Transporte Pasivo y Activo (VEAN EL VIDEO ACTUALIZADO)

Bio en Casa
4 Apr 201904:57

Summary

TLDREste video explica las diferencias entre el transporte pasivo y el transporte activo de sustancias a través de la membrana plasmática. El transporte pasivo no requiere energía y va a favor del gradiente de concentración, mientras que el transporte activo necesita ATP para mover sustancias en contra del gradiente. También se detallan los tipos de transporte pasivo: simple y facilitado. Se utilizan ejemplos como la difusión del oxígeno y dióxido de carbono, y la bomba de sodio-potasio para ilustrar cómo funcionan estos procesos en las células.

Takeaways

  • 🔋 El transporte pasivo no requiere energía, mientras que el transporte activo sí necesita ATP.
  • ⚖️ El transporte pasivo se mueve a favor del gradiente de concentración (de mayor a menor concentración).
  • 🚫 El transporte activo va en contra del gradiente de concentración (de menor a mayor concentración), lo que requiere energía.
  • 🌍 La concentración de sustancias es diferente dentro y fuera de las células, lo que afecta el movimiento de moléculas.
  • 🌀 La difusión simple permite que moléculas pequeñas, como el oxígeno y el CO2, atraviesen la membrana plasmática sin problemas.
  • 🚪 El transporte facilitado necesita proteínas para ayudar a moléculas que no pueden atravesar los fosfolípidos de la membrana.
  • 💧 Las moléculas de agua requieren proteínas canal para ingresar a las células debido a su incompatibilidad con los fosfolípidos.
  • 🍬 La glucosa, que es demasiado grande para usar canales, utiliza proteínas transportadoras para entrar a la célula sin gasto energético.
  • 🔄 Un ejemplo de transporte activo es la bomba de sodio-potasio, que usa ATP para mover sodio y potasio en contra de sus gradientes de concentración.
  • ♻️ La bomba de sodio-potasio es un ciclo continuo que implica la entrada de sodio, liberación de potasio, y cambios en la configuración de la proteína transportadora.

Q & A

  • ¿Qué es el transporte pasivo?

    -El transporte pasivo es el movimiento de sustancias a través de la membrana plasmática sin necesidad de gasto energético. Esto ocurre a favor del gradiente de concentración.

  • ¿Qué diferencia al transporte activo del transporte pasivo?

    -La principal diferencia es que el transporte activo requiere energía en forma de ATP, ya que mueve sustancias en contra del gradiente de concentración, mientras que el transporte pasivo no requiere energía y va a favor del gradiente.

  • ¿Qué es el gradiente de concentración?

    -El gradiente de concentración es la diferencia en la concentración de una sustancia entre dos áreas. En el transporte pasivo, las sustancias se mueven de un área de mayor concentración a una de menor concentración, mientras que en el transporte activo es al revés.

  • ¿Qué tipo de energía utiliza el transporte activo?

    -El transporte activo utiliza ATP (adenosín trifosfato) como fuente de energía para mover sustancias en contra del gradiente de concentración.

  • ¿Qué es la difusión simple?

    -La difusión simple es un tipo de transporte pasivo donde las moléculas atraviesan la membrana plasmática sin ayuda de proteínas, moviéndose a favor del gradiente de concentración.

  • ¿Qué es la difusión facilitada?

    -La difusión facilitada es un tipo de transporte pasivo donde las moléculas atraviesan la membrana plasmática con la ayuda de proteínas de canal o transportadoras, moviéndose también a favor del gradiente de concentración.

  • ¿Cómo atraviesan las moléculas de agua la membrana plasmática?

    -Las moléculas de agua no pueden atravesar directamente los fosfolípidos de la membrana plasmática, por lo que utilizan una proteína canal para ingresar al citoplasma de la célula mediante transporte facilitado.

  • ¿Qué es la bomba de sodio-potasio?

