
constante de longitud
sigma=raiz cuadrada de Rm/Ri
restiencia membranal e interna
cuanto mas larga es la constante de longitud mas lejos se transmite la corriente por la fibras
como influye el diamtro de una fibra y su constante de longitud
mayor diametro, mayor resistencia de membrana y resistencia interna es baja
la corriente vieja mas lejos
qie componente de un axon aumenta la resistencia de membrana y por lo tanto la constante longitud
la mielinizacion
en acuerdo con las proiedades coligativas que pasa si disminiye el punto de congelacion osea
si aumenta soluto-mas dificil que se congele
en acuerdo con las proiedades coligativas que pasa si disminuye la presion de vapor
aumenta el soluto