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TRANSPORTE CELULAR
“Ciencias”
Instituto Nacional de San Rafael
Asignatura: Curso de Habilitacion Natural / Ciencias
Maestro: Julio Cesar Hernandez Hernandez
Alumno: Kevin Edgardo Chacón Quijada
Grado: Primer Año de Bachillerato
Seccíon: “B”
Año: 2019
Transporte Celular:
Implica el trafico y desplazamiento de moléculas entre el interior y el
exterior de las células. El intercambio de moleculas entre estos
comportamientos es un fenomeno imprescindeble para el
funcionamiento correcto del organismo y medía una serie de eventos,
como el potencial de membrana por mencionar alguno.
Las Membranas Biologicas:
Se encargan de delimitar a la célula, tambien juegan un papel
indispensable en el trafico de sustancias, cuenta con una serie de
proteinas que atraviesan la estructura y, de manera muy selectiva,
permiten o no el ingreso de ciertas moléculas.
El transporte celular se clasifica en 2 tipos
principales, dependiendo si el sistema utiliza o no
energía de manera directa:
El Transporte Pasivo:
No requiere energía, y las moléculas logran atravesar la membrana por
difusión pasiva, por medio de canales acuosos o bien por medio de
moléculas transportadas. La dirección del transporte activo viene
determinada exclusivamente por los gradientes de concentración entre
ambos lados de la membrana.
El Transporte Activo:
Gracias a la energía inyectada en el sistema, las bombas pueden mover
a las moléculas en contra de sus gradientes de concentración. El
ejemplo más notable en la literatura es la bomba sodio-potasio.
Bases Teoricas:
-Membranas Celulares:
Para entender cómo ocurre el tráfico de sustancias y moléculas entre la
célula y los compartimientos adyacentes, es necesario analizar la
estructura y composición de las membranas biológicas.
-Lipidos en las Membranas:
Las células están rodeadas por una membrana fina y compleja de
naturaleza lipídica.
El componente básico son los fosfolípidos.
Estos se componen de una cabeza polar y colas apolares. Las
membranas se componen de dos capas de fosfolípidos – “bicapas
lipídicas” – en las cuales las colas se agrupan en el interior y las cabezas
dan a las caras extra e intracelulares.
-Proteínas en las Membranas:
La membrana es una estructura dinámica, que contiene múltiples
proteínas en su interior. Las proteínas de la membrana actúan como
una especie de “porteros” o “guardias” moleculares, que definen con
gran selectividad quien entra y quién sale de la célula.
-Selectividad de la Membrana:
El interior lipídico de la membrana es altamente hidrofóbico, lo cual
convierte a la membrana en un ente altamente impermeable al paso de
las moléculas de naturaleza polar o hidrofílicas (este término significa
“enamorada del agua”).
Esto implica una dificultad adicional al paso de moléculas polares. Sin
embargo, el tránsito de moléculas hidrosolubles es necesario, por lo
que las células poseen una serie de mecanismos de transporte que
permiten el desplazamiento eficaz de estas sustancias entre la célula y
su ambiente externo.
-Difusion y Ósmosis:
El movimiento de partículas a través de las membranas celulares ocurre
siguiendo los siguientes principios físicos.
Estos principios son la difusión y la ósmosis y se aplican al movimiento
de los solutos y los disolventes en una solución a través de una
membrana semipermeables – tal como las membranas biológicas
encontradas en células vivas.
-Tonicidad:
Tomando en cuenta los fenómenos físicos descritos, las
concentraciones que existen tanto en el interior de la célula como en el
exterior van a determinar la dirección del transporte.
Así, la tonicidad de una solución es la respuesta de las células inmersas
en una solución. Existe cierta terminología aplicada a este escenario:
Isotónica, Hipotónica, Hipertónica.
-Influencia Electrica
Cuando hablamos de iones, los cuales son partículas cargadas, el
movimiento a través de las membranas no viene dirigido
exclusivamente por los gradientes de concentración. En este sistema
hay que tomar en cuenta las cargas de los solutos.
El ión tiende a alejarse de las regiones donde la concentración es
elevada (tal y como describimos en el apartado de ósmosis y difusión),
y además si el ión es negativo avanzará hacia las regiones donde haya
un potencial negativo creciente. Recordemos que cargas diferentes se
atraen, y cargas iguales se repelen.

