TRASPORTE PASIVO Y ACTIVO a través de la membrana plasmática

Bio en Casa
30 Aug 202205:08

Summary

TLDREl video ofrece una explicación detallada sobre los conceptos de transporte pasivo y activo en las células. Se destaca que el transporte pasivo no requiere energía y ocurre a favor del gradiente de concentración, mientras que el transporte activo sí necesita energía, generalmente en forma de ATP, y funciona en contra del gradiente de concentración. Se describen dos tipos de transporte pasivo: la difusión, donde las moléculas atraviesan la membrana sin ayuda, y el transporte facilitado, que involucra proteínas para ayudar en la entrada de moléculas. Ejemplos incluyen la movilidad de oxígeno y CO2, así como el ingreso de agua a través de canales y la asimilación de glucosa por medio de transportadoras. El transporte activo se ilustra con el ejemplo de la bomba de sodio y potasio, que utiliza ATP para mover iones en contra de su gradiente natural. El video concluye agradeciendo a los suscriptores y animándolos a seguir el canal para más contenido.

Takeaways

  • 🎉 El canal ha alcanzado 10,000 suscriptores, lo cual es motivo de agradecimiento para el creador.
  • 🔄 El transporte pasivo y activo son dos métodos fundamentales de movimiento de sustancias a través de la membrana celular.
  • ⚡ El transporte pasivo no requiere energía, mientras que el transporte activo sí lo hace, utilizando ATP.
  • ⬇ El gradiente de concentración influye en el transporte de sustancias; el pasivo sigue el gradiente y el activo va en contra de él.
  • 💧 El agua y otras sustancias pueden atravesar la membrana celular por difusión si son compatibles con los fosfolípidos.
  • 🕳 El transporte facilitado implica la ayuda de proteínas para que sustancias que no son compatibles con los fosfolípidos puedan cruzar la membrana.
  • 🚪 Las proteínas canales son un ejemplo de transporte facilitado, permitiendo que moléculas como el agua entren en la célula.
  • 🚛 Las proteínas transportadoras son responsables de llevar sustancias como la glucosa a través de la membrana celular sin necesidad de energía.
  • 🔧 El transporte activo, ejemplificado por la bomba de sodio y potasio, utiliza ATP para mover iones en contra del gradiente de concentración.
  • 🔄 La bomba de sodio y potasio es un proceso cíclico que utiliza ATP para cambiar la configuración de una proteína transportadora y mover iones.
  • 📈 La concentración de glucosa es mayor en el líquido extracelular, lo que permite su entrada en la célula a través del transporte facilitado.
  • 📺 Este video es una versión mejorada y en HD del video original sobre transporte pasivo y activo, más visto del canal.

Q & A

  • ¿Qué agradecimiento se hace al inicio del video?

    -El agradecimiento es a todos los suscriptores del canal que hicieron posible llegar a los 10.000 suscriptores, expresando su gratitud por su confianza y compromiso en seguir trabajando para ellos.

  • ¿Cuál es la principal diferencia entre el transporte pasivo y el transporte activo?

    -El transporte pasivo no requiere energía y siempre ocurre a favor del gradiente de concentración, mientras que el transporte activo sí requiere energía, generalmente en forma de ATP, y ocurre en contra del gradiente de concentración.

  • ¿Qué es el gradiente de concentración y cómo influye en el transporte de sustancias?

    -El gradiente de concentración se refiere a la diferencia de concentración de sustancias en dos puntos, generalmente dentro y fuera de una célula. Las sustancias tienden a moverse del lugar de mayor concentración al de menor concentración (favor del gradiente), mientras que el transporte en contra del gradiente requiere energía adicional.

  • ¿Cuáles son los dos tipos de transporte pasivo que se mencionan en el video?

    -Los dos tipos de transporte pasivo son el transporte simple y el transporte facilitado. El transporte simple implica la difusión de moléculas a través de los fosfolípidos de la membrana plasmática, mientras que el transporte facilitado requiere de proteínas para facilitar la entrada de sustancias que no pueden atravesar los fosfolípidos por sí solas.

  • ¿Cómo se describe el proceso de difusión en el contexto del transporte simple?

    -La difusión es el proceso por el cual las moléculas atraviesan los fosfolípidos de la membrana plasmática sin ningún problema adicional, generalmente porque son compatibles con las propiedades polares e ipolares de los fosfolípidos, y siempre ocurre a favor del gradiente de concentración.

