Transporte de sustancias a través de la membrana Parte I | Guyton | Fácil, rápido y sencillo

Medicina con Moore
21 Aug 202218:44

Summary

TLDREste primer episodio del canal se enfoca en el transporte de sustancias a través de las membranas celulares, explicando conceptos fundamentales como líquido intracelular y extracelular, y la importancia de iones como el sodio y potasio. Se describe la estructura de la membrana celular y su selectividad, así como los mecanismos de difusión simple y facilitada, y el transporte activo. El video también destaca la función de proteínas de canal y transportadoras en el movimiento de moléculas, y cómo factores como la concentración, carga eléctrica y temperatura afectan este proceso.

Takeaways

  • 📚 El episodio trata sobre fisiología, con un enfoque en temas difíciles de medicina, como el transporte de sustancias a través de las membranas celulares.
  • 🔬 Se definen los líquidos extracelulares e intracelulares, y se destaca la importancia de entender su diferencia y composición.
  • 🧬 Se menciona que el sodio y el potasio son los componentes más importantes del líquido extracelular e intracelular, respectivamente.
  • 💉 La membrana celular es una barrera selectiva que permite el paso de sustancias de manera controlada, y está compuesta por una bicapa lipídica y proteínas.
  • 🚫 Las proteínas transportadoras y de canal son esenciales para el transporte de moléculas a través de la membrana celular.
  • 🔄 Se describen los procesos de difusión simple y difusión facilitada, y cómo estas mecanismos afectan el transporte de moléculas.
  • ⚡ Los canales activados por voltaje y por ligando son dos formas en que las proteínas de canal pueden ser regulados para permitir el paso de iones.
  • 🔄 La difusión simple se refiere al paso de moléculas por la membrana sin la necesidad de una proteína, mientras que la difusión facilitada requiere la interacción con una proteína transportadora.
  • 🚫 Las moléculas insolubles no pueden atravesar la membrana celular, mientras que las liposolubles sí pueden hacerlo.
  • 🚀 La difusión facilitada alcanza una velocidad máxima, independientemente de la concentración de las moléculas, debido a la necesidad de interacción con la proteína transportadora.
  • 🍬 Las proteínas transportadoras son cruciales para el transporte de glucosa y aminoácidos a través de la membrana celular.

Q & A

  • ¿Qué es el líquido extracelular y cómo se divide?

    -El líquido extracelular es todo lo que se encuentra fuera de las células. Se divide en líquido intersticial, que está fuera de las células pero dentro del tejido, y líquido intravascular, que se encuentra dentro de los vasos sanguíneos.

  • ¿Cuáles son los componentes más importantes del líquido extracelular y por qué son significativos?

    -Los componentes más importantes del líquido extracelular son el sodio y el potasio. Son significativos porque su concentración difieren entre el líquido extracelular y el intracelular, lo que es fundamental para el funcionamiento de las células y el mantenimiento de la homeostasis.

  • ¿Qué es la membrana celular y qué compone su estructura básica?

    -La membrana celular es una barrera que impide el paso de sustancias entre el líquido intracelular y el extracelular. Está compuesta principalmente por una bicapa lipídica, fosfolípidos, proteínas y colesterol, entre otros componentes.

  • ¿Qué son las proteínas transportadoras y cómo funcionan?

    -Las proteínas transportadoras son componentes de la membrana celular que interactúan con moléculas específicas y cambian su estructura para facilitar su paso de un lado a otro de la membrana.

  • ¿Qué es la difusión y cómo se divide?

    -La difusión es el proceso por el cual las moléculas se mueven desde un área de alta concentración a una de baja concentración. Se divide en difusión simple, donde las moléculas pasan directamente a través de la membrana, y difusión facilitada, que requiere la ayuda de proteínas transportadoras.

  • ¿Qué es la difusión simple y cómo se diferencia de la difusión facilitada?