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"Transporte Celular"

  • 2. Instituto Nacional de San Rafael Asignatura: Curso de Habilitacion Natural / Ciencias Maestro: Julio Cesar Hernandez Hernandez Alumno: Kevin Edgardo Chacón Quijada Grado: Primer Año de Bachillerato Seccíon: “B” Año: 2019
  • 3. Transporte Celular: Implica el trafico y desplazamiento de moléculas entre el interior y el exterior de las células. El intercambio de moleculas entre estos comportamientos es un fenomeno imprescindeble para el funcionamiento correcto del organismo y medía una serie de eventos, como el potencial de membrana por mencionar alguno.
  • 4. Las Membranas Biologicas: Se encargan de delimitar a la célula, tambien juegan un papel indispensable en el trafico de sustancias, cuenta con una serie de proteinas que atraviesan la estructura y, de manera muy selectiva, permiten o no el ingreso de ciertas moléculas.
  • 5. El transporte celular se clasifica en 2 tipos principales, dependiendo si el sistema utiliza o no energía de manera directa:
  • 6. El Transporte Pasivo: No requiere energía, y las moléculas logran atravesar la membrana por difusión pasiva, por medio de canales acuosos o bien por medio de moléculas transportadas. La dirección del transporte activo viene determinada exclusivamente por los gradientes de concentración entre ambos lados de la membrana.
  • 7. El Transporte Activo: Gracias a la energía inyectada en el sistema, las bombas pueden mover a las moléculas en contra de sus gradientes de concentración. El ejemplo más notable en la literatura es la bomba sodio-potasio.
  • 9. -Membranas Celulares: Para entender cómo ocurre el tráfico de sustancias y moléculas entre la célula y los compartimientos adyacentes, es necesario analizar la estructura y composición de las membranas biológicas.
  • 10. -Lipidos en las Membranas: Las células están rodeadas por una membrana fina y compleja de naturaleza lipídica. El componente básico son los fosfolípidos. Estos se componen de una cabeza polar y colas apolares. Las membranas se componen de dos capas de fosfolípidos – “bicapas lipídicas” – en las cuales las colas se agrupan en el interior y las cabezas dan a las caras extra e intracelulares.
  • 11. -Proteínas en las Membranas: La membrana es una estructura dinámica, que contiene múltiples proteínas en su interior. Las proteínas de la membrana actúan como una especie de “porteros” o “guardias” moleculares, que definen con gran selectividad quien entra y quién sale de la célula.
  • 12. -Selectividad de la Membrana: El interior lipídico de la membrana es altamente hidrofóbico, lo cual convierte a la membrana en un ente altamente impermeable al paso de las moléculas de naturaleza polar o hidrofílicas (este término significa “enamorada del agua”). Esto implica una dificultad adicional al paso de moléculas polares. Sin embargo, el tránsito de moléculas hidrosolubles es necesario, por lo que las células poseen una serie de mecanismos de transporte que permiten el desplazamiento eficaz de estas sustancias entre la célula y su ambiente externo.
  • 13. -Difusion y Ósmosis: El movimiento de partículas a través de las membranas celulares ocurre siguiendo los siguientes principios físicos. Estos principios son la difusión y la ósmosis y se aplican al movimiento de los solutos y los disolventes en una solución a través de una membrana semipermeables – tal como las membranas biológicas encontradas en células vivas.
  • 14. -Tonicidad: Tomando en cuenta los fenómenos físicos descritos, las concentraciones que existen tanto en el interior de la célula como en el exterior van a determinar la dirección del transporte. Así, la tonicidad de una solución es la respuesta de las células inmersas en una solución. Existe cierta terminología aplicada a este escenario: Isotónica, Hipotónica, Hipertónica.
  • 15. -Influencia Electrica Cuando hablamos de iones, los cuales son partículas cargadas, el movimiento a través de las membranas no viene dirigido exclusivamente por los gradientes de concentración. En este sistema hay que tomar en cuenta las cargas de los solutos. El ión tiende a alejarse de las regiones donde la concentración es elevada (tal y como describimos en el apartado de ósmosis y difusión), y además si el ión es negativo avanzará hacia las regiones donde haya un potencial negativo creciente. Recordemos que cargas diferentes se atraen, y cargas iguales se repelen.