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Funciones de las membranas
Regular paso de sustancias
Transporte bidireccional
Señalización
Catalizan reacciones
Unión de células
Unión con el citoesqueleto.
Componentes estructurales de la membrana
Lípidos (fosfolípidos, esfingolípidos, y colesterol)
Proteínas (Periféricas, Integrales)
Carbohidratos (Glicolípidos y glicoproteínas).
Características de lípidos de membrana
Anfipáticos,2 monocapas
en vertebrados el más importante es el colesterol.
qué son las balsas de lípidos?
agregaciones dentro de una misma membrana de cientos de lípidos y ciertas proteínas que forman un parche
su tamaño depende de muchos factores, se pueden desplazar juntas o separadas.
Funciones descritas de las balsas de lípidos
Respuesta inmune
Trasporte
Endocitosis
Angiogénesis
Transducción de señal.
Características de Proteínas de membrana
No todas son anfipáticas.
Proteínas integrales y transmembrana
entran a la capa, la transmembrana la atraviesa totalmente
Algunas asociadas a lípido que le permite función, pero el lípido es el que es integral.
Proteínas perifericas
se unen a proteínas o lípidos de membrana, están inmersos en líquido intracelular o extracelular.
Tipo I y II de proteínas transmembrana
I: 1 Dominio, el amino es extracelular y carbonilo intracelular
II: 1 dominio, amino intracelular y carbonilo extracelular.
Tipo III de proteínas transmembrana
tienen más de un dominio transmembrana, un solo monómero no importa la posición del carbonilo y amino
(terciaria).
Tipo IV de proteínas transmembrana
más de un dominio y más de un monómero (cuaternario).
de qué le sirve a la célula nerviosa tener muchos lípidos en la membrana?
conducir impulso nervioso, evitar que se disipe, favorece velocidad de reacción.
Funciones de todas las membranas
Fluidez y asimetría
Qué es la fluidez?
Capacidad que tienen los componentes de la membrana de desplazarse en esta.
Difusión lateral (tipo Fluidez)
movimiento lateral en la membrana, moverse a donde se necesite, se puede medir en desplazamiento.
Qué hace que un lípido se mueva rápido o lento?
menos interacciones: más fluidez
más insaturaciones: más fluidez
más colesterol: menos fluidez.
Movimiento Flip Flop (fluidez)
movimiento de lípodos de monocapa extracelular a intracelular y viceversa
casi no se conoce función
Flipasa: mete
Flopasa: saca
Flipasa y flopasa ambas necesitan energía (ATP)
Escramblasa: simultáneamente mete y saca (usa calcio, energía de uno sirve para el otro).
el movimiento depende solo de la membrana?
movimiento no dependen solo de la membrana puede haber otras organelas que lo hagan: citoesqueleto, matriz extracelular
es muy dinámico, algunas proteínas de la matriz extracelular les impide moverse a las de membrana hasta que sea necesario.
Asimetría de la membrana
hay un eje en la membrana. Existe en todas las células y es diferente en todas las membranas de una misma célula.
Transporte pasivo
a favor de gradiente (energía)
No requiere energía metabólica para ocurrir, pero si usa energía, generalmente un gradiente químico.
Osmosis
tipo de transporte pasivo
paso de SOLVENTE de un lugar de MENOR concentración a uno de MAYOR concentración.
Difusión simple
tipo de transporte pasivo
paso de SOLUTO de un lugar de MAYOR concentración a uno de MENOR concentración
la fuerza de difusión es mayor si hay más diferencia entre los gradientes.
Factores que influyen en el paso de sustancias en la difusión simple
Gradiente de concentración
Tamaño de la molécula
estructura química de la sustancia
estructura de la membrana
temperatura
coeficientes de permeabilidad específicos para cada membrana.
Transporte facilitado
siempre requiere de proteína transmembrana para que transporte
Los poros y canales son pasivos
Los transportadores son activos o pasivos.