    -La bomba de sodio-potasio es un ejemplo de transporte activo que utiliza una proteína transportadora para mover tres moléculas de sodio hacia el exterior de la célula y dos moléculas de potasio hacia el interior, en contra de sus gradientes de concentración, utilizando ATP como fuente de energía.

  • ¿Por qué la glucosa necesita una proteína transportadora?

    -La glucosa es una molécula demasiado grande para atravesar la membrana a través de una proteína canal, por lo que necesita una proteína transportadora que la ayude a ingresar al citoplasma de la célula a favor del gradiente de concentración.

  • ¿Cómo cambia la configuración de la proteína en la bomba de sodio-potasio?

    -La configuración de la proteína cambia cuando se une una molécula de ATP, lo que permite la liberación de sodio al exterior de la célula. Luego, al unirse potasio, la proteína pierde un fosfato y regresa a su estado inicial, liberando potasio al interior de la célula.

Outlines

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🚶‍♂️ Introducción al Transporte Pasivo y Activo

En este párrafo, el presentador comienza explicando la diferencia básica entre el transporte pasivo y el activo a través de la membrana plasmática. El transporte pasivo no requiere energía, mientras que el transporte activo utiliza ATP. La dirección del movimiento de sustancias también varía: el transporte pasivo sigue el gradiente de concentración, mientras que el transporte activo va en contra del gradiente de concentración.

📊 Explicación del Gradiente de Concentración

Se profundiza en el concepto de gradiente de concentración. El autor explica cómo la concentración de sustancias es diferente dentro y fuera de las células. Cuando las sustancias se mueven de áreas de mayor concentración a áreas de menor concentración, el proceso es más sencillo y no requiere energía (transporte pasivo). En cambio, cuando las sustancias se mueven en sentido contrario, el proceso es más difícil y necesita energía, por lo que se usa el transporte activo.

🔍 Tipos de Transporte Pasivo: Simple y Facilitado

Aquí se describen dos tipos de transporte pasivo: el simple y el facilitado. En el transporte simple, las moléculas atraviesan la membrana plasmática sin problemas, fenómeno conocido como difusión. En el transporte facilitado, una proteína ayuda a las moléculas que no pueden atravesar directamente la membrana. En ambos casos, el movimiento sigue el gradiente de concentración, es decir, de mayor a menor concentración.

🌬 Ejemplos de Transporte Simple: Oxígeno y CO2

El presentador ofrece ejemplos de transporte pasivo. Explica cómo el oxígeno atraviesa fácilmente la membrana porque hay más oxígeno fuera de la célula que dentro. El dióxido de carbono (CO2) también atraviesa la membrana a favor del gradiente de concentración, ya que su concentración es mayor dentro de la célula debido a los procesos respiratorios.

💧 Transporte Facilitado del Agua

Se aborda el transporte facilitado del agua, que no puede atravesar directamente los fosfolípidos de la membrana. El agua utiliza una proteína canal para ingresar al citoplasma de la célula, lo que le permite moverse sin problemas a través de la membrana plasmática, siempre siguiendo el gradiente de concentración.

🍬 Transporte Facilitado de Glucosa

En este párrafo, se explica cómo la glucosa, una molécula demasiado grande para atravesar una proteína canal, usa una proteína transportadora para ingresar al citoplasma. La glucosa se adhiere a la proteína, lo que cambia su configuración y permite su entrada sin gasto energético, ya que también sigue el gradiente de concentración.

🔄 Ejemplo de Transporte Activo: Bomba de Sodio-Potasio

Se introduce el concepto de la bomba de sodio-potasio como ejemplo de transporte activo. Este proceso utiliza una proteína transportadora que cambia de configuración con la ayuda de ATP. Expulsa tres moléculas de sodio fuera de la célula y permite la entrada de moléculas de potasio, siempre en contra del gradiente de concentración. Este ciclo se repite continuamente, utilizando energía para mantener las concentraciones adecuadas dentro y fuera de la célula.

