El transporte celular

Dr. Valdez Sáenz
2 Jan 201511:10

Summary

TLDREl script detalla los procesos de transporte celular, que incluyen la difusión y el transporte osmótico de agua y otras sustancias a través de la membrana plasmática. La difusión es un proceso de movimiento aleatorio de partículas desde áreas de alta concentración a baja concentración, que no requiere energía adicional. Las proteínas de canal y portadoras facilitan el transporte de iones y moléculas pequeñas. La osmosis es el movimiento de agua a través de una membrana selectivamente permeable, regulando el agua y la homeostasis celular. Las células pueden encontrarse en soluciones isotónicas, hipotónicas o hipertónicas, lo que afecta su tamaño y forma. El transporte activo, que requiere energía, permite mover sustancias contra el gradiente de concentración, como en la bomba de sodio potasio. Además, las células utilizan endocitosis y exocitosis para ingerir y expulsar sustancias grandes, manteniendo así su homeostasis y la interacción con su entorno.

Takeaways

  • 🚀 El transporte celular es el proceso por el que las sustancias se mueven dentro y fuera de la célula.
  • 🔄 La difusión es el movimiento aleatorio de partículas desde áreas de alta concentración a áreas de baja concentración, sin requerir energía adicional.
  • 🌡️ La tasa de difusión se ve afectada por la concentración, la temperatura y la presión.
  • 🛡️ La difusión facilitada utiliza proteínas de transporte para mover iones y moléculas pequeñas a través de la membrana plasmática.
  • 💧 La osmosis es el movimiento de agua a través de una membrana selectivamente permeable, regulando el equilibrio de agua en la célula.
  • 📉 En una solución isotónica, la célula no experimenta un movimiento neto de agua, manteniendo su forma normal.
  • 📈 En una solución hipotónica, la célula absorbe agua debido a una mayor concentración de soluto fuera de la célula.
  • 📋 Las células vegetales no estallan en soluciones hipotónicas debido a su rígida pared celular, lo que les permite soportar la presión osmótica.
  • 📉 En una solución hipertónica, las células pierden agua, lo que puede causar encogimiento en células animales y contracción en células vegetales.
  • ⚡ El transporte activo requiere energía para mover sustancias contra el gradiente de concentración, como en el caso de la bomba de sodio potasio.
  • 🔌 El transporte acoplado utiliza el gradiente de concentración generado por la bomba de sodio potasio para transportar moléculas de azúcar hacia el interior de la célula sin consumir energía adicional.

Q & A

  • ¿Qué es el transporte celular y cómo afecta las sustancias dentro y fuera de la célula?

    -El transporte celular es el proceso mediante el cual las sustancias son movidas dentro de la célula y también hacia el interior y exterior de la misma. Este proceso es crucial para la vida celular, permitiendo que las células obtengan nutrientes, eliminen desechos y se comuniquen con su entorno.

  • ¿Cuál es el movimiento aleatorio que causa la difusión de las sustancias en el agua?

    -El movimiento aleatorio que causa la difusión de las sustancias en el agua se llama movimiento browniano. Este movimiento es una secuencia constante de cambios de dirección y velocidad debido a las colisiones con otras partículas en el agua.

  • ¿Cómo se define la concentración de una sustancia en un área particular?

    -La concentración de una sustancia en un área particular se refiere a la cantidad de esa sustancia en esa área. Las sustancias difunden desde áreas de alta concentración hacia áreas de baja concentración.

  • ¿Por qué no se requiere consumo adicional de energía para la difusión?

    -La difusión no requiere consumo adicional de energía porque las partículas ya están en movimiento. El movimiento aleatorio natural de las partículas produce la difusión sin necesidad de energía adicional.

  • ¿Cuáles son los factores que afectan la tasa de difusión?

    -Los factores principales que afectan la tasa de difusión son la concentración, la temperatura y la presión. Una alta concentración, temperatura o presión aumenta la tasa de difusión debido a un mayor número de colisiones entre partículas.

  • ¿Cómo se define el equilibrio dinámico en el contexto de la difusión?

    -El equilibrio dinámico es una condición en la que hay un movimiento continuo sin un cambio global en la concentración. Es un estado en el que las partículas siguen moviendose de manera aleatoria, pero las concentraciones en ambos lados del compartimiento no cambian.