    -La difusión simple es el paso de moléculas a través de la membrana sin la necesidad de proteínas, mientras que la difusión facilitada requiere la interacción con proteínas transportadoras para el paso de las moléculas.

  • ¿Cuál es la diferencia entre los canales activados por voltaje y los activados por ligando?

    -Los canales activados por voltaje cambian su permeabilidad en respuesta a cambios en el potencial eléctrico跨膜电位, mientras que los canales activados por ligando lo hacen en respuesta a la unión de una molécula química específica.

  • ¿Cómo afecta la carga eléctrica de una molécula su capacidad para cruzar la membrana celular?

    -La carga eléctrica de una molécula influye en su interacción con la membrana. Las cargas opuestas se atraen y las cargas iguales se repelen, lo que puede facilitar o impedir su paso a través de la membrana.

  • ¿Qué es la osmosis y cómo se relaciona con el transporte de sustancias a través de la membrana celular?

    -La osmosis es el movimiento de agua a través de una membrana semipermeable desde un lado de menor concentración de solutos a un lado de mayor concentración. Es un tipo de transporte pasivo que ayuda a mantener el equilibrio de agua dentro y fuera de las células.

  • ¿Por qué es importante el transporte activo y cómo difiere del transporte pasivo?

    -El transporte activo es importante porque permite que las células muevan sustancias contra un gradiente de concentración, lo que es esencial para la regulación de la homeostasis. Diffiere del transporte pasivo en que requiere energía para ocurrir, a diferencia del transporte pasivo que se basa en diferencias de concentración.

Outlines

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😀 Introducción al Transporte de Sustancias a través de Membranas Celulares

El primer párrafo presenta la introducción al episodio y al tema de la fisiología, enfocado en el transporte de sustancias a través de las membranas celulares. Se menciona la importancia de entender los líquidos extracelulares e intracelulares, y se introducen los conceptos básicos de concentraciones de sodio y potasio en estos líquidos. Se destaca la estructura de la membrana celular como una barrera selectiva y se describen los componentes que la componen, como fosfolípidos, proteínas y colesterol, y su función en el transporte de sustancias.

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🔬 Funcionamiento de las Proteínas Transportadoras y Canales

En el segundo párrafo, se explora cómo las proteínas transportadoras y las proteínas de canal interactúan con las moléculas para su traslado a través de la membrana celular. Se diferencia entre la difusión y el transporte activo, explicando que la difusión ocurre a favor del gradiente de concentración y el transporte activo en contra de él, requiriendo energía. Además, se discuten los gradientes de concentración y cómo afectan el movimiento de moléculas como el sodio, y se introducen los conceptos de difusión simple y difusión facilitada.

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🔄 Permeabilidad y Selectividad de los Canales

El tercer párrafo se centra en la permeabilidad y selectividad de los canales, explicando cómo los canales protegidos permiten el paso de algunas sustancias y no de otras. Se describe cómo las puertas de los canales pueden abrirse o cerrarse en respuesta a señales eléctricas o químicas. Se ilustra cómo los canales de potasio y sodio funcionan, destacando la importancia de la estructura del canal en la selección de iones. Se discuten también los factores que afectan el paso de moléculas a través de los canales, como el diámetro del poro y las cargas eléctricas.

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🚀 Difusión Facilitada y Factores que Afectan el Transporte

El cuarto y último párrafo del script detalla el concepto de difusión facilitada, donde se requiere un transportador para ayudar en el movimiento de moléculas. Se compara la difusión simple con la difusión facilitada, destacando que la velocidad de la difusión simple aumenta proporcionalmente a la concentración, mientras que la difusión facilitada alcanza una velocidad máxima. Se mencionan factores que afectan esta velocidad, como la concentración, cargas eléctricas y presión. Se concluye el párrafo con una promesa de explorar en un próximo video temas como la ósmosis y el transporte activo.

Mindmap

Keywords

💡Fisiología

Fisiología es la rama de la biología que estudia los procesos y las funciones de los organismos vivos. En el video, se utiliza para introducir el tema principal de la lección, que es el transporte de sustancias a través de las membranas celulares, un proceso fundamental en la fisiología de las células.