Mindmap

Keywords

💡Transporte pasivo

El transporte pasivo es el movimiento de sustancias a través de la membrana plasmática sin requerir energía. Se realiza a favor del gradiente de concentración, es decir, desde una zona de mayor concentración hacia una de menor concentración. Un ejemplo en el video es cuando las moléculas de oxígeno atraviesan la membrana sin dificultad, siguiendo este principio.

💡Transporte activo

El transporte activo requiere el uso de energía, generalmente en forma de ATP, para mover sustancias en contra del gradiente de concentración, es decir, desde una zona de menor concentración hacia una de mayor concentración. Un ejemplo mencionado en el video es la bomba de sodio-potasio, que utiliza ATP para cambiar la configuración de una proteína y mover iones en contra del gradiente.

💡Gradiente de concentración

El gradiente de concentración es la diferencia en la concentración de una sustancia entre dos áreas. En el video se explica que el transporte pasivo siempre ocurre a favor del gradiente, es decir, desde donde hay más concentración hacia donde hay menos. En cambio, el transporte activo va en contra de este gradiente.

💡ATP

El ATP (adenosín trifosfato) es una molécula que proporciona energía para muchas funciones celulares, incluido el transporte activo. En el video, se menciona que el ATP es esencial para procesos como la bomba de sodio-potasio, donde se requiere energía para mover moléculas en contra del gradiente de concentración.

💡Difusión

La difusión es un tipo de transporte pasivo donde las moléculas se mueven a través de la membrana plasmática desde una zona de mayor concentración a una de menor concentración sin gasto de energía. En el video, se menciona que gases como el oxígeno y el dióxido de carbono atraviesan fácilmente la membrana mediante este proceso.

💡Proteínas transportadoras

Las proteínas transportadoras facilitan el paso de moléculas a través de la membrana plasmática, especialmente en el transporte activo y facilitado. En el video, se da el ejemplo de la glucosa, que utiliza una proteína transportadora para entrar al citoplasma sin gasto de energía, siempre que sea a favor del gradiente de concentración.

💡Membrana plasmática

La membrana plasmática es una estructura compuesta por fosfolípidos que delimita la célula y regula el paso de sustancias hacia adentro y afuera. El video explica cómo diferentes tipos de transporte (pasivo y activo) permiten que moléculas atraviesen esta membrana, dependiendo de sus propiedades y el gradiente de concentración.

💡Bomba de sodio-potasio

La bomba de sodio-potasio es un ejemplo clásico de transporte activo, donde se utilizan proteínas y ATP para mover iones de sodio y potasio en contra de sus gradientes de concentración. En el video se describe cómo esta bomba expulsa sodio de la célula e introduce potasio, lo que es fundamental para funciones celulares como la transmisión de impulsos nerviosos.

💡Transporte facilitado

El transporte facilitado es un tipo de transporte pasivo donde moléculas que no pueden atravesar libremente la membrana utilizan proteínas específicas para hacerlo, siempre a favor del gradiente de concentración. En el video se menciona cómo las moléculas de agua utilizan canales proteicos llamados acuaporinas para ingresar al citoplasma.

💡Fosfolípidos

Los fosfolípidos son los componentes principales de la membrana plasmática, formando una barrera semipermeable. En el video se explica que algunas moléculas, como los gases, pueden atravesar libremente esta capa de fosfolípidos mediante difusión simple, mientras que otras, como el agua, necesitan canales o transportadores específicos.

Highlights

El transporte pasivo no requiere energía, mientras que el transporte activo sí, usando ATP.

El transporte pasivo siempre va a favor del gradiente de concentración.

El transporte activo va en contra del gradiente de concentración, lo que requiere energía.

La diferencia en concentraciones dentro y fuera de la célula es clave para el transporte de sustancias.

El transporte pasivo permite el paso de sustancias de mayor concentración a menor concentración sin gasto energético.

El transporte activo mueve sustancias de una zona de menor concentración a mayor concentración, lo que es más difícil y requiere ATP.

