RESUMEN: Transporte de Membrana celular

DrCondoriCh Live
4 Dec 201926:00

Summary

TLDREl script ofrece un resumen detallado del tema del transporte de membrana, explicando cómo las células controlan el paso de sustancias entre el líquido extracelular y el intracelular. Se discuten los conceptos básicos de membrana celular, sustancias liposolubles y hidrosolubles, y se profundiza en los mecanismos de transporte pasivo y activo, incluyendo difusión simple, difusión facilitada, y transporte activo primario y secundario. El video también ilustra cómo las proteínas canales y transportadoras participan en estos procesos vitales para la célula.

Takeaways

  • 🧬 El cuerpo humano está compuesto por millones de células, cada una con una membrana celular que separa el líquido extracelular del intracelular.
  • 🛡️ La función de la membrana celular es selectiva, determinando qué sustancias pueden atravesarla y cuáles no.
  • 🌫️ El oxígeno, siendo liposoluble, puede atravesar la membrana celular, mientras que las sustancias hidrosolubles, como la glucosa, requieren de un mecanismo de transporte.
  • 🔄 El transporte de membrana se divide en dos tipos: pasivo (también conocido como difusión) y activo.
  • 📉 El transporte pasivo ocurre a favor de la gradiente y no requiere energía, mientras que el transporte activo ocurre en contra de la gradiente y sí requiere energía.
  • 🔄🔄 El transporte pasivo se subdivide en difusión simple (sin ayuda de proteínas) y difusión facilitada (con ayuda de proteínas canales o transportadoras).
  • 🚪 Las proteínas canales actúan como conductos que permiten el paso de sustancias, mientras que las proteínas transportadoras son específicas y participan en el movimiento selectivo de sustancias.
  • 🔋 El transporte activo primario utiliza moléculas de ATP para expulsar elementos en contra de su gradiente, como en el caso de la bomba sodio potasio ATPasa.
  • 🔄🔄🔄 El transporte activo secundario se divide en con transporte y contra transporte, aprovechando la energía cinética generada por el transporte activo primario.
  • 🚀 El transporte activo secundario puede ser de con transporte, cuando dos elementos entran en la misma dirección, o de contra transporte, cuando un elemento entra y otro sale.
  • 🔗 La炸弹 sodio potasio ATPasa es un ejemplo de transporte activo primario, donde se utiliza ATP para mover sodio y potasio en contra de sus gradientes naturales.

Q & A

  • ¿Qué es el transporte de membrana y por qué es importante para las células?

    -El transporte de membrana es el proceso por el cual las sustancias cruzan la barrera de la membrana celular. Es importante porque permite que las células ingieran nutrientes y expulsen desechos, manteniendo así su funcionamiento adecuado.

  • ¿Cuál es la función principal de la membrana celular?

    -La función principal de la membrana celular es dividir el líquido extracelular y el líquido intracelular, actuando como una barrera selectiva que controla qué sustancias pueden entrar y salir de la célula.

  • ¿Qué sustancias se consideran liposolubles y por qué pueden atravesar la membrana celular?

    -Las sustancias liposolubles, como el oxígeno y algunas hormonas, pueden atravesar la membrana celular debido a que su estructura es compatible con la composición lipídica de la membrana, permitiéndoles difundir a través de ella.

  • ¿Qué son las sustancias hidrosolubles y cómo pueden ingresar a la célula?

    -Las sustancias hidrosolubles, como la glucosa, no pueden atravesar la membrana celular libremente debido a su insolubilidad en lipidos. Para ingresar a la célula, requieren de mecanismos de transporte especiales, como proteínas transportadoras o canales.

  • ¿Cuáles son los dos tipos principales de transporte de membrana?

    -Los dos tipos principales de transporte de membrana son el transporte pasivo, que incluye la difusión y la difusión facilitada, y el transporte activo, que puede ser primario o secundario.

  • ¿Qué caracteriza al transporte pasivo en comparación con el transporte activo?

    -El transporte pasivo se caracteriza por ocurrir siempre a favor de la gradiente y no requiere gasto de energía, mientras que el transporte activo ocurre en contra de la gradiente y sí requiere energía, generalmente en forma de ATP.

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

    -La difusión simple es el movimiento de moléculas a través de la membrana celular sin la ayuda de proteínas, mientras que la difusión facilitada implica el uso de proteínas canales para que las moléculas hidrosolubles puedan cruzar la membrana.

  • ¿Qué es una proteína canal y cómo funciona?

    -Una proteína canal es una proteína que actúa como un conducto entre el extracelular y el intracelular, permitiendo el paso de sustancias de manera no selectiva y sin consumo de energía. Puede estar abierta o cerrada dependiendo de factores como ligandos o cambios de voltaje.

  • ¿Qué es la bomba sodio-potasio ATPasa y cómo ejemplifica el transporte activo primario?

    -La bomba sodio-potasio ATPasa es una enzima que utiliza energía de una molécula de ATP para transportar tres iones de sodio fuera de la célula y dos iones de potasio dentro, contra su gradiente concentración. Es un ejemplo típico de transporte activo primario.

  • ¿Cómo se define el transporte activo secundario y cuál es su relación con el transporte activo primario?

    -El transporte activo secundario se define por el uso de energía cinética generada por el transporte activo primario para mover otras sustancias en contra de su gradiente. Por ejemplo, el sodio expulsado por la bomba sodio-potasio puede ser utilizado para ingresar glucosa a la célula.