💡Líquido extracelular

El líquido extracelular se refiere al fluido que se encuentra fuera de las células, incluyendo el líquido intersticial y el líquido intravascular. Es crucial para el script ya que define el entorno que rodea a las células y a través del cual se realiza el transporte de sustancias.

💡Líquido intracelular

El líquido intracelular es el fluido que se encuentra dentro de las células y es esencial para su función y supervivencia. En el video, se contrasta con el líquido extracelular para explicar el transporte de sustancias entre estos dos compartimentos.

💡Sodio y Potasio

Sodio y potasio son iones importantes en la fisiología celular. El sodio está mayormente en el líquido extracelular, mientras que el potasio está en mayor concentración en el intracelular. En el video, se resaltan como componentes clave cuyas concentraciones difieren significativamente entre los líquidos extracelular e intracelular.

💡Membrana celular

La membrana celular es una barrera lipídica que separa el interior de la célula del entorno extracelular y regula el paso de sustancias. Es fundamental en el video para entender cómo ocurre el transporte de sustancias a través de la célula.

💡Proteínas transportadoras

Las proteínas transportadoras son componentes de la membrana celular que ayudan a mover sustancias de un lado a otro de la membrana. En el video, se mencionan como una parte esencial del transporte de sustancias, interactuando con moléculas específicas y cambiando su estructura para permitir el paso.

💡Difusión

La difusión es el proceso por el cual las moléculas se mueven desde un lugar de alta concentración a uno de baja concentración. En el video, se describe como un mecanismo de transporte pasivo que no requiere energía y es crucial para entender el equilibrio de concentraciones entre el líquido intracelular y extracelular.

💡Transporte activo

El transporte activo es el proceso por el cual las moléculas se mueven contra un gradiente de concentración, lo que requiere energía. En el video, se presenta como una forma de transporte de sustancias que es necesario cuando hay una concentración más alta de una molécula fuera que dentro de la célula.

💡Canales de iones

Los canales de iones son proteínas en la membrana celular que permiten el paso de iones específicos. En el video, se discuten como un tipo de proteína que participa en el transporte de iones como el potasio y el sodio, y cómo su estructura permite o restringe el paso de ciertos iones.

💡Ósmosis

La ósmosis es el movimiento de agua a través de una membrana desde un lado de menor concentración de solutos a un lado de mayor concentración. Aunque no se define explícitamente en el script, se menciona como un tema para el próximo video, y está relacionado con el transporte de sustancias y la regulación del volumen celular.

Highlights

Bienvenida al primer episodio sobre temas de fisiología y sílogismo de materias médicas difíciles.

Introducción al capítulo de transporte de sustancias a través de las membranas celulares.

Definición de líquido extracelular e intracelular y su importancia en la fisiología.

Explicación de la composición del líquido extracelular y su división en líquido intersticial e intravascular.

Importancia de conocer la concentración de sodio y potasio en los líquidos celulares.

Descripción de la membrana celular como una barrera selectiva para el paso de sustancias.

Función de las proteínas transportadoras y de canal en el transporte celular.

Diferenciación entre difusión simple y difusión facilitada en el contexto de la membrana celular.

Explicación de la difusión y el transporte activo en relación con los gradientes de concentración.

Importancia de la energía en el transporte activo de moléculas contra gradientes concentración.

Ejemplo de la difusión de oxígeno a través de la membrana celular sin necesidad de proteínas.

Función de las proteínas de canal en el transporte de agua y su rapidez.

Influencia del diámetro de los poros y las cargas eléctricas en la difusión facilitada.

Estructura y función de los canales de sodio y potasio en el transporte de iones.

Mecanismo de apertura y cierre de las puertas de los canales activados por voltaje o ligando.

Diferencia entre la difusión simple y facilitada en términos de velocidad y concentración.