Canales
tipo de transporte facilitado (proteína)
pasivo (a favor de gradiente)
generalmente transportan iones
no requieren de un sitio de unión de sustancia transportada al canal cuando las transportan
Se abren o cierran por alguna señal .
Canal de Na+ Voltaje dependiente
tipo de canal en el que un cambio de voltaje (potenciales de membrana) decide si está abierto o cerrado,
generalmente todos los vertebrados tienen más sodio afuera, por lo que este normalmente entra.
Canal ligando dependiente, Receptor nicotínico de acetil colina
tipo de canal que se abre solo si viene un ligando
Este permite la contracción muscular y también es de sodio
el ligando tiene un sitio específico de unión que no es lo mismo que el sitio de unión de los transportadores.
Canales operados por señal
Algo adentro los estimula para abrirse.
Aquaporinas
Tipo de transporte facilitado (proteína)
Proteínas de membrana tipo III que dejan pasar agua generalmente
también hay gliceroporinas
rechaza iones
siempre están abiertos.
Función de aquaporinas en riñón
conservar agua en riñones, en el riñón pasan más de 100 litros de agua, mucha de ella es reabsorbida por células del riñón
la aquaporina está metida en vesículas de reciclaje esperando a que le pidan que vaya a la membrana y meta agua (gracias a una hormona)

El alcohol inhibe la secreción de esa hormona.
Transportadores
tienen un sitio de unión para la sustancia a transportar
son saturables
pasivos: uniporte pasivo, simporte pasivo, contratransporte o antiporte pasivo.
activos: 1° :antiporte activo, uniporte activo, 2°.
Transporte uniporte pasivo, ejemplo
tipo de transportador que solo transporta una sustancia, de manera pasiva (a favor de gradiente)
GLUT: transportador de glucosa: la glucosa se une al glut, se produce un cambio conformacional que permite que la glucosa pase al otro lado
GLUT4 es el único que depende de insulina
insulina mete azucar a la célula con el GLUT 4
El glut 4 está en unas vesiculas esperando a que la insulina diga cuando debe ir a la membrana.
Simporte pasivo, ejemplo
tipo de transportador que transporta 2 o más moléculas a favor de gradiente
misma dirección simultáneamente
Ej: sodio/ glucosa
ambos a la vez, glucosa solo entra si también hay sodio
2Na por cada Glu.
Contratransporte o antiporte pasivo, ejemplo
tipo de transportador que transporta 2 o más moléculas a favor de gradiente
direcciones opuestas simultáneamente
HCO3-/Cl.
transporte activo
requiere energía metabólica
va contra gradiente.
Antiporte activo, ejemplo
Tipo de transportador que Transporta 2 o más sustancias en diferente dirección en contra de gradiente
Ej:Bomba de Na+/K+
calcio m[as concentrado adentro y el sodio afuera, la bombas es asimétrica: por cada 3 Na saca 2K
Electrogénica.
Uniporte activo y ejemplo
Tipo de transportador que transporta una sustancia contra gradiente
Bomba Serca
transporta calcio, Ca muy concentrado en el retí**** endoplasmático, por lo que la SERCA en la membrana del retí**** puede meterlo
Ca puede salir por un canal y contraer el músculo, la bomba hace que no esté contraído y permite que el músculo pueda estar relajado.
Trasnporte activo 2°, ejemplo
El pasivo es ayudado por el activo para seguir funcionando
Transporte activo de Na uy glucosa.
Transportadores con participación de segmentos de membrana
las sustancias no pasan con transportador, si no que la membrana los traga o saca.
Endocitosis
Membrana se lo lleva para adentro con una vesícula (formada por la membrana).
Exocitosis
la vesícula se pega a la membrana y se extiende pero no pierde el equilibrio porque se pone y quita en diferentes partes
Hormonas y neurotransmisores están en vesículas en el interior y se liberan por señales.