  • ¿Qué es la difusión facilitada y cómo ayuda a las células a transportar iones y moléculas pequeñas?

    -La difusión facilitada es un proceso de transporte celular que utiliza proteínas de transporte para movilizar iones y moléculas pequeñas a través de la membrana plasmática. A través de proteínas de canal o proteínas portadoras, las sustancias se desplazan hacia el interior de la célula sin requerir un consumo adicional de energía.

  • ¿Cómo se llama el proceso de difusión de agua a través de una membrana selectivamente permeable?

    -El proceso de difusión de agua a través de una membrana selectivamente permeable se llama osmosis. Este proceso es fundamental para el manejo del movimiento de agua en las células y la regulación de la homeostasis celular.

  • ¿Qué sucede cuando una célula se encuentra en una solución hipotónica?

    -Cuando una célula se encuentra en una solución hipotónica, hay más agua en el exterior que en el interior de la célula. Esto provoca que, a través de la osmosis, el agua se mueva netamente hacia el interior de la célula, lo que puede causar que la célula se dilata y, en casos extremos, pueda estallar.

  • ¿Cómo se define el transporte activo y por qué es necesario?

    -El transporte activo es el proceso mediante el cual las sustancias se mueven en contra del gradiente de concentración, es decir, de áreas de menor concentración a áreas de mayor concentración. Este proceso requiere energía y es esencial para que las células mantengan el equilibrio adecuado de las sustancias que necesitan.

  • ¿Qué es la bomba de sodio potasio y cómo funciona en el transporte activo?

    -La bomba de sodio potasio es una bomba común de transporte activo que se encuentra en la membrana plasmática de células animales. Esta bomba proteica, que también es una enzima, utiliza una molécula almacenadora de energía para transportar tres iones de sodio fuera de la célula y dos iones de potasio hacia el interior, manteniendo así los niveles de iones de sodio y potasio dentro y fuera de la célula.

  • ¿Cómo se define la endocitosis y qué ocurre durante este proceso?

    -La endocitosis es el proceso por el cual una célula envuelve y absorbe una sustancia del medio externo. En este proceso, una parte de la membrana plasmática se invagina y luego se cierra formando una vacuola que contiene la sustancia. Luego, la membrana de esta vacuola se abre y libera la sustancia en el interior de la célula.

Outlines

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🚀 Transporte celular y difusión

Este párrafo aborda el tema central del transporte celular, es decir, cómo las células mueven sustancias hacia el interior y exterior de la misma. Se describe la difusión, un proceso en el que las sustancias disueltas en agua se mueven de forma aleatoria, conocida como movimiento browniano. Este movimiento aleatorio resulta en la dispersión neta de partículas desde áreas de alta concentración a áreas de baja concentración. Se destaca que la difusión no requiere de un consumo adicional de energía, y se mencionan factores clave como la concentración, la temperatura y la presión que afectan la tasa de difusión. Además, se introducen conceptos como la equilibrio dinámico y el transporte facilitado a través de proteínas de transporte y canales.

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🌊 Osmosis y soluciones isotónicas, hipotónicas y hipertónicas

El párrafo 2 se enfoca en la osmosis, que es la difusión de agua a través de una membrana selectivamente permeable. Se explica cómo la concentración de soluto en una solución afecta el movimiento de agua y cómo esto impacta en el volumen y la presión dentro de la célula. Se describen las soluciones isotónicas, hipotónicas y hipertónicas, y cómo las células responden a estas condiciones. Además, se menciona el papel de la presión osmótica y cómo las células vegetales y animales reaccionan de manera diferente ante soluciones hipotónicas y hipertónicas. Finalmente, se introduce el transporte activo como un proceso que requiere energía para mover sustancias contra el gradiente de concentración, y se da un ejemplo con la bomba de sodio potasio.

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🔋 Transporte activo y procesos de endocitosis y exocitosis

En el tercer párrafo, se discute el transporte activo, que utiliza proteínas portadoras llamadas bombas para mover sustancias a lo largo de la membrana plasmática. Se centra en la bomba de sodio potasio, que mantiene los niveles de iones de sodio y potasio en la célula. También se explora el transporte acoplado, donde los iones de sodio ayudan a transportar moléculas de azúcar dentro de la célula. Se mencionan los procesos de endocitosis y exocitosis, que son métodos por los cuales las células ingieren y expulsan sustancias, respectivamente, y que requieren energía. Estos procesos son cruciales para que las células puedan mantener su homeostasis y interactuar con su entorno.

