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MEMBRANA PLASMÁTICA Y el transporte a través de la membrana. legio Camilo Ortúzar Montt OLOGÍA – 1º Medio ofesora: Karen Bustamante
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Membrana Celular

Dec 31, 2014

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Carlos GMont
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Page 1: Membrana Celular

MEMBRANA PLASMÁTICAY el transporte a través de la

membrana.

Colegio Camilo Ortúzar MonttBIOLOGÍA – 1º MedioProfesora: Karen Bustamante

Page 2: Membrana Celular
Page 3: Membrana Celular

En esta clase aprenderemos:

Detalles acerca de la membrana plasmática:

componentes, organización y función.

Distintos mecanismos de transporte a través de la

membrana.

Importancia de: difusión, osmosis y gradiente de

concentración.

Page 4: Membrana Celular

Para tener en mente:

Page 5: Membrana Celular

Componentes de la membrana plasmática y sus funciones.

ESTRUCTURA.

Page 6: Membrana Celular

¿Cuáles son los componentes?

Membrana Plasmática

Lípidos Proteínas Glúcidos

se compone de

Page 7: Membrana Celular

1.Lípidos:

Tipos Fosfolípidos, Glucolípidos, Colesterol. Función Barrera semipermeable.

AnfipáticoAnfipático

Hidrofóbica

Hidrofílica

Bicapa lipídicaBicapa lipídica

Hidrofílica

extracelular

intracelular

Page 8: Membrana Celular

Movimiento de fosfolípidos:

Page 9: Membrana Celular

Fluidez de la membrana:

Aumento de Temperatura. Aumento de Insaturaciones

en los lípidos .FLUIDEZFLUIDEZ

FLUIDEZFLUIDEZ

Aumento largo de Lípidos. Aumenta concentración

de Colesterol.

Page 10: Membrana Celular

2. Proteínas:

Tipos Integrales o Periféricas. Funciones Transporte y comunicación.

Page 11: Membrana Celular

Proteínas tienen variadas funciones:

Transportadora Enzima Receptor

Adhesión Marca de identidad Unión a citoesqueleto

Page 12: Membrana Celular

3. Glúcidos:

Unidos a Lípidos: Glucolípidos.

Proteínas: Glucoproteínas. Funciones Constituyen la cubierta celular o Glucocálix:

- Diferentes células exhiben diferentes tipos de glúcidos en su cubierta = Huella digital de la célula.

- Permite por ejemplo:o Reconocimiento y protección celular.o Viscosidad en la cubierta que favorece movimiento. o Adhesión óvulo-espermatozoide.

Page 13: Membrana Celular

Asimetría en la bicapa:

Extra e intracelular presentan distinta composición.

Page 14: Membrana Celular

Modelo de Mosaico Fluido: Propuesto por Singer y Nicholson, 1972.

- Proteínas integrales se insertan en la bicapa de lípidos (mosaico).- Lípidos y proteínas se mueven lateralmente.- Glúcidos en la capa externa de la producen asimetría en las caras de la membrana.

Page 15: Membrana Celular

Modelo de Mosaico Fluido:

Citosol

Proteína integral

Proteína integral

Proteínas periféricasCabeza polar

hidrofílica

Colas hidrofóbicas

Fosfolíp

ido

Bicap

a lípid

ica

Exterior Glúcido Glucoproteína Glucolípido

Cen

tro

hid

rofó

bic

o

Proteína periférica

Capas

Proteína hidrofílica

video

Page 16: Membrana Celular

MEMBRANA PLASMÁTICA

LípidosProteínas Glúcidos

se organiza como modelo

-Fosfolípidos-Colesterol-Glucolípidos

- Integrales - Periféricas

de tipo

Bicapa Lipídica-Transporte-Comunicación

-Glucolípidos-Glucoproteínas

Glucocálix

Mosaico Fluidocompuesto por

que forman la

Barrerasemipermeable

que actúacomo

de tipo

ubicadas en

cuya función es

de tipo

Asimetría

a la

forman el

Huella digital

de cada célula

que es la

ubicadosen la

Cara externa

otorgando

Mapa Conceptual

Page 17: Membrana Celular

¿Cómo se produce el flujo a través de la membrana plasmática?

TRANSPORTE.

Page 18: Membrana Celular

Moléculasgaseosas

SustanciasLiposolubles

SustanciasHidrosolubles

Iones

Page 19: Membrana Celular

Transportes a través de la membrana:

mayorconcentración

menor concentración

Bicapalipídica

Difusión simple

Difusión facilitada

TRANSPORTEPASIVO

TRANSPORTEACTIVO

Energía

Proteína Canal

ProteínasTransportadoras

Page 20: Membrana Celular

Conceptos importantes:

SOLUCIÓN = SOLVENTE + SOLUTO

Líquido que disuelve

Sustancia que se

disuelve

GRADIENTE DE CONCENTRACIÓNDiferencia de concentración entre 2 zonas

Page 21: Membrana Celular

mayorconcentración

menor concentración

Bicapalipídica

Difusión simple

Difusión facilitada

TRANSPORTEPASIVO

TRANSPORTEACTIVO

Energía

Proteína Canal

ProteínasTransportadoras

Transportes a través de la membrana:

Page 22: Membrana Celular

Transporte Pasivo:

A favor del Gradiente de Concentración. No requiere Energía. Desplazamiento espontáneo.

DifusiónCubo de azúcar Molécula

de azúcar

Page 23: Membrana Celular

mayorconcentración

menor concentración

Bicapalipídica

Difusión simple

Difusión facilitada

TRANSPORTEPASIVO

TRANSPORTEACTIVO

Energía

Proteína Canal

ProteínasTransportadoras

Transportes a través de la membrana:

Page 24: Membrana Celular

Difusión Simple:

2 Tipos: 1º) Paso libre de las moléculas entre la

bicapa.

