• Asignatura: Biología
  • Autor: eliasnovoa80
  • hace 2 años

Tipos de transporte existentes a través de las membranas

Respuestas

Respuesta dada por: adriano4142
0

Respuesta:

1 TRANSPORTE PASIVO INESPECÍFICO O DIFUSIÓN SIMPLE.

2.2 TRANSPORTE PASIVO ESPECÍFICO O DIFUSIÓN FACILITADA.

2.3 TRANSPORTE ACTIVO.

2.4 TRANSPORTE DE HIERRO.

Respuesta dada por: hugo174
1

Respuesta:

1. TIPOS DE TRANSPORTE

Una forma muy simple de clasificar las modalidades de transporte atiende al punto de vista del

consumo de energía metabólica. Así el transporte que no utiliza energía se define como trans-

porte pasivo mientras que el que la consume se denomina transporte activo. En el caso del

transporte pasivo, el soluto se mueve siempre a favor de gradiente, que se convierte en la

fuerza de conducción para el movimiento.

Además del criterio anterior (consumo de energía) existe la posibilidad de dividir los sistemas

de transporte en otros dos grupos, según que necesiten la presencia de una proteína trans-

portadora o no. Así tenemos, por un lado, el transporte libre en el que el soluto atraviesa la

membrana por diversos lugares pero sin el concurso de transportador alguno; y el transporte

mediado, en el que se requiere la presencia de una proteína de membrana específica para el

soluto a transportar.

1.1 Transporte pasivo y libre: difusión simple o libre

La difusión es un proceso que se produce como consecuencia de la energía térmica de la mate-

ria. Cualquier molécula tiende a moverse de forma independiente y al azar; y se dispersa o di-

semina de manera que, en la situación de equilibrio dinámico, su distribución es uniforme. Los

movimientos de las moléculas en el interior de una solución se denominan flujos. Este sistema

de transporte es el más simple, y para moléculas sin carga (neutras) el flujo neto viene dado

por la ley de Fick o ley de la difusión.

1.2 Transporte pasivo y libre: ósmosis

El contenido de agua que tiene una célula determina su volumen celular, y garantiza que los

procesos metabólicos puedan desarrollarse normalmente. Como las membranas celulares son

muy permeables al agua, tal como se ha comentado previamente, éste se moverá siguiendo

sus gradientes.

Regulación del volumen celular

El mantenimiento del volumen celular

es un parámetro imprescindible para la

supervivencia de la célula. Este mante-

nimiento se logra mediante una ade-

cuada cantidad de agua en el interior

celular. 1.3 Transporte pasivo y mediado: difusión libre a través de proteínas-canales

La membrana es poco permeable a

solutos iónicos, y dentro de éstos, es

más permeable para los pequeños

aniones que para los cationes. Por

ello, estos compuestos utilizan un sis-

tema de difusión formado por un tipo

especial de proteínas de membrana

denominadas "canales", que permi-

ten a los solutos moverse en ambas

direcciones. 1.4 Transporte pasivo y mediado: difusión facilitada o a través de proteínas

transportadoras o "carriers" 1.5 Transporte activo y mediado

En este tipo de transporte se produce un consumo de energía dado que el movimiento se realiza

en contra de gradiente de potencial químico o electroquímico. Las proteínas transportadoras tie-

nen las mismas propiedades que las que realizan la difusión facilitada, con la diferencia de que

para su funcionamiento requieren energía. Igual que en el tipo anterior hay tres tipos de trans-

portadores de igual denominación.

Existen dos tipos de transporte activo:

a) El transporte activo primario, en el que el consumo energético, normalmente de ATP, es-

tá acoplado directamente al movimiento del soluto a transportar. Un ejemplo de este tipo de

antitransporte primario es la Na+/K+-ATPasa presente en la membrana de la mayoría de las

células animales, que bombea Na+ hacia fuera de la célula y K+ hacia dentro, manteniendo

los gradientes de concentración a través de la membrana.

Transporte activo secundario en el que el consumo de energía se realiza para generar

un gradiente químico o electroquímico que se convierte en un depósito energético que se

gastará para el empuje del soluto a transportar. Así, mientras la energía se disipa por des-

aparición del gradiente, se produce el arrastre del elemento que interesa que se mueva en

contra de gradiente. En muchas células se utiliza el gradiente de Na+ para la movilización

de otros solutos.

.

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