TRANSPORTE ACTIVO Y TRANSPORTE PASIVO (fácil y sencillito)

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1 May 202012:03

Summary

TLDREl transporte celular es esencial para la vida, ya que permite el paso de sustancias a través de la membrana plasmática. Existen dos tipos principales: pasivo, que no requiere energía metabólica y ocurre a través de ósmosis, difusión simple y difusión facilitada; y activo, que utiliza energía, generalmente ATP, para transportar sustancias contra gradientes de concentración. Las bombas de ATP, como la bomba de sodio y potasio, son cruciales en este proceso, y también se describen transportadores que utilizan gradientes electroquímicos para mover sustancias, como en el caso de la glucosa en las células.

Takeaways

  • 🚀 El transporte celular es el paso de sustancias a través de la membrana plasmática y puede ser pasivo o activo.
  • 🔋 El transporte pasivo no requiere energía metabólica, mientras que el transporte activo sí lo hace, generalmente usando ATP.
  • 🛡️ La membrana plasmática está compuesta por una doble capa lipídica que actúa como barrera, manteniendo diferentes concentraciones de solutos dentro y fuera de la célula.
  • 💧 La ósmosis es un tipo de transporte pasivo que permite el paso de agua a través de la membrana por medio de acuaporinas.
  • 🌀 La difusión simple es el paso de pequeñas moléculas no polares a través de la membrana plasmática sin necesidad de ayuda adicional.
  • 🔄 La difusión facilitada permite a moléculas grandes o hidrofílicas cruzar la membrana con la ayuda de proteínas de canal o transportadoras.
  • 🔌 Los gradientes electroquímicos son importantes en el transporte celular, ya que pueden influir en la dirección y la eficiencia del transporte de iones y moléculas.
  • ⚙️ Las bombas de ATP son un tipo de transporte activo primario que utiliza la energía de la hidrólisis de ATP para bombear solutos a través de la membrana.
  • 🔄 Los transportadores y antitransportadores son proteínas que realizan transporte activo secundario, movilizando sustancias en contra de sus gradientes usando energía de gradientes electroquímicos.
  • 🌞 Las bombas activadas por luz, como la bacterio rosina, utilizan energía lumínica para bombear protones y otros solutos a través de la membrana.

Q & A

  • ¿Qué es el transporte celular y cómo se clasifica?

    -El transporte celular es el paso de sustancias a través de la membrana plasmática. Se clasifica en transporte pasivo, que no utiliza energía metabólica, y transporte activo, que sí requiere una fuente de energía.

  • ¿Cuál es la función de la membrana plasmática en el transporte celular?

    -La membrana plasmática, compuesta por una doble capa lipídica, actúa como una barrera que selecciona el paso de sustancias, permitiendo que la célula mantenga concentraciones de solutos diferentes al entorno extracelular.

  • ¿Qué es un gradiente de concentración y cómo se forma?

    -Un gradiente de concentración es una diferencia en las concentraciones de una sustancia en los dos lados opuestos de una membrana. Se forma cuando los átomos y moléculas, que pueden tener carga eléctrica, se distribuyen de manera desigual entre los compartimentos.

  • ¿Cuáles son los tres mecanismos principales de transporte pasivo?

    -Los tres mecanismos principales de transporte pasivo son la ósmosis, la difusión simple y la difusión facilitada.

  • ¿Qué es la ósmosis y cómo ocurre?

    -La ósmosis es el paso de moléculas de agua a través de la membrana plasmática, generalmente por medio de acuaporinas, que son proteínas que forman poros. Las moléculas de agua atraviesan la membrana en favor del gradiente de concentración, es decir, del medio de mayor concentración de agua al de menor concentración.

  • ¿Cómo se describe la difusión simple y qué tipos de moléculas lo realizan?

    -La difusión simple es el paso de sustancias a través de la membrana plasmática sin necesidad de ayuda adicional. Suele ser realizado por gases respiratorios, alcohol y otras moléculas no polares que son solubles en lípidos y pueden atravesar directamente la bicapa lipídica.

  • ¿Qué son las proteínas de canal y cómo facilitan el transporte pasivo?