- .

Moléculas Hidrofóbica

s

Moléculas Hidrofóbica

s

Pequeñas moléculas polares sin carga

Pequeñas moléculas polares sin carga

CO2

N2

O2

Benceno

H2OUrea

GlicerolEtanol

+

-

Page 25: Membrana Celular

2º) Mediante una Proteína Canal.

Difusión Simple:

IonesIonesGrandes

moléculas polares sin carga

Grandes moléculas polares

sin carga

+

-

Page 26: Membrana Celular

Osmosis:

Membranasemipermeable

Movimiento de agua

Moléculas del soluto

Solución concentrad

a( solutos)

Solución diluida

( solutos)

Movimiento del agua a través de una membrana, desde la zona de baja concentración de solutos hacia la con mayor concentración.

Page 27: Membrana Celular

Solución Hipertónica mayor concentración de solutos respecto a la solución con que se compara.

Solución Hipotónica menor concentración de solutos respecto a la solución con que se compara.

Solución Isotónica igual concentración de solutos a ambos lados.

Membranasemipermeabl

e

Movimiento de agua

Moléculas del

soluto

Solución concentrad

a( solutos)

Solución diluida

( solutos)

Osmosis:

Hipertónica Hipotónica

Page 28: Membrana Celular

Osmosis:

Difusión simple del solvente (agua) a través de una membrana semipermeable desde una solución hipotónica (menor concentración de solutos) hacia una hipertónica (mayor concentración de solutos).

Page 29: Membrana Celular

Osmosis:

El agua se desplaza a través de la membrana semipermeable impulsada por la presión osmótica.

Presión osmótica fuerza impulsora del agua producida por la diferencia de concentración de solutos de un lado y otro de la membrana.

Page 30: Membrana Celular

Efecto de la osmosis en las células.

Solución IsotónicaSolución Isotónica

Solución Hipertónica

Solución Hipertónica

Solución Hipotónic

a

Solución Hipotónic

a

Page 31: Membrana Celular

mayorconcentración

menor concentración

Bicapalipídica

Difusión simple

Difusión facilitada

TRANSPORTEPASIVO

TRANSPORTEACTIVO

Energía

Proteína Canal

ProteínasTransportadoras

Transportes a través de la membrana:

Page 32: Membrana Celular

Difusión facilitada:

Transporte pasivo de moléculas grandes e hidrofílicas.

Por ejemplo: Glucosa, Aminoácidos.

No pueden pasar libremente la membrana

No pueden pasar libremente la membrana

Proteínas Transportadoras

Proteínas Transportadoras

Page 33: Membrana Celular

Difusión facilitada:

Proteína transportadora:- Para transportar cambia su

conformación.- Es específica.- Es saturable.

Page 34: Membrana Celular

Cinética del Transporte:

FACILITADA

SIMPLE

TA

SA

DE

EN

TR

AD

A

CONCENTRACION

Page 35: Membrana Celular

mayorconcentración

menor concentración

Bicapalipídica

Difusión simple

Difusión facilitada

TRANSPORTEPASIVO

TRANSPORTEACTIVO

Energía

Proteína Canal

ProteínasTransportadoras

Transportes a través de la membrana:

Page 36: Membrana Celular

Contra el gradiente de concentración. Necesita energía ATP. Realizado por Proteínas Transportadoras Bombas.

Transporte activo:

TIPOS DE TRANSPORTE

TIPOS DE TRANSPORTE

MoléculaMolécula Ión

Ión

Bicapa

Transporte acoplado

Uniporter Simporter Antiporter

Page 37: Membrana Celular

Bomba Sodio-Potasio:

Expulsa 3Na+ e ingresa 2K+

Para realizar el movimiento requiere energía ATP.

Funciones de la bomba:- Controla el volumen celular.

- Permite excitación eléctrica de las células nerviosas y musculares.

VideoAnimación

Page 38: Membrana Celular

TRANSPORTE POR LA MEMBRANA

Pasivo Activo

Difusiónsimple

Difusiónfacilitada

Proteínascanales

Proteínastransportador

as

Proteínascanales

BombasIónicas

puede ser

A favor del gradiente

En contra del

gradiente

con movimiento

de tipo

Paso por bicapa

mediante

Energía

mediante

con movimiento

requiere

mediante

Mapa Conceptual

Page 39: Membrana Celular

Mediado por Vesículas.

TRASPORTE EN MASA

Page 40: Membrana Celular

TRANSPORTE EN VESICULAS

ENDOCITOSIS EXOCITOSIS

Pinocitosis

Fagocitosis

Por receptor

Entrada Salida

de tipo

permite flujo de permite flujo de

de tipo

Video

Page 41: Membrana Celular

ENDOCITOSIS:

Flujo de ingreso a la célula. Plegamiento de la membrana que

forma vesículas. 3 tipos:

Fagocitosis (come).Pinocitosis (bebe).Por receptores de

membrana.

Page 42: Membrana Celular

EXOCITOSIS:

Flujo de salida de la célula. Vesículas libres en el citoplasma se

fusionan con la membrana. Ejemplos:

- Moléculas del Glucocalix.- Sustancias de desecho.

Page 43: Membrana Celular

MEMBRANA PLASMÁTICAY el transporte a través de la

membrana.

Colegio Camilo Ortúzar MonttBIOLOGÍA – 1º MedioProfesora: Karen Bustamante

Page 44: Membrana Celular

Bomba Sodio-Potasio

Page 45: Membrana Celular

PINOCITOSIS y FAGOCITOSIS