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Química e Fisiología de las Membranas
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Química e Fisiología de las Membranas
Química y Fisiología de las Membranas
Study
1
Question
¿Cuáles son las principales diferencias en la composición iónica entre el líquido intracelular y extracelular, y cómo se mantienen estas diferencias?
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Answer
El extracelular tiene más sodio, calcio, bicarbonato y cloruro; el intracelular más potasio, fosfatos, magnesio y proteínas, mantenidas por mecanismos de transporte de membranas.
2
Question
¿Por qué el líquido extracelular presenta concentraciones elevadas de sodio y cloruro en comparación con el intracelular?
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Answer
Debido a los mecanismos de transporte activo que bombean sodio hacia afuera y mantienen gradientes iónicos.
3
Question
¿Qué rol juegan las proteínas en las diferencias composicionales entre líquidos intra y extracelulares?
Page 1
Answer
Las proteínas se concentran intracelularmente, contribuyendo a la osmolalidad y potencial eléctrico negativo interno.
4
Question
¿Cómo contribuye el potasio a la composición intracelular elevada?
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Answer
El potasio se mantiene alto dentro por la bomba Na-K, esencial para el potencial de reposo.
5
Question
¿Qué importancia tiene el calcio en el líquido extracelular?
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Answer
Concentración elevada extracelular para señalización rápida al entrar en la célula durante respuestas.
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Question
Explique la estructura básica de la membrana celular y su barrera para sustancias hidrosolubles.
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Answer
Bicapa lipídica con proteínas de transporte; impermeable a hidrosolubles pero permeable a liposolubles pequeñas.
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Question
¿Cómo atraviesan las sustancias liposolubles la membrana celular?
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Answer
Directamente a través de la bicapa lipídica por difusión simple, sin necesidad de proteínas.
8
Question
Describa el rol de las proteínas de canales en el transporte transmembrana.
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Answer
Proporcionan vías acuosas para el movimiento principalmente de iones a través de la membrana.
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Question
¿En qué se diferencian las proteínas transportadoras de las de canales?
Page 2
Answer
Las transportadoras se unen a moléculas específicas y cambian estructura para desplazarlas, a diferencia de canales pasivos.
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Question
Defina difusión en el contexto del transporte membranal y su fuente de energía.
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Answer
Movimiento molecular aleatorio a través de intersticios o proteínas, impulsado por energía cinética normal.
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Question
¿Qué caracteriza al transporte activo en comparación con la difusión?
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Answer
Movimiento contra gradiente electroquímico con proteína transportadora, requiriendo energía adicional al cinetismo.
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Question
¿Qué es la difusión simple y sus dos formas principales?
Page 3
Answer
Movimiento de moléculas a través de membrana sin proteínas: por intersticios lipídicos o canales proteicos acuosos.
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Question
Explique cómo la difusión facilitada difiere de la simple en su mecanismo.
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Answer
Requiere proteína transportadora que se une químicamente a moléculas para facilitar su paso.
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Question
¿Por qué la velocidad de difusión de sustancias liposolubles es proporcional a su liposolubilidad?
Page 3
Answer
Mayor afinidad por la bicapa lipídica permite cruce más rápido y directo.
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Question
¿Cuáles sustancias difunden fácilmente por difusión simple a través de la bicapa?
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Answer
Oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono, gases anestésicos y alcoholes, por alta liposolubilidad.
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Question
Describa el rol de las acuaporinas en el transporte de agua.
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Answer
Canales proteicos transmembrana que permiten paso fácil de agua a través de la membrana.
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Question
¿Cómo difunden los iones a través de la membrana?
Page 3
Answer
A través de canales proteicos específicos para moléculas insolubles en lípidos de tamaño reducido.
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Question
¿Qué determina la permeabilidad selectiva de los canales proteicos?
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Answer
Diámetro, forma del canal y cargas eléctricas en sus superficies internas.
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Question
Explique el mecanismo de activación por voltaje en canales proteicos.
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Answer
Conformación de compuertas controlada por potencial eléctrico transmembrana, abriéndose o cerrándose por cambios de carga.
20
Question
¿Cómo inicia la apertura de compuertas de sodio los potenciales de acción?
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Answer
Pérdida de negatividad interna abre compuertas, permitiendo entrada masiva de Na+ en fibras nerviosas.
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Question
Describa la activación química de canales proteicos.
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Answer
Unión de ligando químico induce cambio estructural que abre o cierra la compuerta.
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Question
¿Qué es el canal de cationes de acetilcolina y su activación?
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Answer
Canal en unión neuromuscular activado químicamente por acetilcolina, permitiendo paso de cationes.
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Question
Detalles del proceso de difusión facilitada: pasos involucrados.
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Answer
1) Molécula se une a receptor en canal ciego; 2) Cambio estructural abre canal opuesto para depósito.
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Question
¿En qué difiere la cinética de velocidad entre difusión simple y facilitada?
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Answer
Simple: proporcional a concentración; facilitada: se satura en Vmax por límites en cambios proteicos.
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Question
¿Cuáles son ejemplos clave de sustancias transportadas por difusión facilitada?
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Answer
Glucosa y la mayoría de aminoácidos, requiriendo proteínas específicas.
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Question
Explique el concepto de Vmax en difusión facilitada.
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Answer
Velocidad máxima dependiente de la rapidez de cambios estructurales en la proteína transportadora.
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Question
¿Qué factores determinan la velocidad neta de difusión a través de la membrana?
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Answer
Permeabilidad, diferencia de concentración y potencial eléctrico.
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Question
Defina permeabilidad de membrana y su unidad funcional.
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Answer
Velocidad neta de difusión por unidad de superficie por unidad de diferencia de concentración (sin ΔV o P).
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Question
¿Cómo influye la diferencia de concentración en la difusión neta?
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Answer
Proporcional directamente; mayor gradiente acelera el flujo neto.
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Question
Describa el efecto del potencial eléctrico en la difusión de iones.
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Answer
Atrae o repele cargas, pudiendo crear equilibrio electroquímico con ecuación de Nernst.