  • ¿Cómo se facilita el transporte de moléculas de agua en la célula?

    -El transporte de moléculas de agua en la célula se facilita a través de proteínas canales llamadas 'water channels'. Estas proteínas permiten a las moléculas de agua entrar al citoplasma de la célula sin necesidad de un gasto energético adicional.

  • ¿Qué es un ejemplo de transporte facilitado que no requiere energía adicional?

    -Un ejemplo de transporte facilitado que no requiere energía adicional es el uso de proteínas transportadoras para la entrada de glucosa en el citoplasma. La glucosa se adhiere a la proteína transportadora, que luego cambia su configuración para permitir el paso de la glucosa hacia el interior de la célula.

  • ¿Cómo se describe la bomba de sodio y potasio en el contexto del transporte activo?

    -La bomba de sodio y potasio es un claro ejemplo de transporte activo que utiliza una proteína transportadora. Esta proteína se activa con una molécula de ATP, lo que le permite liberar tres iones de sodio en contra del gradiente de concentración. La energía de la molécula de ATP permite a la proteína cambiar su configuración y atraer dos iones de potasio, los cuales son transportados en el interior de la célula.

  • ¿Por qué el transporte activo es necesario para algunas sustancias?

    -El transporte activo es necesario para algunas sustancias porque estas deben ser transportadas en contra del gradiente de concentración, es decir, de un lugar de menor concentración a uno de mayor concentración. Debido a la mayor dificultad de este proceso, se requiere una fuente de energía, como el ATP, para realizar el transporte.

  • ¿Qué es la ATP y cómo está relacionada con el transporte activo?

    -La ATP, o adenosina trifosfato, es una molécula que actúa como fuente principal de energía en las células. En el transporte activo, la ATP proporciona la energía necesaria para que las proteínas transportadoras realicen el transporte de sustancias en contra del gradiente de concentración.

  • ¿Cómo se describe la interacción entre la proteína de la bomba de sodio y potasio y la molécula de ATP?

    -La interacción entre la proteína de la bomba de sodio y potasio y la molécula de ATP implica que la célula envía tres iones de sodio a la proteína, lo que provoca un cambio en su configuración. Este cambio permite que la proteína se una al fosfato de la molécula de ATP, lo que le da la energía para liberar los iones de sodio en contra del gradiente de concentración. La liberación del fosfato y el cambio de configuración de la proteína permiten que la misma atraiga iones de potasio y comience un nuevo ciclo.

  • ¿Por qué es importante el gradiente de concentración en el transporte de sustancias a nivel celular?

    -El gradiente de concentración es crucial en el transporte de sustancias a nivel celular porque determina la dirección de la movilidad de las moléculas. La comprensión de cómo las moléculas se distribuyen en diferentes concentraciones es fundamental para entender los procesos de difusión y transporte celular, que son esenciales para la vida celular y la homeostasis.

Outlines

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🎉 Agradecimiento y explicación de transporte pasivo y activo

El primer párrafo comienza con un agradecimiento a los suscriptores que han permitido alcanzar los 10,000 suscriptores. Se introduce el tema del video, que es una revisión y mejora del video más visto del canal sobre el transporte pasivo y activo. Se explica que el transporte pasivo no requiere energía y siempre ocurre a favor del gradiente de concentración, mientras que el transporte activo sí requiere energía, específicamente ATP. Se describe el concepto de gradiente de concentración y cómo las sustancias se mueven de áreas de alta a baja concentración en el transporte pasivo y viceversa en el transporte activo. Se mencionan dos tipos de transporte pasivo: el simple, donde las moléculas atraviesan la membrana sin ayuda, y el facilitado, donde proteínas ayudan a las sustancias a cruzar la membrana. Se dan ejemplos de ambos, como la difusión de oxígeno y CO2 y cómo la glucosa utiliza una proteína transportadora para entrar en la célula. Finalmente, se describe el transporte activo con el ejemplo de la bomba de sodio y potasio, que utiliza ATP para mover iones en contra del gradiente de concentración.

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🙌 Agradecimiento y despedida

El segundo párrafo es un agradecimiento final a los suscriptores y una despedida, con un recordatorio para que no se olviden suscribirse y dejar un 'me gusta' para recibir más contenido.