  • ¿Cuáles son las dos subcategorías del transporte activo secundario y cómo se diferencian?

    -Las dos subcategorías del transporte activo secundario son el con-transporte y el contra-transporte. El con-transporte ocurre cuando dos elementos se mueven en la misma dirección a través de una proteína, mientras que el contra-transporte implica que un elemento entra a la célula mientras otro sale.

Outlines

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🔬 Funciones y tipos de transporte en la membrana celular

El primer párrafo introduce el tema del transporte de membrana, explicando que el cuerpo humano está compuesto de células separadas por una membrana celular. Esta membrana regula el paso de sustancias entre el líquido extracelular y el intracelular. Se mencionan sustancias liposolubles, como el oxígeno, que pueden atravesar la membrana, y sustancias hidrosolubles, como la glucosa, que requieren un mecanismo de transporte. Además, se dividen los tipos de transporte en pasivo (también conocido como difusión) y activo, y se destacan las características de cada uno, como la dirección de la gradiente y el gasto de energía.

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🌟 Diferenciación entre difusión simple y difusión facilitada

El segundo párrafo profundiza en el transporte pasivo, diferenciando entre difusión simple y difusión facilitada. La difusión simple se refiere a la movilidad de moléculas a través de la membrana sin la ayuda de proteínas, mientras que la difusión facilitada involucra proteínas canales que actúan como túneles. Se discuten ejemplos de sustancias lipídicas y hidrosolubles, y cómo estas últimas requieren de proteínas canales para cruzar la membrana. También se menciona el papel de las proteínas en la membrana celular, incluyendo receptores, enzimas y transportadoras.

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🚰 Características y funcionamiento de las proteínas canales

Este párrafo se enfoca en las proteínas canales, describiendo su estructura y cómo operan como conductos entre el extracelular y el intracelular. Se explica que estas proteínas pueden estar abiertas o cerradas, y que su apertura puede ser regulada por ligandos o cambios en el potencial de la membrana. Además, se distinguen los canales iónicos y el canal de agua, y se discute cómo estos canales participan en el transporte de sustancias a favor de la gradiente sin consumo de energía.

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🔄 Proceso de la difusión facilitada y su importancia

El cuarto párrafo explora el proceso de la difusión facilitada, donde las proteínas transportadoras ayudan a las sustancias hidrosolubles a cruzar la membrana. Se describe cómo estas proteínas son selectivas y pueden competir por la adhesión de moléculas específicas. Se ilustra cómo la proteína transportadora funciona como una puerta giratoria, permitiendo que las sustancias entren y salgan de la célula. Además, se menciona que este tipo de transporte se da a favor de la gradiente y no requiere energía.

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🔋 Transporte activo: Primario y secundario

Este segmento del guion detalla el transporte activo, que involucra el movimiento de sustancias en contra de su gradiente y requiere energía. Se divide en transporte activo primario, que utiliza ATP para realizar intercambios, y secundario, que se aprovecha de la energía cinética generada por el primario. Se ejemplifica con la 'bomba sodio potasio ATPasa', una proteína que expulsa sodio fuera de la célula y permite la entrada de potasio, y se discuten los conceptos de co- y contra-transporte dentro del transporte activo secundario.

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📚 Conclusión y recursos adicionales para entender el transporte de membrana

El último párrafo concluye el resumen del transporte de membrana, ofreciendo recursos adicionales para un entendimiento más profundo del tema. Se anima a los espectadores a ver un video más detallado y se ofrece un enlace para descargar las imágenes en formato PDF. Además, se invita a la audiencia a suscribirse al canal, activar notificaciones y dejar comentarios con sugerencias para futuros videos.

Mindmap

Keywords

💡Transporte de membrana

El transporte de membrana es el proceso por el cual las sustancias cruzan la barrera de la membrana celular. Es fundamental para el intercambio de nutrientes y la eliminación de desechos en las células. En el video, este concepto es central ya que se discute cómo diferentes sustancias son transportadas a través de la membrana celular y los mecanismos involucrados.

💡Membrana celular

La membrana celular es una estructura selectiva que limita la célula y controla el paso de moléculas entre el interior y el exterior de la célula. En el video, se destaca cómo la membrana celular tiene la capacidad de ser selectiva con las sustancias que permiten pasar, como en el caso de los gases o las hormonas lipófilas, y aquellas que requieren transporte asistido.

💡Sustancias liposolubles

Las sustancias liposolubles son aquellas que pueden disolverse en grasas y, por lo tanto, pueden atravesar la membrana celular con facilidad debido a su afinidad con las grasas que componen la membrana. Ejemplos descriptos en el video incluyen el oxígeno y algunas hormonas, como el cortisol y la aldosterona.

💡Sustancias hidrosolubles

Las sustancias hidrosolubles, como la glucosa, no pueden atravesar la membrana celular libremente debido a su incapacidad para disolverse en grasas. En el video, se menciona que requieren de mecanismos de transporte especiales, como las proteínas transportadoras, para ingresar en la célula.

💡Transporte pasivo

El transporte pasivo se refiere a la movilización de moléculas desde una zona de alta concentración a una de baja concentración sin consumo de energía. En el video, se describe cómo este tipo de transporte ocurre con las sustancias liposolubles y también con las hidrosolubles a través de la difusión simple y facilitada.