    -Las proteínas de canal son estructuras que atraviesan la membrana plasmática y forman túneles hidrofílicos, permitiendo el paso de moléculas polares y cargadas por difusión facilitada, evitando el centro hidrofóbico de la membrana.

  • ¿Qué son las proteínas transportadoras y cómo difieren de las proteínas de canal?

    -Las proteínas transportadoras son proteínas que tienen un lugar de unión para el soluto y experimentan un cambio de conformación para transferir el soluto de un lado a otro de la membrana. A diferencia de las proteínas de canal, las transportadoras no forman túneles sino que realizan la transferencia de soluto tras unirse a él.

  • ¿Qué es el transporte activo y cómo se diferencia del transporte pasivo?

    -El transporte activo es el proceso que permite el paso de iones y moléculas a través de la membrana plasmática en contra de un gradiente de concentración, lo que requiere energía, comúnmente en forma de ATP. Se diferencia del transporte pasivo en que este último ocurre sin necesidad de energía metabólica.

  • ¿Cuál es la función de la bomba de sodio y potasio en el transporte activo?

    -La bomba de sodio y potasio es una enzima ATPasa que expulsa tres iones de sodio hacia la matriz extracelular y introduce dos iones de potasio hacia el sitio sol. Esta bomba utiliza la energía de la hidrólisis de ATP para realizar el transporte activo primario del soluto.

  • ¿Qué son los transportadores y cómo funcionan?

    -Los transportadores son proteínas que utilizan la energía de un gradiente electroquímico, como el del sodio, para transportar otras sustancias en contra de sus gradientes. Un ejemplo es la proteína intercambiador a de sodio y glucosa, que transporta sodio y glucosa en la misma dirección hacia el interior de la célula.

  • ¿Qué es el transporte activo secundario y cómo se produce?

    -El transporte activo secundario es un proceso que no utiliza ATP directamente, sino que utiliza un gradiente electroquímico previamente establecido, como el del sodio, para transportar otras sustancias en contra de sus gradientes.

  • ¿Qué son las bombas activadas por luz y en qué se diferencian de las otras bombas de transporte activo?

    -Las bombas activadas por luz son proteínas que utilizan la energía lumínica para bombear protones u otros iones, generalmente en bacterias y arqueas. Se diferencian de las otras bombas de transporte activo en que no requieren ATP sino que captan energía de la luz para crear un gradiente que luego se utiliza para otros procesos celulares.

Outlines

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🌐 Transporte Celular y Mecanismos de Pasivo e Activo

El primer párrafo explica el transporte celular como el movimiento de sustancias a través de la membrana plasmática. Se divide en transporte pasivo, que no requiere energía metabólica, y transporte activo, que sí la necesita. El transporte pasivo ocurre por medio de la difusión simple, difusión facilitada y ósmosis, donde las moléculas de agua pasan a través de acuaporinas. El transporte activo, en cambio, es contra un gradiente de concentración y utiliza ATP. Se mencionan proteínas transmembrana como bombas de ATP y transportadores, que son fundamentales para mantener la homeostasis celular.

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🔋 Transporte Activo y sus Tipos

El segundo párrafo se centra en el transporte activo, detallando cómo las células utilizan energía, generalmente en forma de ATP, para mover iones y moléculas en contra de un gradiente de concentración. Se describen tres tipos de proteínas transmembrana que realizan transporte activo: bombas de ATP, transportadores y bombas activadas por luz. Se destaca la bomba de sodio y potasio como un ejemplo emblemático, y se explica cómo su funcionamiento crea un gradiente electroquímico que puede ser utilizado para el transporte secundario de otras sustancias.

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🌞 Bombas Activadas por Luz y su Rol en el Transporte Celular

El tercer párrafo explora el transporte activo secundario, que utiliza gradientes electroquímicos en lugar de ATP. Se enfatiza el papel de las bombas activadas por luz, predominantes en bacterias y arqueas, que utilizan la energía lumínica para bombear protones y crear gradientes que luego son utilizados para la síntesis de ATP y el transporte de nutrientes. Este tipo de transporte es esencial para la sobrevivencia y la función de estas microorganismos.