Mindmap

Keywords

💡Transporte pasivo

El transporte pasivo es un proceso por el cual las sustancias se mueven desde un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración a través de la membrana celular, sin requerir energía adicional. En el video, se destaca que este tipo de transporte siempre ocurre a favor del gradiente de concentración y es fundamental para entender cómo las células controlan el movimiento de moléculas en y fuera de la célula.

💡Transporte activo

El transporte activo es el proceso mediante el cual las células mueven sustancias contra el gradiente de concentración, es decir, de áreas de menor a mayor concentración, lo que requiere energía. En el video, se menciona que este proceso utiliza ATP (átpido trifosfato de adenina) para realizar este trabajo, como en el caso de la bomba de sodio y potasio.

💡ATP (átpido trifosfato de adenina)

El ATP es la principal fuente de energía en las células, y en el contexto del video, es esencial para el transporte activo. La molécula de ATP provee la energía requerida para que las proteínas transportadoras realicen el transporte de iones y otros elementos contra el gradiente de concentración.

💡Gradiente de concentración

El gradiente de concentración se refiere a la diferencia en la concentración de una sustancia en dos puntos diferentes. En el video, se explica que el transporte pasivo ocurre a favor del gradiente, mientras que el transporte activo ocurre en contra del gradiente, lo que implica un movimiento de moléculas de áreas de menor a mayor concentración.

💡Difusión

La difusión es un tipo de transporte pasivo en el que las moléculas se mueven espontáneamente desde un área de alta concentración a una de baja concentración a través de la membrana celular. En el video, se menciona que las moléculas de oxígeno y dióxido de carbono atraviesan los fosfolípidos de la membrana celular por difusión.

💡Transporte facilitado

El transporte facilitado es otro tipo de transporte pasivo que implica la ayuda de proteínas para que las moléculas se muevan a través de la membrana celular. En el video, se da como ejemplo el canal de agua, una proteína que facilita la entrada de moléculas de agua al citoplasma.

💡Proteínas transportadoras

Las proteínas transportadoras son moléculas que ayudan a las células a transportar sustancias a través de la membrana celular, tanto en transporte pasivo como activo. En el video, se describe cómo estas proteínas cambian su configuración para permitir el paso de moléculas, como en el caso de la glucosa que utiliza una proteína transportadora para entrar al citoplasma.

💡Bomba de sodio y potasio

La bomba de sodio y potasio es un ejemplo de transporte activo que involucra una proteína transportadora que utiliza ATP para mover iones de sodio y potasio contra el gradiente de concentración. En el video, se detalla cómo funciona este proceso, destacando su importancia en el mantenimiento del potencial eléctrico de la célula.

💡Fosfolípidos

Los fosfolípidos son componentes de la membrana celular que, debido a su estructura, permiten o impiden el paso de ciertas moléculas. En el video, se menciona que las moléculas de oxígeno y dióxido de carbono pueden atravesar los fosfolípidos por difusión, mientras que otras, como las moléculas de agua, requieren de transporte facilitado.

💡Glucosa

La glucosa es un azúcar y una fuente importante de energía para las células. En el video, se discute cómo la glucosa se mueve a través de la membrana celular utilizando proteínas transportadoras, ya que es demasiado grande para pasar por los canales y su concentración es mayor en el líquido extracelular que en el citoplasma.

💡Célula

La célula es la unidad básica de la vida y el foco central del video, donde se discuten los procesos de transporte de sustancias en y fuera de la célula. Se destaca cómo las células controlan el ingreso y el egreso de moléculas mediante el transporte pasivo y activo, lo que es crucial para sus funciones vitales.

Highlights

El vídeo comienza con agradecimiento a los suscriptores por alcanzar los 10.000 suscriptores.

Se rehace el video más visto del canal sobre transporte pasivo y activo, mejorado en calidad HD.

La diferencia fundamental entre el transporte pasivo y activo es la necesidad de energía: el pasivo no la requiere, el activo sí.

El ATP es la fuente de energía para el transporte activo.

El gradiente de concentración determina si el transporte es pasivo o activo.

El transporte pasivo ocurre de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración sin consumo de energía.

El transporte activo va en contra del gradiente de concentración, requiriendo energía.

Existen dos tipos de transporte pasivo: simple y facilitado.

La difusión es un tipo de transporte simple donde las moléculas atraviesan la membrana plasmática sin ayuda.

El transporte facilitado involucra a proteínas que ayudan a las moléculas a cruzar la membrana.

El oxígeno y el CO2 son ejemplos de moléculas que se transportan por difusión.

