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MEMBRANAS BIOLÓGICAS Compartimentos intracelulares función contenido composición Bicapa Lipídica proteínas Moléculas cargadas Lipidos carbohidratos.

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1 MEMBRANAS BIOLÓGICAS Compartimentos intracelulares función contenido composición Bicapa Lipídica proteínas Moléculas cargadas Lipidos carbohidratos

2 MEMBRANAS BIOLÓGICAS COMPARTAMENTALIZACIÓN CONDUCCIÓN ELÉCTRICA COMUNICACIÓN CELULAR TRANSDUCCIÓN DE ENERGÍA RECEPCIÓN DE ESTÍMULOS TRANSPORTE función contenido composición

3 Bicapa lipídica ASOCIACIONES COOPERATIVAS NO COVALENTES

4 Factor de desorden C sat 1 insat (1-4 cis=)

5 POLAR NO POLAR ANFIPÁTICOSANFIPÁTICOS

6 H 2 O obliga a asociarse para ser más estables Temperatura, concentración, estructura

7 Tm PL<

8 Colesterol L, l c, l d gel lolo >>>>

9 Flexión Bobbing Flip-flop Rotación Difusión lateral Movimiento lípidos membranales Muuuyyy leeeentooo rápido Re:FLIPASAS

10 Composición Carga Asimetría

11 PROTEÍNAS FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LAS MEMBRANAS BIOLÓGICAS

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13 Proteínas integrales: fuerzas hidrofóbicas Para extraerlas: disgregación de las membranas Detergentes, disolventes, agentes caotrópicos

14 Proteínas periféricas: interacciones electrostáticas y pte H Para extraerlas: no hay que disgregar las membranas Fuerza iónica (interacción electrostática) Quelantes, pH

15 Lípidos: barrera Permeabilidad e Intergridad Proteínas: funciones Específicas CHO´s : caract. sup.

16 En las membranas biológicas... Balsas lipídicas RAFTS Microdominios membranales formados por afinidades selectivas entre ciertos lípidos y proteínas

17 TRANSPORTE A TRAVÉS DE MEMBRANAS

18 Transporte a través de membranas Mecanismo Velocidad Energía Transporte difusional moléculas peq. Hidrofóbicas O 2, N 2, CO 2, urea A favor de un gradiente Transporte activo En contra de un gradiente Depende de energía

19 Gradiente De concentración Energía

20 Diferencia de potencial: gradiente de voltaje Iones+ /(proporcional a su carga) dentro Iones Magnitud de la diferencia de potencial y gradiente De concentración : gradiente electroquímico

21 Transporte difusional (mediado) DIFUSIÓNSIMPLEDIFUSIÓNSIMPLE CANALCANAL acarreadores iones/s Cinética Lineal 4-6 su. Poro selectivo iones/s saturación Facilitado: selectivo y saturable

22 CANALCANAL CANALCANAL Na + Diámetro Dependientes de ligando o voltaje

23 Específicos para Cada tipo de molécula: Aa, azúcares...) y más sp: glucosa Cambio de afinidad

24 Transporte activo iones/s BOMBA ATP ADP PEP PYR primario secundario diferencia de potencial electroquímico Generación gradiente electroquímico

25 Bombas de protones: 1: electrogénica 2: electroneutra 3: electroneutra con contraión 4: transporte electrogénico de H + 5: antiporte anión/OH- electroneutro

26 Soluble periférica Catalítica Síntesis ATP compuerta canal FoF1 TM subunidades Canal translocador Oligomicina ATPasas

27 F P V Sintetasas Aprovechan H + Mitocondria, cloroplasto, MP bact F 1 : hidrofílica, F 0 : hidrofóbica Inh oligomicina Hidrolizan ATP generan H + Vacuola, lisosoma, Golgi Estructura similar Inh nitrato Hidrolizan ATP Generan H + acidifican afuera Transporte secundario o Ca 2+ MP plantas, animales, levaduras Inh vanadato Dominio Cinasa y fosfatasa

28 Bomba Na + /K TM Excitabilidad Nervio y músculo Exportación Na+ fza directriz de otros Transportadores No. bombas según tipo celular Dif distribución Hipertensión y fallas cardiacas Regulación: transcripcional Actividad: señales Fosforilación (cinasas y ppasas) Na + K+K+ K+K+ K+K+ K+K+ K+K+ K+K+ K+K+ K+K+ K+K+ K+K+ ATPasa intercambiadora de Na + /K +

29 Antiporte: Na + /Ca 2+ 3in vs 1out >> < < Simporte: 2 Na+ : 1 glucosa SECUNDARIO: aprovecha gradientes generados por un sistema primario

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