💡Difusión simple

La difusión simple es un tipo de transporte pasivo que ocurre a través de la membrana celular sin la necesidad de proteínas transportadoras. En el video, se ilustra cómo las moléculas se mueven espontáneamente desde áreas de mayor concentración a áreas de menor concentración, como es el caso del oxígeno.

💡Difusión facilitada

La difusión facilitada es otro tipo de transporte pasivo que requiere de proteínas en la membrana celular para ayudar a las sustancias hidrosolubles a cruzar la membrana. En el video, se menciona que este proceso es esencial para la entrada de glucosa y aminoácidos en la célula.

💡Transporte activo

El transporte activo es un proceso en el cual las moléculas son transportadas de una zona de baja concentración a una de alta concentración, lo que requiere energía, generalmente en forma de ATP. El video explica que este tipo de transporte es necesario para la expulsión de ciertos iones y para la entrada de nutrientes esenciales en contra de sus gradientes naturales.

💡Proteínas transportadoras

Las proteínas transportadoras son componentes de la membrana celular que ayudan a las sustancias hidrosolubles a cruzar la membrana de manera selectiva. En el video, se describe cómo estas proteínas participan tanto en el transporte pasivo como en el transporte activo, facilitando el ingreso de nutrientes y la eliminación de desechos.

💡Gradiente concentración

El gradiente concentración es la diferencia en la concentración de una sustancia entre dos puntos. Es fundamental en el transporte de sustancias, ya que las moléculas tienden a moverse desde áreas de alta concentración a áreas de baja concentración. En el video, se discute cómo el gradiente concentración influye en ambos, el transporte pasivo y el transporte activo.

💡Bomba sodio-potasio

La bomba sodio-potasio es un ejemplo de transporte activo primario mencionado en el video. Es una enzima que utiliza energía ATP para bombear sodio fuera de la célula y potasio dentro, manteniendo así los gradientes concentración necesarios para el funcionamiento celular y otros tipos de transporte activo secundario.

💡Energía cinética

La energía cinética en el contexto del transporte de membrana se refiere a la energía potencial que surge debido a las diferencias de concentración de iones como el sodio y el potasio. En el video, se explica cómo esta energía cinética puede ser utilizada en el transporte activo secundario para mover otras sustancias a través de la membrana celular.

Highlights

El cuerpo humano está compuesto por miles de células, cada una delimitada por una membrana celular.

La membrana celular separa líquido extracelular y líquido intracelular, permitiendo el intercambio selectivo de sustancias.

Sustancias liposolubles, como el oxígeno, pueden atravesar la membrana celular sin ayuda.

Sustancias hidrosolubles, como la glucosa, requieren un mecanismo de transporte para ingresar a la célula.

El transporte de membrana se divide en dos tipos: pasivo y activo.

El transporte pasivo ocurre a favor de la gradiente y sin consumo de energía.

La difusión simple es un tipo de transporte pasivo que no requiere proteínas.

La difusión facilitada implica la ayuda de proteínas canales para el transporte de sustancias hidrosolubles.

Las proteínas canales pueden estar abiertas o cerradas, regulando el paso de sustancias a través de la membrana.

El transporte activo es caracterizado por moverse en contra de la gradiente y requiere energía.

El transporte activo primario utiliza ATP para transportar iones en contra de su gradiente natural.

El transporte activo secundario aprovecha la energía cinética generada por transporte activo primario.

El transporte activo secundario puede ser de con transporte o contra transporte, dependiendo de la dirección de los movimientos moleculares.

La bomba sodio-potasio-ATP es un ejemplo de transporte activo primario, moviendo sodio y potasio en contra de su gradiente.

Las proteínas transportadoras son esenciales para el transporte activo y facilitado, ayudando a sustancias específicas a cruzar la membrana.

El transporte de glucosa a través de la célula es un proceso de difusión facilitada por proteínas transportadoras específicas.

El sodio y el potasio son ejemplos de iones que se mueven a favor de su gradiente en el transporte pasivo.

El transporte de agua a través de la célula ocurre por difusión simple y difusión facilitada, dependiendo de la presencia de proteínas canales.

Transcripts

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[Música]

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muy buenas chicos como estan espero que

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esté muy bien en esta ocasión les traigo

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un resumen del tema transporte de

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membrana en este vídeo vamos a hablar

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los puntos más importantes y esenciales

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que ustedes deben de conocer del tema

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transporte en membrana

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si nos recordamos el hombre el cuerpo

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humano está compuesto por millones

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billones de células también está célula

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nosotros vamos a ver que la célula está

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compuesto de limitado en sí por una

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estructura que se llama membrana celular

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esta membrana celular me va a dividir

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dos compartimientos importantes el

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líquido extracelular que está todo lo

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que está afuera de la célula y el

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líquido intracelular es todo lo que está

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dentro de la célula hemos dicho también

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que en el líquido extra solar existen

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muchas sustancias como hacer el oxígeno

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la luz cosa entre otros que son de vital

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importancia para que la célula pueda

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funcionar adecuadamente entonces estas

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sustancias tienen que ingresar dentro de

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la célula pero resulta que van a haber

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sustancias que pueden atravesar la

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membrana celular porque es a su función

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de la membrana selectivo va a definir va