Importancia de la difusión facilitada en el transporte de glucosa y aminoácidos.

Factores que afectan la velocidad de la difusión facilitada, como concentración, cargas eléctricas y presión.

Anuncio de la segunda parte del capítulo sobre ósmosis y transporte activo en el próximo video.

Transcripts

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[Música]

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buenos días a todos espero que se

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encuentren muy bien el día de hoy

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bienvenidos a el primer episodio espero

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que muchos sobre los temas de fisiología

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y silogismo de las materias más

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difíciles de medicina pero espero que la

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entiendan bien de todas maneras

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cualquier duda que tengan pues me la

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dejan en los comentarios y el libro que

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estaría usando pues es el gayton recrear

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que es el básico en este que se usa en

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medicina muy bien empezaremos el

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capítulo de hoy transporte de sustancias

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a través de las membranas celulares

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entonces antes tenemos que definir lo

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que es líquido extracelular y líquido

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intracelular porque entonces aquí en la

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imagen podemos observar una célula que

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sería esta bolita aquí todo lo que está

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por fuera se denomina extracelular no

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entonces todo lo que se encuentre por

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foro va a ser extracelular y todo el

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líquido que se encuentre dentro de la

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célula va a ser entrada celular ahora

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antes aquí lo podemos ver sangrado

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líquido intracelular que se abrevia como

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league y el líquido extracelular que es

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el que se encuentra por fuera de las

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células se va a poder dividir en dos

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líquido intersticial que como tal es el

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que está por fuera de las células y

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líquido intravascular que es el que se

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encuentra en los vasos sanguíneos todo

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eso se compone el líquido extracelular

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pero vamos a meternos en eso simplemente

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queden sepan de líquido extracelular el

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que se encuentra fuera de la célula

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ahora los componentes estarán en

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diferentes concentraciones en cada uno

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de estos espacios en esta tablita

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podemos observar ciertos componentes y

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sus concentraciones esta tableta es

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importante que si se la aprendan

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pero lo que más importantes son el sodio

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y el potasio son los dos más importantes

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que se tienen que saber sí o sí y es

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importante saber que el sodio se

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encuentra en una mayor concentración en

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el líquido en extra celular e

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intracelular y pasa lo contrario con el

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potasio el potasio se encuentra en una

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mayor concentración en el líquido

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intracelular que en el líquido

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extracelular porque esos dos estos dos

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guiones son los más importantes para una

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así como les digo y recomiendo les

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recomiendo que se aprendan toda la tabla

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9

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vamos a empezar a hablar también un poco

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sobre la membrana celular y sus

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componentes hay que recordar que éste es

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una bicapa lipídica es decir que está

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compuesto por dos capas de lípidos esta

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membrana constituye una barrera para que

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no puedan pasar sustancias entre estos

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dos compartimientos de este lado tareas

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dentro de la celular que sería el

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líquido intracelular y acá estaríamos de

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lado fuera de la célula el líquido extra

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celular entonces recordemos vemos aquí

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los fosfolípidos que tenemos una cabeza

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cabeza' hidrófila y las dos colas

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hidrófobas requería ese visto hidrófila

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que no le tiene miedo al agua que no le

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pasa nada si está en contacto con agua e

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hidro fob a que se aleja del agua no

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porque no puede estar en contacto con el

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agua

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las sustancias que no pueden pasar se

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denominan

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insolubles y entonces todas las

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sustancias que no van a poder atrasar de

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un lado a otro son insolubles y las

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sustancias que si pueden pasar de un

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lado a otro de la membrana se denominan

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tipo solubles e insolubles porque pueden

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pasar y porque el hipo recuerden que

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esta es una vía para de lípidos por lo

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tanto se denominan

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liposolubles a las sustancias que pueden

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pasar de un lado al otro de la membrana

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hay que recordar que la membrana celular

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es muy selectiva y no permite el paso de

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cualquier sustancia a través de ella

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en la membrana tenemos proteínas

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especiales que nos ayudan a transportar