Hay dos tipos de transporte pasivo: el simple y el facilitado.

El transporte simple permite a las moléculas atravesar la membrana sin ayuda de proteínas.

El transporte facilitado utiliza proteínas para ayudar a las moléculas que no pueden atravesar los fosfolípidos.

El oxígeno pasa fácilmente a través de la membrana porque sigue el gradiente de concentración.

El dióxido de carbono se difunde fácilmente hacia afuera de la célula siguiendo su gradiente de concentración.

El agua no es compatible con los fosfolípidos y necesita una proteína canal para entrar en la célula.

Las proteínas transportadoras facilitan el ingreso de moléculas grandes como la glucosa sin gasto energético.

La bomba de sodio-potasio es un ejemplo de transporte activo, impulsado por ATP.

La bomba de sodio-potasio cambia su configuración con la adición de ATP, permitiendo el movimiento de sodio y potasio en contra del gradiente de concentración.

Transcripts

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hola qué tal ya estoy de regreso y hoy

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les voy a platicar sobre el transporte

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pasivo y el transporte activo que es el

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tanto fuera de las células como adentro

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lugar donde hay mayor espacio para ellas

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favor del gradiente cuando se habla que

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se va en contra del ente de

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una molécula viajar a un lugar donde hay

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menos espacio por lo tanto se requiere

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realizarlo y por eso este transporte lo

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hace un transporte activo siempre en

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por eso es un gasto energético el que se

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lleva a cabo en este tipo de transporte

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hay dos tipos de transporte pasivo el

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fosfolípidos de la membrana plasmática y

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a eso se le conoce con el nombre de

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difusión el transporte facilitado su

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nombre lo dice es aquel que una proteína

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le facilita la entrada a moléculas que

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no pueden atravesar a los fosfolípidos

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ambos casos el simple facilitado siempre

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van a ir a favor del gradiente de

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por ejemplo una molécula de oxígeno va a

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afuera de la célula que adentro cuando

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lo hacen le ocupa el oxígeno para

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respirar con producto de desecho origina

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mayor en el citoplasma que afuera por lo

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tanto también se va a favor del gen de

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carbono atraviesa los uso lípidos sin

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ningún problema a éste se le conoce como

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difusión

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las moléculas de agua no son compatibles

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con los fosfolípidos por lo tanto

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necesitan ingresar al citoplasma de otra

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manera

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transporte facilitado

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como vimos la molécula de agua no puede

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atravesar los folículos por lo tanto

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utiliza una proteína canal que le va a

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facilitar la entrada al citoplasma de la

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célula hay otras proteínas

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transportadoras que no necesitan un

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gasto energético por lo cual una

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molécula de glucosa que no puede

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atravesar una proteína canal ya que es

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demasiado grande utiliza una proteína

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transportadora ésta se adhiere a la

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lo tanto la hace ingresar sin ningún

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problema al citoplasma la concentración

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de glucosa siempre es mayor en el

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líquido extracelular que en el

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citoplasma por lo tanto siempre va a

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lo hizo la molécula de agua

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ejemplo del transporte activo es la

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bomba de sodio y potasio que se lleva a

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transportadora que se activa con una

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que hará es de que su configuración

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cambia atrayendo una molécula de atp

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necesaria para poder liberar estas tres

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proteína ahora tiene un fosfato su

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configuración cambia y en lugar de

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recibir moléculas de sodio acepta

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moléculas de potasio en este caso las

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proteína y nuevamente cambian su

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configuración pierde un fosfato y la

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proteína regresa a su estado inicial el

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moléculas de sodio y odia a los de

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potasio por lo tanto los liberan al

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citoplasma de la célula para que después

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tres moléculas de sodio se vuelvan a

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dirigir a esta proteína y el ciclo de la

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bomba sodio y potasio se active de nuevo

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bueno esto fue todo por el momento

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suscríbase al canal muchas gracias y

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hasta luego

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