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a determinar qué sustancia van a

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atravesar a adentro de la célula y

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quiénes no van a poder atravesar la

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membrana también es la función de la

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membrana será entonces sustancias como

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el oxígeno que si puede atravesar la

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membrana celular nosotros lo vamos a

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llamar sustancias liposolubles

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y sustancias que no van a poder

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atravesar la membrana celular como la

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glucosa nosotros lo vamos a llamar

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sustancias hidro solubles

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entonces qué va a pasar con la glucosa

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que es un elemento importante es la

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principal fuente de energía para que

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funcione en la célula cómo es posible

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que el oxígeno aquí entre y la glucosa

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no entonces para que esta glucosa porque

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si tiene que entrar a celular va a

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necesitar un mecanismo de transporte

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entonces vamos a hablar los tipos de

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transporte que van a existir para que

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esta glucosa pueda ingresar a la célula

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y no solo la glucosa sino muchos muchos

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sustancia o elementos que también deben

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ingresar a la célula

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vamos a ver que el transporte de

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membrana lo vamos a dividir en dos tipos

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de transporte pasivo también conocido

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como difusión o transporte activo cuáles

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son las diferencias importantes entre

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ambas ambos tipos de transporte es que

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el transporte es pasivo se va a

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caracterizar sobre todo porque siempre

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va a favor de la gradiente

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el transporte pasivo se va a

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caracterizar a favor de la gradiente sin

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gasto de energía como las moléculas de

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atp o con o sin proteínas

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mientras el transporte activo se va a

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caracterizar por

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el transporte activo se va a

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caracterizar por en contra de la

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gradiente todas las sustancias elementos

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que se mueven a través del transporte

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activo van a ser en contra de la

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gradiente van a gastar energía en ese

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transporte y siempre van a estar unidos

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a una proteína transportadora

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entonces ahora vamos a ver que el

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transporte pasivo se va a subdividir a

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la vez en dos tipos el transporte pasivo

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se va a dividir

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difusión recuerden que transporte pasivo

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también se llama difusión lo vamos a

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llamar difusión simple

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y difusión facilitada

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vamos a ver las diferencias entre

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difusión simple y difusión facilita si

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nos recordamos en la imagen hemos dicho

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que hay sustancias que van a poder

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atravesar la membrana y sustancias que

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no van a poder atravesar la membrana

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para ingresar dentro de la célula hemos

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dicho que esas sustancias eran los

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liposolubles lo que pueden atravesar la

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membrana y los hidrosoluble lo que no

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pueden atravesar la membrana entonces

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vamos a tener sustancias como por

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ejemplo el oxígeno

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vamos a tener sustancias como por

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ejemplo sustancias lipídicas como

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ejemplo las hormonas de la glándula

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suprarrenal por ejemplo el cortisol una

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de ellas aldosterona etcétera son

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sustancias lipídicas entonces qué va a

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pasar con esta sustancia como existe

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mayor concentración en el líquido

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extracelular recuerden que todos se

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tienen que mover a favor de la gradiente

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entonces donde hay mayor concentración

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van a irse a un lugar de menor

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concentración eso a qué se refiere la

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gradiente se va a referir por ejemplo

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donde yo tengo mayor cantidad si no

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recordamos hemos dicho que hay mucha

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mayor cantidad de sodio en el extra

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celular y menor cantidad de sodio en el

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intracelular por gradiente este sodio

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por porque hay mayor concentración de

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sodio este va a buscar un lugar donde

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exista menor concentración a eso se

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refiere fuerza de gradiente oa favor de

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la grada que más adelante lo vamos a

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conocer como energía cinética entonces

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este estudio va a ingresar dentro de la

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célula mientras al caso opuesto sería el

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potasio porque hemos dicho que en el

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intracelular tenemos mayor cantidad de

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potasio entonces este potasio como hay

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mayor cantidad dentro de la célula y

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menor cantidad dentro de la

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por efecto de la gradiente este potasio

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va a salir de la célula a eso se refiere

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a favor de la gradiente entonces como yo

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tengo cortisol en mayor cantidad fuera

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de la célula oxígeno mayor cantidad

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fuera de la célula este va a poder

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ingresar o tiene que entrar a la célula

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como son sustancias lipídicas

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liposolubles estos pueden atravesar la

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membrana sin necesidad de proteína

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pero qué pasa con las sustancias que no

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pueden atravesar la membrana celular

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libremente que son el ejemplo lo

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hidrosoluble estas sustancias que no

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pueden atravesar la membrana libremente

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como la glucosa que son irresolubles

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para que puedan ingresar porque necesita

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entrar a la célula van a tener la

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necesidad de trabajar con una sustancia

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que la vamos a llamar por ahora unas

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proteínas

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para que la sustancia hidrosoluble

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puedan ingresar a la célula necesitan la

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ayuda de las proteínas para que así mi

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glucosa puedan ingresar a la célula esas

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proteínas en la membrana celular hay

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varios tipos de proteínas con diferentes

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tipos de funciones por ejemplo las

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proteínas van a servir para modo de

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receptor es decir se van a unir a un

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neurotransmisor oa una hormona o

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cualquier sustancia para cumplir una

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función adecuada 12 enzimas porque van a

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ver proteínas que actúan como enzima

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encima de la membrana celular o dentro

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de la en la parte interna de la membrana