Mindmap

Keywords

💡Transporte celular

El transporte celular se refiere al movimiento de sustancias a través de la membrana plasmática de una célula. Es fundamental para mantener la homeostasis, es decir, el equilibrio de las concentraciones de solutos dentro y fuera de la célula. En el guion, se menciona que puede ser pasivo, sin requerir energía, o activo, que sí la necesita.

💡Transporte pasivo

El transporte pasivo es un proceso que permite el paso de iones y moléculas a través de la membrana plasmática sin el uso de energía metabólica. Se realiza en favor de un gradiente de concentración o electroquímico. En el guion, se describe cómo este transporte ocurre por difusión simple, difusión facilitada y ósmosis.

💡Membrana plasmática

La membrana plasmática es una barrera lipídica que compone la frontera externa de la célula y regula el tránsito de sustancias. Está compuesta por una doble capa lipídica que actúa como un filtro selectivo. En el guion, se destaca su papel en el transporte celular.

💡Gradiente de concentración

Un gradiente de concentración se da cuando hay diferencias en las concentraciones de una sustancia en los lados opuestos de una membrana. Es la base para el transporte pasivo, donde las moléculas tienden a moverse desde áreas de alta concentración a áreas de baja concentración, como se describe en el guion.

💡Ósmosis

La ósmosis es un tipo de transporte pasivo que implica el paso de moléculas de agua a través de una membrana plasmática. Se menciona en el guion que ocurre por medio de acuaporinas, que son proteínas que forman poros y permiten el tránsito del agua.

💡Difusión simple

La difusión simple es el movimiento de pequeñas moléculas no polares a través de la membrana plasmática, generalmente de áreas de alta concentración a áreas de baja concentración. En el guion, se da como ejemplo el paso de gases respiratorios como el oxígeno y el dióxido de carbono.

💡Difusión facilitada

La difusión facilitada es un tipo de transporte pasivo que requiere la ayuda de proteínas de canal o transportadoras para que moléculas grandes o hidrofílicas puedan cruzar la membrana plasmática. En el guion, se explica cómo las proteínas de canal forman túneles que permiten este tránsito.

💡Transporte activo

El transporte activo es un proceso que permite el paso de iones y moléculas a través de la membrana plasmática en contra de un gradiente de concentración, lo que requiere energía, generalmente en forma de ATP. El guion detalla cómo este transporte se realiza mediante diferentes tipos de proteínas transmembrana.

💡ATP

El ATP, o adenosín trifosfato, es la fuente de energía más común utilizada en el transporte activo celular. Se menciona en el guion como la energía requerida para la bomba de sodio y potasio, un ejemplo de transporte activo primario.

💡Bomba de sodio y potasio

La bomba de sodio y potasio es una enzima ATPasa que expulsa iones de sodio y trae iones de potasio a través de la membrana plasmática. Es un ejemplo emblemático de transporte activo primario, como se describe en el guion, y juega un papel crucial en la generación de gradientes electroquímicos.

Highlights

El transporte celular es el paso de sustancias a través de la membrana plasmática.

Transporte pasivo no utiliza energía metabólica, mientras que el transporte activo sí lo hace.

La membrana plasmática está constituida por una doble capa lipídica que actúa como barrera.

El gradiente de concentración se produce cuando una sustancia tiene diferentes concentraciones en lados opuestos de una membrana.

Los gradientes electroquímicos pueden formarse debido a la carga eléctrica de átomos y moléculas.

El transporte pasivo utiliza la energía cinética y la entropía natural de las moléculas.

Existen tres mecanismos principales de transporte pasivo: ósmosis, difusión simple y difusión facilitada.

La ósmosis es el paso de moléculas de agua a través de la membrana plasmática por medio de acuaporinas.

La difusión simple permite que gases y moléculas no polares atraviesen la membrana plasmática.

Las proteínas de canal y transportadoras ayudan a las moléculas grandes o hidrofílicas a cruzar la membrana.

Las proteínas de canal forman túneles hidrofílicos a través de la membrana plasmática.

Las proteínas transportadoras tienen un lugar de unión para el soluto y experimentan cambios de conformación.

El transporte activo es contra un gradiente de concentración y requiere energía, comúnmente ATP.