Mindmap

Keywords

💡Transporte celular

El transporte celular se refiere al movimiento de sustancias dentro y fuera de la célula. Es fundamental para que las células puedan interactuar con su entorno y mantener su funcionamiento normal. En el video, el transporte celular incluye mecanismos como la difusión, la osmosis y el transporte activo, que son esenciales para la homeostasis celular.

💡Difusión

La difusión es el proceso por el cual las sustancias se dispersan desde una área de alta concentración a una de baja concentración, sin requerir energía adicional. Este movimiento aleatorio de partículas se llama movimiento browniano y es característico de la difusión. En el video, la difusión es un tema central, ya que permite el intercambio de sustancias a través de la membrana celular.

💡Movimiento browniano

El movimiento browniano describe el constante y aleatorio movimiento de partículas en un líquido en el que están dispersas. Este fenómeno es la base del proceso de difusión, como se menciona en el video, y es esencial para entender cómo ocurren los cambios en la concentración de las sustancias a nivel celular.

💡Concentración

La concentración es la cantidad de una sustancia en un área particular, medida en relación con el volumen o el peso. En el contexto del video, la concentración determina la dirección de la difusión, ya que las sustancias tienden a difundirse de áreas de alta concentración a áreas de baja concentración.

💡Equilibrio dinámico

El equilibrio dinámico se refiere a la condición en la que hay un movimiento continuo de partículas, pero sin un cambio global en la concentración. Este concepto es clave para entender cómo las células alcanzan y mantienen un estado de homeostasis, como se discute en el video.

💡Temperatura y presión

La temperatura y la presión son factores clave que afectan la tasa de difusión. A temperaturas más altas y presiones mayores, las partículas se mueven más rápido y hay más colisiones, lo que aumenta la tasa de difusión. Estas variables son importantes para entender cómo la célula controla el intercambio de sustancias, como se describe en el video.

💡Difusión facilitada

La difusión facilitada es un proceso en el que las proteínas de transporte en la membrana celular ayudan a movilizar iones y moléculas pequeñas a través de la membrana. Este tipo de transporte es esencial para que las células obtengan nutrientes y otros componentes necesarios que no pueden cruzar la membrana por sí solos, como se explica en el video.

💡Proteínas de canal

Las proteínas de canal son una variedad de proteínas de transporte que permiten el paso de sustancias específicas a través de la membrana celular. Estas proteínas se abren y cierran, facilitando el movimiento de las sustancias y son cruciales para el transporte de agua y otros iones, como se menciona en el video.

💡Osmosis

La osmosis es el movimiento de agua a través de una membrana selectivamente permeable, de una solución de menor concentración de soluto a una de mayor concentración. Es un tipo de difusión que permite a las células controlar el ingreso y el egreso de agua, lo que es fundamental para la homeostasis celular, como se describe en detalle en el video.

💡Soluto y disolvente

En el contexto de la osmosis, el soluto es la sustancia disuelta y el disolvente es el medio en el que está disuelta, generalmente el agua. La concentración de soluto en una solución afecta directamente el proceso de osmosis y, por lo tanto, la cantidad de agua que se moverá a través de la membrana celular.

💡Transporte activo

El transporte activo es el proceso mediante el cual las células mueven sustancias contra su gradiente de concentración, es decir, de áreas de menor concentración a áreas de mayor concentración. Este proceso requiere energía y es esencial para mantener el equilibrio de iones y otras sustancias dentro y fuera de la célula, como se destaca en el video.

💡Bomba de sodio potasio

La bomba de sodio potasio es una enzima que actúa como una bomba de transporte activo en la membrana celular. Mantiene los niveles de iones de sodio y potasio, que son cruciales para la vida celular, transportando tres iones de sodio fuera de la célula y dos iones de potasio hacia dentro. Este proceso es esencial para la generación de un gradiente de concentración que permite otros tipos de transporte, como se describe en el video.