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celular cumpliendo diferente tipo de

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funciones o proteínas que sirvan para

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mantener el citoesqueleto celular o

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mantener unidos células con otras

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células

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y la que más nos interesa en esta

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ocasión las proteínas que son de tipo

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transportadores esas proteínas que son

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de tipo transportadores se van a dividir

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en dos tipos

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van a ser mi proteína canal y mi

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proteína transportadora cabe recalcar

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que estas proteínas van a servir para

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que sustancias tipo hidrosolubles puedan

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ingresar a la célula o salir de las

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células porque de eso va a depender la

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gradiente vamos a ver eso más adelante

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entonces por ahora que vemos que las

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proteínas van a servir para mover

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sustancias de tipo hidrosoluble o entrar

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o salir de la célula entonces qué

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sustancias son necesarios hemos dicho

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que hay sustancias por ejemplo como el

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agua

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o sustancias como los electrolitos como

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ser sodio cloro entre otros como el

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calcio o ejemplo típico de dentro de la

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célula el ejemplo del potasio tenemos

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potasio dentro de la

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células con mayor cantidad entonces a

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qué se refiere vamos que sólo las

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proteínas canal vamos a notar es la

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proteína canal

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las características de la proteína canal

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es que esta proteína canal me sirve como

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un conducto que comunica el extracelular

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con el intracelular es un conducto que

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permite que las sustancias se muevan de

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manera rápida no es selectivo es decir

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pueden pasar muchas sustancias y no es

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específico ok

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esta proteína canal lo podemos tener de

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dos tipos que no nos vamos a complicar

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ahora les recomiendo que vean el vídeo

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donde hablamos con más detalles sobre el

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tema de transporte membrana pero la

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proteína canal se va a dividir en dos

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tipos que eran abierto o cerrado y por

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eso decíamos que funcionaba como una

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puerta también una puerta de tipo que se

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abría o se cerraba y esta proteína canal

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gracias a esa capacidad es que para

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cuando está cerrado obviamente las

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sustancias no pueden ingresar por este

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canal pero si está abierto obviamente

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van a poder moverse libremente ya sea

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entrando o saliendo de la célula

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entonces y si está cerrado como lo puedo

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abrir entonces ahí es donde apareció en

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mis canales

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por ligando que necesita un

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neurotransmisor o una hormona o por

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sensible al voltaje cuando la membrana

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celular se el potencial de la membrana

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que es negativo generalmente la célula

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es electro negativa generalmente este

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potencial se cambia positivo

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ese cambio de voltaje va a hacer que mi

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canal que está cerrado se vuelva abierto

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si eso lo vamos ver más a detalle en el

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vídeo de potencial de acción pero ya que

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quede claro que esta proteína canal es

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la que se abre o se cierra dependiendo

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por ligando o por decirle al voltaje

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porque porque el canal del agua por

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ejemplo la proteína canal del agua se va

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a llamar a coop orina

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y el canal de los electrolitos del

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potasio cloro sodio ácido se van a

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llamar canales iónicos canal iónico

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y entonces ya tenemos dos tipos de

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proteínas canales y que estos pueden ser

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sensibles al voltaje o por ligando es

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decir abiertos o cerrados que eso lo

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vamos a ver más adelante en el tema de

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potencial de acción entonces para qué me

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sirven por ejemplo el agua con su

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proteína canal que la cv por ina éste va

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a poder moverse a través de la membrana

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celular gracias a esa proteína así puede

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entrar o salir e sólo mover más a

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detalle en el tema de osmosis ok

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el agua tiene una pequeña particularidad

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entra o sale de la célula por

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dependiendo la gradiente eso lo vamos

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ver más a detalle en el tema de osmosis

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ok

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mientras el sodio el cloro ellos siempre

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se van a mover generalmente a favor de

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la gradiente donde tengo más sodio en el

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extracelular entonces el sodio el cloro

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o el calcio como existe en mayor

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cantidad fuera de la célula este por

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gradiente va a entrar a mi celular ok

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sodio cloro entre otros ok esto son

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diferentes proteínas el agua se llama

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coop orina u otro canal pero para

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ahorrarnos imagen estamos haciendo el

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mismo canal citó para estos mismos

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electrolitos o sustancia el potasio es

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diferente recordemos que el potasio