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sustancias de un lado de la membrana al

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otro pero son estas proteínas que

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podemos observar no recuerden la

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membrana pues se compone también de

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muchos otros componentes como lico

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proteínas como el colesterol

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y los fosfolípidos y un chorro de

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proteínas que tienen diferentes

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funciones

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en este caso aquí vemos la membrana

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celular y los tipos de proteínas que

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tenemos primero y tim aquí tenemos dos

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tipos de proteínas las proteínas

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transportadoras

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y las proteínas de canal las proteínas

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transportadoras hay una interacción con

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los compuestos que se están desplazando

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bien las de canal éstas tienen un

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interior acuoso que permite el paso de

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agua y de moléculas de manera libre sin

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generar interacción en estas proteínas

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transportadoras la molécula va a

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interaccionar con la proteína y va a

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cambiar su estructura en el caso de las

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proteínas del canal no mueve el paso de

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las moléculas puede ser mediante dos

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vías simplemente esos días difusión y

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transporte activo la difusión se refiere

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el paso de sustancias a favor de un

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gradiente de concentración

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y el transporte activo se refiere al

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paso de sustancias en contra de un

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radiante de concentración y eso requiere

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energía

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entonces las partículas cuando se mueven

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generan calor esto se refiere a que

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cuanto más movimiento allá hay más

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temperatura se refiere a que hay

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factores que afectan la velocidad de una

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muestra y entre más calor más rápido se

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va a mover muy bien y les explicamos

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ahorita los gradientes de concentración

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aquí tenemos el litio extracelular y acá

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tenemos el líquido intracelular

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supongamos que este es unión y pongamos

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de ejemplo que es el sodio que entonces

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en este caso ahí tenemos mayores

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concentraciones de sodio fuera de la

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célula

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y qué es esto

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pues esto tiene que ser que tiende a ir

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de donde hay más a donde hay menos por

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lo tanto el sodio va a ir viajando hacia

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el interior de la célula conforme pasa

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el tiempo vean aquí ya pasó más tiempo y

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está viajando su odio hacia dentro de la

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célula que va a llegar un punto en el

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que los dos lados estén en equilibrio

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aquí eso es fluir a favor del radiante

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de concentración

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que los viernes se vayan de un lado

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donde hay más hacia un lado donde hay

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menos y eso es a favor del radiante de

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concentración y ese principio aplica en

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la difusión en el caso del transporte

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activo que les dije que era en contra

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del radiante de difusión supongamos que

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nosotros queremos mover estas moléculas

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de sodio hacia fuera en este caso vean

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como hay muchísimas más afuera y adentro

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son muy poquitas entonces en contra de

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un radiante de concentración se necesita

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energía por lo tanto tendríamos que

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aplicar energía en esta parte para que

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estas moléculas se vayan hacia afuera

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donde hay más y este principio lo usa el

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transporte activo

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muy bien la difusión se puede dividir en

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difusión simple y en difusión facilitada

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en la difusión simple básicamente la

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molécula pasa entre las dos capas de la

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membrana sin necesidad de una proteína

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por ejemplo

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aquí tenemos una molécula supongamos que

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el oxígeno no el oxígeno es una molécula

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que puede pasar por las dos capas de la

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membrana sin la necesidad de usar una

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proteína ya sea proteína de canal o

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proteína transportadora porque entonces

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y esto se debe principalmente a las

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características

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liposolubles

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en este caso el oxígeno es muy

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liposoluble por lo tanto puede pasar a

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la membrana súper rápido super fácil sin

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necesidad de proteínas recuerdan que las

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moléculas que no pueden pasar se

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denominan insolubles ahora también

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podemos usar las proteínas de canal para

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otro tipo de moléculas por ejemplo el

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agua el agua es muy insoluble en la

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membrana recuerden xii para que les

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ayude a memorizar esto qué pasa si

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juntan agua y aceite y el aceite pues

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sería un lípido no 2 estos no se mezclan

