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Asignatura: biologia celular (grado), Profesor: jesus maria Lopez redondo, Carrera: Biología, Universidad: UCM
Tipo: Apuntes
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9. Explica cómo se produce el transporte de CO 2 y O 2 en el eritrocito. El CO2 viaja en el plasma en forma de bicarbonato y el O2 dentro del eritrocito. Existen dos situaciones, A) eritrocito en capilar somático: En este medio la concentración de O2 es muy baja y la de CO2 muy alta lo que induce que el O2 salga del eritrocito por difusión simple siguiendo el gradiente de concentración y que el CO2 entre también por difusión simple. Este CO2 se une a una molécula de agua a través de la anhidrasa carbónica para descomponerse rápidamente protones y bicarbonato, ese bicarbonato va a salir de la célula al plasma sanguíneo por el que viajara hasta el pulmón sin problemas aprovechando la salida de anión cloruro. Esto lo llevaba a cabo un antiportador, la proteína banda 3. B) En los capilares pulmonares: En este medio la concentración de O2 fuera es muy alta y la de CO2 muy baja por tanto el O2 entra y el CO2 sale ambos por difusión simple. El CO2 que sale viene del bicarbonato que entra por acción de la proteína banda3 que lo introduce a la vez que saca anión cloruro. El bicarbonato que ha entrado se une a protones para acabar dando CO2 más agua por la acción de la anhidrasa carbónica. 10. Si ponemos un eritrocito en un medio hipotónico éste se hincha y acaba estallando. Sin embargo, los huevos de las ranas que se liberan en las charcas y ríos no estallan. ¿A qué puede deberse éste fenómeno? Es debido a que los oocitos no expresan acuaporinas y por tanto son prácticamente impermeables al agua dando igual el tipo de medio en el que se encuentren. 11. ¿Por qué son tan diferentes las velocidades máximas de transporte entre proteínas transportadoras y canales iónicos? Porque las proteínas transportadoras requieren la unión a su sustrato, un primer cambio de conformación, liberar ese sustrato y un segundo cambio de conformación para poder volver a transportar y cada vez pueden mover un determinado nº de moléculas mientras que el canal iónico es simplemente un poro hidrofilito que una vez abierto el ion correspondiente pueden pasar directamente y tantas partículas como permita el gradiente de concentración y esto determina que sea mucho mas rápido que las proteínas transportadoras. 12. La gramicidina es una mezcla antibiótica exclusivamente de uso tópico extraído de la bacteria Bacillus brevis y que es efectiva contra bacterias Gram+ y algunas Gram-. Explica por qué no puede administrarse internamente y qué efectos tendría sobre el paciente si tal administración se produjese. La gramicidina es un ionóforo de tipo formador de canal que aumenta la permeabilidad a iones ya que cuando dos partículas de estas, una en una cara de la mb y otra en la otra, se encuentran forman un poro por que el que puede haber un transporte masivo de iones. Si un paciente tuviera esta molécula en la mb de sus células los iones pasarían libremente eliminando los gradientes que dan funcionalidad a dichas células. 13. Explica el siguiente esquema y la utilidad celular del mismo:
Es el esquema del mantenimiento del pH intracelular, importante para todas las células ya que dependiendo de la función trabajaran mejor a uno u otro. Son 3 antiportadores, dos que basifican ya que introducen sodio y sacan protones y anion cloruro respectivamente (Na+/H+ y Na+/Cl-) y uno que acidifica ya que saca bicarbonato e introduce anion cloruro (Cl-/HCO3-). Normalmente el pH fisiológico es de 7,2.
14. Bomba Na+ / K+ ATPasa: grupo al que pertenece, tipo de transporte que media, funcionamiento e importancia biológica para las células. Las bombas son mecanismos de transporte activo directo, la de sodio/potasio concretamente es una bomba ATPasa de tipo P (Subud: 2α que se fosforilan transitoriamente y 2β reguladoras) electrogenica ya que saca 3 cargas positivas (3 Na+) e introduce solo 2 (2K+) y de esto deriva su principal función biológica que es establecer el potencial de mb (mas neg interior que exterior) 15. En estudios in vitro se puede observar la formación de vesículas recubiertas con clatrina a partir de fragmentos de membrana plasmática en células eucariontes cuando se agregan adaptina (AP 2 ), clatrina y dinamina-GTP a las preparaciones de membrana. ¿Qué se observaría en este modelo si se omitieran en primer lugar sólo las adaptinas, en segundo lugar sólo la clatrina y en último lugar sólo la dinamina? Hay sustancias que para poder ser endocitadas tienen que formar vesículas recubiertas de clatrina en lo cual interviene la propia clatrina la proteína adaptadora AP2 y la dinamina. Si omito la adaptiva no se llevara a cabo el proceso de unión de la molécula a endocitar con la clatrina ya que AP2 hace de intermediaria para esa unión y será imposible que se forme la vesícula y pase al interior celular. Si falta la clatrina pasa lo mismo, aunque la vesícula se empiece a formar no podrá atravesar la membrana plasmática y si falta la dinamina se formara la vesícula con su cubierta pero como una invaginación, sin llegar a estrangularse, ya que esta es la función de esta proteína por tanto no llegara a internalizarse. 16. Explica el significado biológico del siguiente esquema, los elementos implicados y el resultado final de dicho proceso. Corresponde a un esquema de una sinapsis neuromuscular que tiene como resultado final la contracción muscular. Tenemos un terminal axonico mielinizado de una neurona motora en cuyo interior hay vesiculas con acetilcolina, un nt dentro. Cuando llega un potencial de acción a este axon se abren canales de cation calcio que entra y provoca la exocitosis de esas vesiculas que vierten la acetilcolina al espacio intercelular donde es capatado por los receptores nicotinicos de sodio regulados por ligando de la célula muscular, es decir unos canales de sodio que se abren, entrando sodio al interior celular produciendo una pequeña despolarización que provoca apertura de canales de sodio regulados por voltaje que provocan la despolarización masiva y la transmisión de señal hasta los canales de cation calcio del reticulo sarcoplasmico que se abren transportandolo hacia el citosol lo cual es el detonante de la contración muscular.