play10:58

existe dentro de la célula mayor

play11:00

cantidad entonces por lo tanto el

play11:01

potasio tiene que salir fuera de la

play11:03

célula espero que se entienda la imagen

play11:05

ok entonces estos tipos de transporte

play11:08

que estamos viendo se caracterizan

play11:10

porque son proteínas o sustancias que se

play11:13

están moviendo a favor de la gradiente

play11:15

porque hay de mayor concentración a

play11:16

menor sin gasto de energía en ningún

play11:18

momento hemos gastado energía y puede o

play11:20

no estar unido a proteína entonces a

play11:22

esto a estos dos tipos de acá lo vamos a

play11:24

llamar difusión

play11:29

pero que el tipo de difusión simple

play11:36

la difusión simple se caracteriza a

play11:38

favor de la gradiente y porque no está

play11:39

usando una proteína de exclusiva la

play11:42

proteína transportadora

play11:44

estamos usando una proteína canal y en

play11:47

esta ocasión libremente consustancial y

play11:49

paso libre o hidrosoluble eso se llama

play11:51

difusión simple vamos a hablar ahora de

play11:53

la difusión facilitada

play11:57

pero antes de hablar de la difusión

play11:59

facilitada yo quiero que quede claro que

play12:02

hemos hablado de la proteína canal en el

play12:04

anterior parte ahora hablaremos de la

play12:06

proteína transportadora se dice que la

play12:08

proteína transportadora vamos a hacer

play12:10

una imagen

play12:15

en esta imagen vamos a explicar ahora lo

play12:18

que consiste la proteína transportadora

play12:20

si es semejante a la proteína canal pero

play12:25

tiene sus pequeñas particularidades a

play12:26

qué se refiere por ejemplo hemos dicho

play12:28

que la proteína canal era una proteína

play12:29

que mueve los elementos de manera más

play12:30

rápida mientras la que podría una

play12:32

transportadora es más lento esto era no

play12:34

es selectivo porque es sustancia puede

play12:36

atravesarla mientras otra proteína

play12:37

transportadora si es más específico si

play12:41

además de que esa durable además de que

play12:44

tiene efecto de competencia van a luchar

play12:47

varios elementos para poder unirse ok

play12:49

pero es sólo mala imagen a esta proteína

play12:52

transportadora tiene una pequeña

play12:53

particularidad a diferencia de la

play12:55

proteína canal la proteína canal era un

play12:57

medio para comunicar el extra solar con

play12:58

el ínter celular

play12:59

la proteína transportadora lo mismo

play13:01

comunica el extra con el ínter celular

play13:02

pero la proteína canal comunica

play13:05

inmediatamente ambos extremos puede

play13:07

estar abierto pues estar cerrado

play13:08

mientras la proteína transportadora

play13:11

comunicamos extremos pero sólo una parte

play13:14

de ella está abierta y la otra está

play13:16

cerrada nunca es decir está abierta de

play13:19

un lado la proteína transportadora pero

play13:22

nunca en ambos lados está abierto bien

play13:24

se está protestó la proteína de acá en

play13:26

la misma sólo que está en diferente pasa

play13:27

a qué se refiere por ejemplo van a haber

play13:29

elementos van a haber elementos por

play13:32

ejemplo acá en esta imagen que también

play13:34

se la proteína transportar a un elemento

play13:36

o sustancias x vayan a ir y va a entrar

play13:40

a mi proteína se va a unir a mi proteína

play13:42

transportadora la estamos dejando aquí

play13:43

se va a unir a mi proteína

play13:45

transportadora por la puerta por la

play13:47

entrada que está abierta no esté esta

play13:49

proteína va a generar una tipo de

play13:51

reacción una activación en la proteína

play13:53

transportadora y se va a cerrar la

play13:55

entrada se cierra la entrada quedando mi

play13:57

proteína o mi elemento o mi sustancia

play13:59

dentro de la proteína transportadora

play14:01

después qué va a pasar esta proteína

play14:04

transportadora va a haber una reacción

play14:05

donde se va a abrir la puerta o el

play14:08

extremo opuesto que estaba cerrado como

play14:09

todo bien acá estaba cerrado ahora

play14:11

gracias a reacción que genera la

play14:13

sustancia que está dentro de la proteína

play14:15

ésta

play14:16

la la parte opuesta o la salida se va a

play14:19

abrir saliendo mi elemento o mi

play14:22

electrolito o sustancia se va a salir

play14:24

por el lado opuesto y así puede entrar

play14:27

un elemento usando las proteínas

play14:29

transportadoras se entiende es la

play14:32

pequeña partícula haría por eso dice que

play14:33

es como una puerta giratoria y que

play14:35

siempre está abierta de un lado pero

play14:37

nunca de ambos lados

play14:42

ahora de qué va a depender estas

play14:44

proteínas transportadoras y el elemento

play14:45

se va a mover a favor de la gradiente o

play14:47

en contra de la gradiente vamos a hablar

play14:49

ejemplo en una proteína transportadora

play14:52

que se mueve a favor de la gradiente ok

play14:56

por ejemplo la glucosa donde yo tengo

play14:58

mayor cantidad de glucosa siempre en el

play15:00

extra celular esta glucosa va a venir se

play15:03

va a unir a su proteína transportadora

play15:05

se va a cerrar su proteína

play15:07

transportadora y se va a abrir por el

play15:10

otro lado opuesto y así ingresando la

play15:12

glucosa no es el único ejemplo están los

play15:16

aminoácidos la urea entre otras

play15:19

sustancias ok

play15:20

la proteína transportadora de la glucosa

play15:22

lo vamos a ver más adelante se llama

play15:23

proteína blood eso se va a ver más a

play15:27

detalle cuando hablemos por ejemplo de

play15:28

páncreas o de la célula del hígado

play15:31