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por lo tanto si tú pones agua una

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molécula de agua y la tratas de trazar

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por la membrana no se va a poder no va a

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poder atravesar la no necesita una

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proteína especial denominada proteína de

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canal y en este caso estas proteínas que

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transportan agua se denominan agua

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purinas

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y esto lo hace con una rapidez asombrosa

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en el caso de la difusión facilitada que

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también es parte de la difusión se

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necesita de una proteína transportadora

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y está interacciona con las moléculas

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el paso de las moléculas mediante los

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poros de la membrana se ve afectado por

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el diámetro de un poro esto quiere decir

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que las moléculas grandes no pasan con

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tanta facilidad cuando inclusive vamos

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ante una molécula muy grande pues no va

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a pasar con tanta facilidad

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y también por las cargas eléctricas de

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las moléculas la carga ya sea positivo o

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negativo va a depender si va a poder

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pasar o si no va a poder pasar muy bien

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en el caso de los canales protegidos

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estos son permeables a algunas

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sustancias y a otras no y sus puertas se

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pueden abrir o cerrar por señales ya sea

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señales eléctricas que en este caso

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serían canales activados por voltaje o

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también por señales químicas que en este

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caso se llamarían canales activados por

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ligando por ejemplo

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en el caso de la permeabilidad pongamos

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de ejemplo los canales de potasio que

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aquí podemos ver un canal de potasio

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estos canales permiten el paso de iones

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de potasio pero no de sodio lo irónico

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aquí es que los iones de sodio son más

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pequeños entonces si el can si el guión

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de potasio que es muchísimo más grande

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puede pasar por este canal porque el

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guión de sodio es muchísimo más pequeño

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no puede suena irónico no pero todo

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depende de la estructura del canal aquí

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el canal de potasio se une al ión de

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potasio lo modifica y permite su paso

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estas cositas que vemos aquí se unen al

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guión de potasio y cambian la estructura

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de todo el canal y permiten el paso de

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lleno de los iones de potasio como el

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ión de sodio es muy pequeño no alcanza a

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interaccionar con estas cositas de del

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canal y por lo tanto pues es como sí su

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tarjeta no lo admite y por lo tanto no

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lo deja pasar más no puede interaccionar

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con el canal por lo tanto no lo va a

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dejar pasar

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a pesar de que sea muy pequeña

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por ejemplo

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en esta imagen podemos observar que el

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interior de un canal de sodio

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en este caso está revestido

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completamente de cargas negativas

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esto permite que la compuerta porque la

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puerta esté cerrada pero cuando llega

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una descarga eléctrica en este caso si

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es un canal activado por voltaje la

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compuerta se tiene que abrir porque

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porque es el interior se va a volver más

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positivo en este caso imaginen que aquí

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sería positivo positivo positivo

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positivo positivo positivo y positivo y

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por lo tanto la puerta se abre cuando se

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va el voltaje cuando ya pasa el sodio el

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interior se vuelve a hacer el negativo y

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la puerta se vuelve a cerrar lo mismo

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ocurre con los canales de potasio una

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cosa importante aquí es que las

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compuertas las puertas de los canales de

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sodio están hacia el exterior y los

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canales de potasio están hacia el

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interior entonces aquí viene la puerta

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se abre pasa el sodio y se vuelve

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eso es por voltaje en el caso de señales

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químicas o por ligando se une una

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sustancia química a la proteína y esto

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hace que se modifique la estructura de

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la proteína para que abra o cierra la

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puerta

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la difusión facilitada es la que veíamos

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ahorita con una proteína también se

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denomina difusión mediada por un

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transportador esta necesita un

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transportador que facilita el

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desplazamiento

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la diferencia entre difusión simple y

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difusión facilitada básicamente es su

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velocidad en la difusión simple la

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velocidad aumenta de manera proporcional

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a su concentración

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es decir la velocidad de los compuestos

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van a aumentar va a ser directamente

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proporcional a la concentración de esos