Las bombas de ATP son proteínas transmembrana que realizan transporte activo primario.

La bomba de sodio y potasio es una enzima ATPasa que expulsa iones de sodio y introduce iones de potasio.

El gradiente electroquímico del sodio se utiliza para el transporte de otras sustancias en contra de sus gradientes.

Los transportadores y antitransportadores son proteínas que mueven sustancias en la misma dirección o en direcciones opuestas.

El transporte activo secundario utiliza un gradiente electroquímico en lugar de ATP para el transporte de sustancias.

Las bombas activadas por luz, como la bacterio rosina, utilizan la energía lumínica para bombear protones y transportar nutrimentos.

Transcripts

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el transporte celular es el paso de

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sustancias a través de la membrana

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plasmática se le llama transporte pasivo

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cuando no utiliza una fuente de energía

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metabólica o bien transporte activo

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cuando se utiliza una fuente de energía

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por ejemplo adenosín trifosfato la

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membrana plasmática está constituida por

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una doble capa lipídica que selecciona

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el paso de sustancias esta función de

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barrera hace que la célula mantenga

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concentraciones de solutos en el citó

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son diferentes de aquellas del entorno

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extracelular

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cuando una sustancia se encuentra en

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diferentes concentraciones en lados

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opuestos de una membrana se dice que hay

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un gradiente de concentración debido a

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que los átomos y las moléculas pueden

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tener carga eléctrica entonces se pueden

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formar también gradientes electro

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químicos entre los compartimentos a

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ambos lados de la membrana

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y el transporte pasivo es un proceso que

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permite el paso de iones y moléculas a

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través de la membrana plasmática sin el

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uso de una fuente de energía metabólica

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el mecanismo que hace posible este tipo

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de transporte es la energía cinética y

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la entropía natural de las moléculas el

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transporte pasivo se realiza en favor de

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un gradiente de concentración o de un

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gradiente electroquímico es decir es el

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paso de sustancias de un medio muy

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concentrado a un medio poco concentrado

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hay tres mecanismos principales de

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transporte pasivo ósmosis difusión

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simple y difusión facilitada

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la ósmosis es el paso de moléculas de

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agua de un lado de la membrana

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plasmática al otro por medio de

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acuaporinas las acuaporinas son

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proteínas que forman poros en la

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membrana como en todos los procesos de

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transporte pasivo las moléculas de agua

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atraviesan la membrana a favor del

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gradiente de concentración

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esto es pasan del medio de mayor

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concentración de agua al de menor

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concentración de agua

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la difusión simple es el paso de

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sustancias tales como los gases

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respiratorios el alcohol y otras

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moléculas no polares a través de la

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membrana plasmática las pequeñas

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moléculas no polares por ejemplo el

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oxígeno y el dióxido de carbono de los

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gases respiratorios son solubles en

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lípidos y difunden rápidamente a través

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de la bicapa lipídica de la membrana

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celular en términos generales las

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moléculas lipofílicas pueden atravesar

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directamente la membrana plasmática por

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difusión simple sin necesidad de foros

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ni transportadores

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algunas moléculas son muy grandes o

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demasiado hidrofílicas como para cruzar

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la bicapa lipídica de la membrana

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celular por lo que para lograrlo

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requieren la ayuda de proteínas de canal

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o bien de proteínas transportadoras las

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proteínas de canal atraviesan la

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membrana y forman túneles hidrofílicos a

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través de ella lo que permite que sus

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moléculas blanco pasen por difusión

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facilitada el paso a través de las

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proteínas de canal permite que los

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compuestos polares y cargados eviten el

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centro hidrofóbico de la membrana

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plasmática el cual de lo contrario

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frenaría o bloquear y a su entrada a la

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célula estos canales son muy selectivos

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y solo transportan un tipo de molécula o

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algunas moléculas estrechamente

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relacionadas

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por su parte las proteínas

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transportadoras se distinguen de los

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canales en que disponen de un lugar de

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unión para el soluto por transportar

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tras unir el soluto la proteína

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transportadora experimenta un cambio

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conformación al que le permite realizar

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la transferencia de aquel lo que ocurre

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desde luego de mayor a menor