etcétera

play15:32

la blood si escuchan la palabra gluten

play15:34

es una proteína exclusivamente de la

play15:36

glucosa bueno esta proteína

play15:38

transportadora de la glucosa facilita

play15:40

facilita para que la glucosa pueda

play15:42

ingresar dentro de la célula ejemplo

play15:43

típico urea aminoácido entre otra

play15:45

sustancia hay muchas más

play15:47

a ese tipo de transporte lo vamos cómo

play15:49

está yendo a favor de la gradiente sin

play15:51

gasto de energía lo vamos a llamar un

play15:53

tipo de transporte más lo vamos a llamar

play15:56

difusión facilitada

play16:07

a estos dos tipos de transporte es que

play16:09

nosotros lo conocemos difusión o

play16:12

transporte pasivo

play16:20

entonces hemos terminado un tipo de

play16:22

transporte el transporte difusión simple

play16:25

y el transporte difusión facilitado con

play16:28

proteína canal con proteínas

play16:29

transportadoras aquí está con proteína

play16:32

canal o sin proteína y aquí está con

play16:33

proteínas transportadoras todos a favor

play16:36

de la gradiente sin gasto de energía con

play16:38

o sin proteína transportadora vamos a

play16:41

hablar ahora del transporte activo

play16:51

el transporte activo se caracteriza por

play16:54

ir en contra de gradiente con gasto de

play16:56

energía y que usas proteína

play16:58

transportadora mientras la difusión era

play17:00

todos los puestos si nos damos cuenta ok

play17:02

eso se llama transporte activo pero el

play17:06

transporte activo a la vez se subdivide

play17:08

en dos tipos

play17:11

transporte activo primario y transporte

play17:13

activo secundario

play17:20

a qué se refiere el transporte activo

play17:22

bueno el transporte activo dice que es

play17:25

van a usar proteínas transportadoras sí

play17:28

o sí la tienen que usar la proteína

play17:29

transportadora pero lo voy a usar para

play17:31

expulsar elementos en contra de su

play17:33

gradiente a qué se refiere por ejemplo

play17:34

hemos dicho en la imagen que tenemos acá

play17:36

en esta imagen hemos dicho que los

play17:39

elementos generalmente se mueven por

play17:40

gradiente por ejemplo el sodio como hay

play17:42

mayor concentración fuera de la célula

play17:43

por gradiente tenía que entrar a la

play17:45

célula porque existe menor concentración

play17:47

el potasio lo mismo el potasio tiene que

play17:49

salir afuera de la célula porque hay

play17:50

mayor concentración de potasio dentro de

play17:52

la célula y nueva gradiente va a tener

play17:55

que salir pero en contra de la gradiente

play17:57

significaría esto como yo tengo más

play17:59

cantidad de sodio afuera y tengo sodio

play18:02

muy baja cantidad dentro de la célula

play18:03

este sodio que está dentro de las que

play18:05

salga afuera de la célula a eso se

play18:07

refiere en contra de la gradiente pero

play18:10

para que salga el sodio yo tengo que

play18:12

gastar energía es decir una molécula de

play18:15

atp

play18:17

entonces para que haga todo este proceso

play18:20

en eso consiste el transporte activo en

play18:22

qué consiste vamos a ver que el

play18:23

transporte activo se se divide en

play18:24

primario y secundario el primario va a

play18:26

usar

play18:27

una molécula de atp eso lo vamos a notar

play18:30

porque es importante el transporte

play18:32

activo primario gasta energía de atp a

play18:35

ver veamos el ejemplo

play18:38

vamos a usar por ejemplo acá se supone

play18:40

que esta proteína es una proteína todas

play18:42

estas son proteínas transportadora el

play18:43

transporte activo dice va a agarrar por

play18:46

ejemplo aquí un ejemplo que se llama la

play18:47

bomba sodio potasio atp asa bomba sodio

play18:50

potasio atp así aunque en que se

play18:52

caracteriza que va agarrar tres odios

play18:56

tres odios dentro de la célula y lo va a

play19:00

expulsar afuera de la célula

play19:05

ese mecanismo de expulsión de tres odio

play19:08

fuera de la célula está yendo en contra

play19:10

de la gradiente y qué molécula voy a

play19:12

gastar para que pueda hacer ese

play19:14

intercambio justo yo voy a gastar una

play19:16

molécula de atp es decir energía voy a

play19:20

transformar el atp

play19:23

en atp y ya no ver más adelante eso y un

play19:27

fosfato inactivado ya que fue todo

play19:30

desgastado en otra palabra entonces como

play19:33

tengo tan 23 sodio voy a meter a la vez

play19:35

dos moléculas de potasio dos elementos

play19:39

de potasio lo estoy metiendo en contra

play19:42

de su gradiente a la vez porque porque

play19:44

donde tengo más cantidad de potencia

play19:45

dentro de la célula pero esta se llama

play19:47

bomba sodio potasio

play19:53

atp es el ejemplo típico del transporte

play19:56

activo primario

play20:03

el transporte activo secundario se

play20:05

caracteriza generalmente porque va a

play20:07

usar energía cinética a qué se refiere

play20:11

con eso

play20:13

este transporte activo

play20:16

secundario siempre va a ser después de

play20:20

haber un haber ocurrido el transporte

play20:22

activo primario porque el transporte

play20:24

activo primario como está expulsando el

play20:26

sodio donde tengo más sodio en afuera de

play20:28

la célula en el extra celular entonces

play20:30

como está impulsando más sodio la

play20:31

gradiente del sodio está mucho más

play20:34

fuerte está más concentrado el sodio en

play20:37

el extra hacerlo por lo tanto el sodio

play20:39

como sea va a tratar de ingresar a la

play20:42

célula entonces esa gradiente que está

play20:44

existiendo en el extra solar se llama

play20:46

energía cinética