💡Endocitosis y exocitosis

La endocitosis es el proceso por el cual las células absorben grandes partículas o sustancias del entorno envolviéndolas con una parte de su membrana plasmática. La exocitosis, por otro lado, es el proceso de expulsión de sustancias a través de la membrana celular. Ambos procesos requieren energía y son esenciales para que las células interactúen con su entorno, como se explica en el video.

Highlights

El transporte celular es esencial para mover sustancias dentro y fuera de la célula.

La difusión es el movimiento aleatorio de partículas desde áreas de alta concentración a áreas de baja concentración.

El movimiento browniano es la causa del transporte de partículas en difusión.

El equilibrio dinámico se refiere a un estado en el que hay movimiento continuo sin cambio global de concentración.

La tasa de difusión se ve afectada por la concentración, la temperatura y la presión.

Las proteínas de canal y portadoras facilitan el transporte de iones y moléculas a través de la membrana plasmática.

El transporte pasivo como la difusión y la osmosis no requiere energía adicional.

La osmosis es el movimiento de agua a través de una membrana selectivamente permeable.

Las células en una solución isotónica están en equilibrio con el agua que entra y sale a la misma frecuencia.

Las células en una solución hipotónica experimentan un aumento en el volumen debido a la entrada de agua.

Las células vegetales tienen una pared rígida que les permite resistir el aumento de presión osmótica.

Las células en una solución hipertónica pierden agua, lo que puede causar encogimiento.

El transporte activo es necesario para mover sustancias contra el gradiente de concentración y requiere energía.

La bomba de sodio potasio es un ejemplo de transporte activo que mantiene los niveles de iones en la célula.

El transporte acoplado utiliza iones para ayudar en el transporte de otras sustancias a través de la célula.

La endocitosis y la exocitosis son mecanismos de transporte de partículas grandes que requieren energía.

Los diferentes tipos de transporte celular permiten a la célula interactuar con su entorno y mantener la homeostasis.

Transcripts

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el transporte celular el transporte

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celular mueve sustancias dentro de la

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célula así como también hacia el

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interior y el exterior de la misma

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difusión las sustancias disueltas en

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agua se mueven constantemente en un

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movimiento aleatorio denominado

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movimiento bruniano este movimiento

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aleatorio produce la difusión movimiento

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neto de partículas desde un área donde

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hay muchas partículas de la sustancia

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otra donde hay pocas partículas la

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cantidad de una sustancia en un área

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particular se llama concentración por lo

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tanto las sustancias difunden desde

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áreas de alta concentración hacia áreas

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de baja

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concentración en la siguiente figura se

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ilustra el proceso de difusión algo

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característico de este proceso es que no

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se requiere consumo adicional de energía

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para la difusión porque las partículas

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ya están en movimiento cuando las

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partículas continúan moviéndose de forma

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aleatoria pero sin producir otro cambio

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de concentración esta condición en la

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que hay movimiento continuo sin cambio

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global se denomina equilibrio Dinámico

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una de las características claves de la

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difusión es la tasa a la cual ocurre

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tres factores principales afectan la

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tasa de difusión concentración

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temperatura y presión cuando la

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concentración es alta la difusión ocurre

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más rápidamente porque hay más

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partículas que chocan De igual forma

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cuando aumenta la temperatura o presión

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aumenta el número de colisión aumentando

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por lo tanto la tasa de difusión

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Recuerda que a altas temperaturas las

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partículas se mueven más rápido y que

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altas presiones se juntan Unas con otras

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en ambos casos ocurren más colisiones y

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se acelera la difusión el tamaño y carga

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de una sustancia también afectan la tasa

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de difusión difusión a través de la

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membrana

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plasmática además de agua las células

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necesitan ciertos iones y moléculas

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pequeñas como iones de cloruro y azúcar

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para desarroll las funciones celulares

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el agua puede difundirse a través de la

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membrana plasmática pero muchas otras

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sustancias no pueden hacerlo otra forma

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de transporte llamado difusión

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facilitada usa proteínas de transporte

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para movilizar otros iones y moléculas

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pequeñas a través de la membrana

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plasmática por este método las

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sustancias se desplazan hacia el

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interior de la célula a través de una

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proteína de transporte llena de agua