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concentración por tratarse de transporte

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pasivo facilitado al igual que las

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proteínas de canal las proteínas

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transportadoras son selectivas para una

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o algunas sustancias

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el transporte activo es un proceso que

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permite el paso de iones y moléculas a

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través de la membrana plasmática en

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contra de un gradiente de concentración

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o de un gradiente electroquímico es

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decir es el paso de sustancias desde un

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medio poco concentrado hasta un medio

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muy concentrado

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esto significa ir a contracorriente lo

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cual requiere el uso de energía el atp

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es la fuente de energía más común para

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realizar el transporte activo en las

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células se describen por lo menos tres

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tipos de proteínas transmembrana con

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función enzimática que tienen la

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capacidad de realizar transporte activo

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estas son bombas de atp con

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transportadores y bombas activadas por

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luz

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una de las bombas de atp más

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emblemáticas es la bomba de sodio y

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potasio la bomba de sodio y potasio es

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una enzima atp asa que se encuentra en

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la membrana plasmática de todas las

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células animales esta bomba expulsa a

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tres iones de sodio hacia la matriz

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extracelular a la vez que introducen los

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iones de potasio hacia el sito sol

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las bombas de atp realizan el transporte

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del soluto acoplado a la hidrólisis de

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la atp en donde el atp libera un grupo

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fosfato y se transforma en a dp y la

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energía liberada en la hidrólisis es la

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que bombea el soluto de un lado al otro

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de la membrana

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el transporte activo impulsado por la

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hidrólisis de atp se conoce como

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transporte activo primario

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al aumentar la concentración de iones de

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sodio en el espacio extracelular debido

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al funcionamiento de la bomba de sodio y

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potasio se genera un gradiente

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electroquímico por la diferencia de

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concentración del sodio a ambos lados de

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la membrana en estas condiciones los

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iones de sodio tienden a desplazarse en

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favor de su gradiente de concentración y

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regresar al interior de la célula a

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través de proteínas transportadoras esta

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energía del gradiente electroquímico del

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sodio puede ser utilizada para el

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transporte de otras sustancias en contra

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de sus gradientes lo que ocurre entonces

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es un transporte compartido y es llevado

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a cabo por proteínas transportadoras

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llamadas con transportadores porque

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transportan dos elementos

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simultáneamente

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un ejemplo significativo de un

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transportador es la proteína

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intercambiador a de sodio y glucosa la

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cual transporta hacia el sito sol

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cationes de sodio a favor de su

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gradiente y al mismo tiempo introducen

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moléculas de glucosa en contra de su

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gradiente este es el mecanismo por el

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cual la glucosa entra a las células en

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este ejemplo la proteína con

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transportadora mueve a los dos elementos

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en la misma dirección o sea hacia el

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interior de la célula cuando ambas

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sustancias se desplazan en la misma

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dirección la proteína que los transporta

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se llama sin portador no obstante los

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con transportadores también pueden

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movilizar sustancias en direcciones

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opuestas en este caso

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proteína transportadora se denomina anti

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portador o contra transportador un

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ejemplo de un anti portador es el

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intercambiador de sodio y calcio que

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lleva a cabo uno de los procesos

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celulares más importantes para eliminar

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el calcio de las células éste utiliza la

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energía del gradiente electroquímico de

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sodio para movilizar el calcio hacia el

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exterior de la célula

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cuando un proceso consume energía

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metabólica como la que se deriva de la

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atp se denomina transporte activo

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primario pero si el proceso no utiliza

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atp y en cambio usa por ejemplo un

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gradiente electroquímico se denomina

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transporte activo secundario

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finalmente las bombas activadas por luz

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predominan en bacterias y arqueas este

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transporte de solutos se lleva a cabo de

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menor a mayor concentración gracias a la

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captación de energía lumínica por

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ejemplo al ser activada por la luz la

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proteína bacterio rosina bombea protones

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del interior al exterior de la membrana

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de la célula el gradiente de protones

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creado por la bacteria rosina es

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utilizado por otras proteínas de

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membrana para sintetizar atp y

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transportar glucosa aminoácidos y otros

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nutrimentos al interior de la célula

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procariotas

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