play20:48

no sólo es el sodio imagínense el

play20:50

potasio como lo estoy metiendo dentro de

play20:51

la célula en el transporte activo

play20:52

primario entonces el potasio está muy

play20:54

concentrado dentro de la célula y va a

play20:55

tratar de buscar cualquier vía para

play20:57

poder escapar se entiende entonces es el

play20:59

transporte activo primario y el

play21:01

secundario es se va a dar después del

play21:04

transporte activo primario

play21:20

el transporte activo secundario a la vez

play21:22

se va a dividir en dos tipos lo vamos a

play21:25

dividir en con transporte

play21:34

y contra transporte

play21:45

ya que se va a referir como estamos

play21:47

viendo como hay una alta concentración

play21:48

de elementos fuera de la célula o dentro

play21:50

de la célula gracias a la bomba sodio

play21:52

potasio y en resumen gracias a la bomba

play21:54

el transporte activo primario esa

play21:56

energía que está existiendo esa energía

play21:58

cinética la vamos a aprovechar en el

play21:59

transporte activo secundario

play22:00

consecuencia del primario para poder

play22:03

mover dichos elementos entonces a qué se

play22:05

refiere con con transporte con

play22:07

transporte significa cuando yo voy a

play22:09

mover a través de una proteína por

play22:11

ejemplo aquí tengo una proteína

play22:13

aquí también membrana celular yo el co

play22:16

transporte significa cuando dos

play22:17

elementos ingresan por ejemplo un

play22:19

elemento a y un elemento ve ingresan en

play22:23

la misma dirección

play22:26

eso es transporte mientras contra

play22:28

transporte el contra el transporte se

play22:31

caracteriza cuando yo voy a usar una

play22:33

proteína transportadora y voy a hacer

play22:36

que un elemento a una sustancia a

play22:39

ingresé a la célula pero un elemento be

play22:44

salga de la célula se entiende eso es

play22:48

contra transporte con transporte que va

play22:50

ambas moléculas en la misma dirección

play22:53

contra el transporte que ambas moléculas

play22:55

van en diferentes en diferentes

play22:58

direcciones uno ingresa otro sales

play23:01

contra transporte con transporte ambos

play23:03

ingresan en la misma dirección o ambos

play23:05

pueden salir en la misma dirección se

play23:06

entiende muy bien entonces a eso se

play23:09

refiere transporte activo secundario de

play23:11

ccoo transporte y contra transporte

play23:13

veamos un ejemplo y con eso finalizamos

play23:14

el vídeo por ejemplo el sodio como el

play23:17

sodio tengo la energía cinética porque

play23:19

en ambos se usa como tengo altas

play23:21

concentraciones de sodio este sodio va a

play23:23

tratar de ingresar a la célula se

play23:25

entiende pero voy a aprovechar esa

play23:27

energía cinética y lo voy a unir a unas

play23:29

moléculas que se llama glucosa estoy

play23:31

dando

play23:31

hay varios tipos esta glucosa puede

play23:34

ingresar con el sodio usando una

play23:36

proteína transportadora como los dos

play23:37

están entrando y por qué está entrando

play23:39

porque por la gradiente del sodio

play23:41

entonces la glucosa ingreso a la célula

play23:44

más el sodio

play23:46

eso qué tipo de transporte sería sería

play23:49

transporte activo primario o secundario

play23:50

si respondiste perdón es transporte

play23:53

activo secundario pero de tipo con

play23:56

transporte porque porque ambas moléculas

play23:58

entraron en la misma dirección eso es de

play24:01

con transporte mientras que pasaría por

play24:04

ejemplo este tipo de ejemplo

play24:06

el sodio tiene que entrar por la

play24:09

gradiente por la energía cinética

play24:10

gracias a la bomba sodio potasio de

play24:12

plaza este sodio va a ingresar a mi

play24:14

celular muy bien pero por esa energía

play24:17

cinética yo lo voy a aprovechar y va a

play24:20

salir una molécula de calcio una

play24:22

sustancia o elemento de calcio aprovecha

play24:26

la energía cinética del sodio y perdón y

play24:29

sale mi calcio

play24:38

entonces si les pregunto este tipo de

play24:41

transporte cuál es el secundario pero de

play24:43

qué tipo como transporte contra el

play24:44

transporte es contra transporte porque

play24:47

está entrando y alguien está saliendo

play24:49

entonces a eso nosotros le conocemos

play24:50

como transporte activo secundario

play24:59

y ambos componen el famoso transporte

play25:04

activo entonces chicos espero que les

play25:07

haya gustado este pequeño resumen en el

play25:08

cual hemos hablado del transporte activo

play25:10

y el transporte pasivo o difusión y el

play25:15

transporte activo con sus diferentes

play25:16

tipos chicos cualquier duda o para su

play25:19

mayor entendimiento de este tema de

play25:21

transporte membrana les recomiendo que

play25:23

vean el vídeo completo donde hablamos

play25:25

mucho más a detalle con mayor tiempo de

play25:27

explicación sobre este tema así en la

play25:30

descripción del vídeo les voy a dejar un

play25:31

link para que ustedes puedan descargarse

play25:33

estas imágenes en forma de pdf

play25:37

llegamos al final si realmente te gustó

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este vídeo por favor déjame to light

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suscríbete a mi canal activa me la

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play25:47

seas el primero en enterarse cuando

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déjame en los comentarios que temas me

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será hasta una próxima ocasión

play25:58

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