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llamada proteína de canal que abre y

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cierra la membrana plasmática para

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permitir que la sustancia se difunda a

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través de la misma otro tipo de proteína

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de transporte llamado proteína portadora

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también puede ayudar a que las

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sustancias se difundan a través de la

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membrana plasmática las proteínas

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portadoras cambian de forma mientras

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continúa el proceso de difusión para

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ayudar a movilizar las partículas a

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través de la membrana la difusión de

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agua y la difusión facilitada de otras

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sustancias no requieren consumo

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adicional de energía porque las

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partículas están en movimiento desde un

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área de alta concentración a un área de

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menor concentración esto también se

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conoce como transporte

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pasivo osmosis difusión de agua el agua

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es una sustancia que entra y sale

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libremente de la célula a través de la

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membrana plasmática la difusión de agua

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a través de una membrana selectivamente

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permeable se llama osmosis La regulación

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del movimiento de agua a través de la

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membrana plasmática es un factor

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importante en el Man imiento de la

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homeostasis celular Cómo funciona la

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ósmosis

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recuerda que en una solución una

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sustancia llamada soluto se disuelve en

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un disolvente el agua es el disolvente

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en la célula y su ambiente la

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concentración es una medición de la

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cantidad de soluto disuelto en un

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disolvente la concentración de una

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solución disminuye cuando aumenta la

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cantidad de disolvente examina en esta

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figura la cual muestra un tubo en forma

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de u que contiene soluciones con

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diferentes concentraciones de azúcar

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separadas por una membrana

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selectivamente permeable qué sucederá si

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el disolvente agua pueda pasar a través

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de la membrana pero no el soluto azúcar

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las moléculas de agua se difunden hacia

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el lado de mayor concentración de azúcar

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el lado derecho como el agua se mueve

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hacia la derecha disminuye la

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concentración de la solución de azúcar

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el agua continúa difundiéndose hasta que

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ocurra un equilibrio Dinámico en el que

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las concentraciones de las soluciones de

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ambos lados son iguales observa en la

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figura que el resultado es un aumento

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del nivel de la solución del lado

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derecho durante el equilibrio Dinámico

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las moléculas de agua continúan

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difundiéndose hacia adante y hacia atrás

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a través de la membrana pero las

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concentraciones en cada lado ya no

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cambian células en una solución

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isotónica cuando una célula está en una

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solución que tiene la misma

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concentración de agua y solutos que su

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citoplasma se dice que la célula está en

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una solución y tónica el prefijo ISO

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proviene de la palabra griega que

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significa igual el agua todavía se mueve

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a través de la membrana plasmática pero

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entra y sale de la célula con la misma

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frecuencia la célula está en equilibrio

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con la solución y no hay movimiento neto

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de agua las células mantienen su forma

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normal Como se muestra en la figura la

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mayoría de las células de un organismo

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se encuentran en una solución isotónica

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Como por ejemplo la sangre células en

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una solución hipotónica

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si una célula se encuentra en una

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solución que tiene menor concentración

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de soluto se dice que está en una

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solución hipotónica el prefijo hipo

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viene de la palabra griega que significa

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bajo Hay más agua en el exterior que en

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el interior de la célula debido a la

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osmosis el movimiento neto del agua a

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través de la membrana plasmática es

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hacia el interior de la célula como se

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ilustra en la figura la presión generada

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a medida que el agua fluye a través de

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la membrana plasmática se llama presión

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osmótica en una célula animal a medida

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que el agua entra a la célula aumenta la

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presión y se dilata la membrana

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plasmática si la solución es

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extremadamente hipotónica es posible que

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la membrana plasmática no la soporte y

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la célula puede estallar las células

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vegetales no estallan cuando se

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encuentran en una solución hipotónica ya

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que tienen una pared celular mucho más

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rígida a medida que aumenta la presión

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dentro de la célula la vacuola central

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se llena de agua Empujando la membrana

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plasmática contra la pared celular Como

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se muestra en la célula vegetal de la

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figura en lugar de estallar la célula

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vegetal se hace más

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rígida células en una solución

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hipertónica cuando una célula se coloca

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en una solución hipertónica la

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concentración de soluto es mayor en el

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exterior que en el interior de la misma