Las moléculas de agua y glucosa requieren transporte facilitado para cruzar la membrana.

Las proteínas canales y transportadoras son esenciales para el transporte facilitado.

La bomba de sodio y potasio es un claro ejemplo de transporte activo.

El ATP proporciona la energía para la bomba de sodio y potasio, permitiendo el transporte en contra del gradiente.

La bomba de sodio y potasio utiliza un ciclo de ATP para cambiar su configuración y transportar iones.

El vídeo finaliza con un agradecimiento y una invitación a suscribirse y dejar un me gusta.

Transcripts

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hola y bienvenido a otro vídeo de vido

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en casa quiero empezar por agradecer a

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todos los suscriptores del canal que

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hicieron posible llegar a los 10.000

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suscriptores de verdad les agradezco

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infinitamente su confianza y seguiré

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trabajando para ustedes y por ustedes en

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esta ocasión voy a rehacer el vídeo de

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transporte pasivo y activo que es el

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vídeo que tiene más vistas del canal es

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el mismo pero más bonito y en hd la

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diferencia en transporte pasivo y

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transporte activo es que el transporte

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pasivo no requiere de energía y el

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transporte activo si requiere de energía

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necesitan energía y otro no pues porque

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tanto fuera de la célula como adentro la

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más fácil sacar o meter sustancias a un

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lugar donde hay mayor espacio para ellas

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y esto es ir a favor del radiante cuando

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se habla que se va en contra del

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meter sustancias de un lugar de menor

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menos espacio y es por eso que se

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necesita un gasto energético para poder

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realizar este transporte de sustancias

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que va en contra del gradiente de

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en donde las moléculas atraviesan los

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sin ningún problema y a esto se le

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conoce como difusión

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el transporte facilitado es aquel en

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donde las sustancias o moléculas que no

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pueden atravesar los fosfolípidos una

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un ejemplo una molécula de oxígeno va a

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atravesar los fosfolípidos sin ningún

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problema porque es compatible con la

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de co2 es mayor en el citoplasma que en

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el líquido extracelular por lo tanto

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también saldrá a favor del gradiente de

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compatible con sus políticos también los

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atraviesa sin ningún problema y a esto

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se le conoce como difusión las moléculas

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de agua no son compatibles con los

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fosfolípidos por lo que para poder

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ingresar al citoplasma de la célula

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necesitan otro tipo de transporte el

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la molécula de agua entra al citoplasma

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por una proteína canal llamada agua

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point y es quien le va a facilitar la

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entrada hacia el citoplasma de la célula

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hay otras proteínas llamadas

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transportadoras que tampoco necesitan un

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ejemplo una molécula de glucosa que no

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puede entrar por una proteína canal ya

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que es demasiado grande para entrar por

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ahí utiliza una proteína transportadora

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la glucosa se adhiere a la proteína y

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cambia su configuración haciendo que

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gire y la ingrese sin problema al

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citoplasma la concentración de glucosa

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es mayor en el líquido extracelular que

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en el citoplasma por lo que aquí también

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se está yendo a favor del gradiente de

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y por último el transporte activo un

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claro ejemplo de este tipo de transporte

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es la bomba de sodio y potasio que se

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lleva a cabo a través de una proteína

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transportadora que se activa con una

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molécula de atp la célula envía tres

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iones de sodio a esta proteína lo que

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provocará que su configuración cambie

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atrayendo una molécula de atp esta

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molécula le dará la energía necesaria

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para poder liberar a los tres iones de

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sodio en contra del gradiente de

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tiene un fosfato su configuración es

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diferente y ahora en lugar de atraer

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iones de sodio esta nueva configuración

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atrae dos iones de potasio

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estos dos iones de potasio se adhieran a

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la proteína cambiando nuevamente su

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configuración que pierde el fosfato y la

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proteína y regresa a su configuración

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inicial su estado inicial quiere a los

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iones de sodio y no a los de potasio por

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lo que los libera en el citoplasma para

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que después presiones de sodio sean

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atraídos nuevamente a esta proteína y

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empiece un nuevo ciclo de la bomba sodio

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y potasio y es así que el transporte

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activo utiliza atp para sacar o meter

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sustancias en contra del gradiente de

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concentración

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espero te haya gustado esta nueva y

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mejorada versión del vídeo viejito no se

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te olvide suscribirte y dejar tu me

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gusta para mayor contenido y nuevamente

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10.000 gracias a todos ustedes nos vemos

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en el siguiente

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