Transporte a través de la membrana

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Biología Celular, Semana 4
Transporte a través de la membrana
Biología Celular, Semana 4
Transporte a través de la membrana
Leslie P. Gartner (traducción de Francisco Guadarrama)
Agosto de 2013
El
TRANSPORTE PASIVO
incluye a la difusión simple y a la difusión facilitada.
Ninguno requiere energía, pues las moléculas pasan a través de la membrana siguiendo
un gradiente electroquímico o de concentración
Los procesos de
DIFUSIÓN SIMPLE
transportan pequeñas moléculas no polares
(como O2 y N2) y pequeñas moléculas polares sin carga (H2O, CO2 y glicerol). Este
proceso es poco específico y la tasa de difusión es proporcional al gradiente de
concentración de la molécula que se difunde.
Los procesos de DIFUSIÓN FACILITADA, por otra parte, se llevan a cabo en canales
iónicos o a través de proteínas que son específicas para las moléculas transportadas. Esta
forma de transporte transmembranal generalmente es más rápido que la difusión
simple, por lo que algunos iones y moléculas polares son capaces de pasar a través de la
membrana que, de otra forma, sería impermeable a ellos.
Los CANALES IÓNICOS son proteínas transmembranales que cruzan la membrana
varias veces. Forman pequeños poros acuosos por los que fluyen iones y algunas
moléculas hidrosolubles específicas que siguen su gradiente de concentración (transporte
pasivo).
Las
PROTEÍNAS TRANSPORTADORAS
se caracterizan por llevar a cabo cambios
conformacionales reversibles para poder transportar moléculas específicas a través de la
membrana. Estas proteínas funcionan tanto en el transporte activo, como en el
transporte pasivo.
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Transporte a través de la membrana
El
TRANSPORTE ACTIVO
es un proceso dependiente de energía que mueve una
molécula en contra de su gradiente electroquímico a través de proteínas transportadoras.
La
BOMBA DE
Na+/K+ funciona como antiportador para los iones de sodio y
potasio. Por cada molécula de ATP que se consume, bombea tres iones de sodio fuera
de la célula y dos iones de potasio hacia adentro. Su función principal es mantener un
volumen celular constante al mantener la concentración iónica —y, por lo tanto, la
presión osmótica—. Esta bomba es indispensable para lograr la diferencia de potencial en
los dos lados de la membrana.
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