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compuestos entre más

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en temas como puestos allá entre más

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compuestos están pasando mayor será la

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velocidad y lo vemos aquí lo la línea

play14:51

azul en esta gráfica

play14:54

aquí se vería

play14:57

mientras en la difusión facilitada está

play15:01

llega a una velocidad máxima y ahí se

play15:04

queda a pesar de que la concentración

play15:06

siga aumentando vemos como la línea roja

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aumenta la concentración y llega a una

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velocidad máxima ya pesar de que la

play15:14

concentración aumente la velocidad

play15:16

máxima hasta ahí se va a crear ya no va

play15:18

a aumentar más de velocidad

play15:21

esto se debe a que las moléculas deben

play15:24

de hacer una parada dentro de la

play15:25

proteína y cambiar su estructura para

play15:28

poder pasar al otro lado por ejemplo

play15:30

aquí tenemos una molécula que va a ser

play15:33

transportada por la proteína

play15:34

transportadora

play15:36

entre la molécula

play15:39

vean como este lado de la proteína está

play15:41

abierto y esto está cerrado no es la

play15:44

molécula entra y se tiene que unir al

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punto de unión de la proteína

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transportadora

play15:49

en este caso la proteína transportadora

play15:51

se tiene que cambiar se tiene que

play15:53

modificar qué es lo que está les

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platicaba de que tienen que cambiar su

play15:57

estructura

play15:59

ahora este lado va a estar abierto y

play16:02

este lado va a estar cerrado vemos como

play16:04

la molécula ya interacciona con la

play16:06

proteína ya la modificó y vean como este

play16:10

lado ahora está cerrado en este lado

play16:12

ahora está abierto para permitir el paso

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de la molécula por lo tanto pues por eso

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la difusión facilitada llega a una

play16:21

velocidad máxima y por más que aumente

play16:24

la concentración pues no puede aumentar

play16:26

más de velocidad una cosa importante que

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menciona el libro es que las sustancias

play16:32

más importantes que usan la difusión

play16:34

facilitada son la glucosa y los

play16:38

aminoácidos

play16:40

y las proteínas transportadoras que

play16:43

transportan glucosa se denominan blood

play16:49

y la velocidad va a depender de varias

play16:52

causas por ejemplo tenemos que depende

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de la concentración de las cargas

play16:57

eléctricas y de la presión en este caso

play17:00

de por ejemplo la concentración como les

play17:03

mencionaba ahorita de los radiantes

play17:06

de

play17:08

concentración

play17:10

aquí tenemos concentración extracelular

play17:13

y concentración intracelular vemos como

play17:16

supongamos que este es el guión sodio

play17:18

tenemos muchísimo más sodio

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fuera de la célula por lo tanto como yo

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una mayor concentración por lo tanto se

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tienen que desplazar hacia donde hay

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menor concentración bueno eso sería por

play17:31

concentración en el caso de las cargas

play17:34

eléctricas

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recuerden cargas iguales se repelen pero

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cargas opuestos se atraen en este lado

play17:43

de la membrana tenemos un lado negativo

play17:46

está todo negativo y en este lado está

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todo positivo aquí y supongamos que este

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es un guión negativo

play17:57

y como les dije las cargas opuestas se

play18:01

atraen por lo tanto todos los iones

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negativos se van a ir con su opuesto y

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cuál es el opuesto positivo entonces

play18:09

todas las cargas negativas se tienen que

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ir hacia el lado positivo que es lo que

play18:13

estamos pasando aquí vemos como las

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claras negativas ya están todas del lado

play18:18

positivo eso es por las cargas

play18:21

eléctricas

play18:23

muy bien en el siguiente vídeo veremos

play18:25

la segunda parte de este capítulo de

play18:30

transporte de sustancias a través de la

play18:32

membrana celular no te lo pierdas porque

play18:35

hablaremos sobre ósmosis y sobre el

play18:38

transporte activo nos vemos en el

play18:41

siguiente vídeo que te vaya bien

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