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el prefijo hiper proviene de la palabra

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griega que significa sobre durante la

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osmosis el movimiento neto de agua es

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hacia el exterior de la célula como se

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ilustra en la figura las células

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animales se encogen en una solución

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hipertónica debido a que baja la presión

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en ellas en una solución hipertónica las

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células vegetales pierden agua

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principalmente de la vacuola central y

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la membrana plasmática se encoge

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alejándose de la pared celular la

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pérdida de agua en una célula vegetal

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causa que esta se

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degenere transporte activo algunas veces

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las sustancias se deben mover en contra

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del gradiente de concentración desde una

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región de menor concentración a una de

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mayor concentración este movimiento de

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sustancia a través de la membrana

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plasmática y en contra del gradiente de

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concentración requiere energía Y por

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consiguiente se llama transporte activo

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en esta figura se ilustra Cómo ocurre el

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transporte activo con la ayuda de

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proteínas portadoras comúnmente llamadas

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bombas algunas bombas mueven un tipo de

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sustancia en una sola dirección Mientras

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que otras mueven dos sustancias a través

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de la membrana o bien en la misma

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dirección o en direcciones opuestas

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debido al transporte activo las células

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mantienen el equilibrio apropiado de las

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sustancias que necesitan el transporte

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activo ayuda a mantener la

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homeostasis bomba de sodio potasio una

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bomba común de transporte activo es la

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llamada bomba sodio potasio esta bomba

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es encontrada en la membrana plasmática

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de células animales la bomba mantiene el

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nivel de losiones de sodio y potasio

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dentro y fuera de la célula esta bomba

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proteica es una enzima que ia el

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desdoblamiento de una molécula

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almacenadora de energía la bomba usa la

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energía con la finalidad de transportar

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tres iones de sodio fuera de la célula

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mientras moviliza dos iones de potasio

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hacia el interior de la misma el alto

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nivel de sodio en el exterior de la

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célula crea un gradiente de

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concentración la actividad de la bomba

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de sodio potasio puede resultar no

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obstante en otra forma de transporte

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celular las sustancias como las

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moléculas de azúcar deben entrar al

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interior de la célula desde el ex

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interior donde es menor la concentración

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de la sustancia esto requiere energía

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sin embargo Recuerda que la bomba de

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sodio potasio mueve sodio hacia el

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exterior de la célula lo cual genera una

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baja concentración de sodio en el

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interior de la misma en un proceso

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denominado transporte acoplado los iones

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de sodio que ha sido bombeados hacia el

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exterior de la célula pueden acoplarse

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con moléculas de azúcar y ser

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transportados hacia el interior de la

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misma a través de una membrana proteica

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llamada canal acoplado la molécula de

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azúcar acoplada a Unión de sodio entra a

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la célula por difusión facilitada del

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sodio Como se muestra en la figura como

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resultado el azúcar entra a la célula

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sin consumir energía celular

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adicional transporte de partículas

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grandes algunas sustancias son demasiado

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grandes para atravesar la membrana

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plasmática por difusión o transporte de

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proteínas y entran a la célula por un

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mecanismo diferente la endocitosis es el

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proceso por el cual una célula envuelve

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a una sustancia del medio externo anexa

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a una parte de la membrana plasmática

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entonces la membrana revienta y libera

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la sustancia en el interior de la célula

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una porción de la membrana plasmática de

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la célula rodea y engulle la sustancia

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que se muestra en la figura luego la

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membrana revienta en el interior de la

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célula y la vacuola resultante con Su

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contenido se mueve dentro de la

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célula la exocitosis es la excreción de

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sustancias a nivel de la membrana

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plasmática la ración en la figura

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muestra que la exocitosis es lo puesto

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de la endocitosis las células usan la

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exocitosis para expulsar deshechos y

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secretar sustancias como hormonas

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producidas por la célula tanto la

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endocitosis como la exocitosis requieren

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suministro de energía las células

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mantienen su homeostasis por la

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movilización de sustancias hacia el

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interior y exterior de las mismas

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algunos procesos de transporte requieren

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de un suministro adicional de energía

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mientras que otros no juntos los

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diferentes tipos de transporte permiten

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que la célula interactúe con su ambiente

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mientras mantiene la homeostasis

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