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      <title>Movimiento Pasivo a Través de la Membrana by Dantur Mateo</title>
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      <language>en-us</language>
      <pubDate>2021-06-15 17:41:42 UTC</pubDate>
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         <title>Que es el movimiento pasivo?</title>
         <author>45518950_2</author>
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         <description><![CDATA[<div>El transporte pasivo NO utiliza energía metabólica ya que el soluto se mueve siempre a favor de gradiente. Este tipo de movimiento se divide basándose en si necesitan una proteína transportadora o no</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-06-15 17:47:07 UTC</pubDate>
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         <title>Transporte pasivo y libre: difusión simple o libre</title>
         <author>45518950_2</author>
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         <description><![CDATA[<div><strong>Como funciona?:<br></strong>- El flujo de las moléculas sin cargas tiene una distribución uniforme<br>- Se distribuyen de los lugares con mayor concentración a los de menor concentración para conseguir un equilibrio<br>- De esa manera, sin necesidad de utilizar energía, se transportan atravesando cualquier lugar de la superficie de la membrana gracias a la diferencia de gradiente<br><br><strong>Formulas:</strong><br>- <strong>P = -(DA/x) </strong>es la formula para conseguir el coeficiente de permeabilidad. <br>- <strong>D </strong>es el coeficiente de difusión <br>- <strong>A </strong>es la superficie de membrana disponible para el movimiento<br>- <strong>x </strong>es el gradiente de concentración <br><br>- Al obtener la P, se lleva a cabo la formula <strong>Q= P/c </strong>para encontrar el flujo neto <strong>(cantidad/tiempo)<br></strong><br><strong>En que se aplica?:</strong><br>- Este tipo de transporte funciona muy bien en células de tamaño medio (20µ) con una pequeña capa alrededor (1µ)<br>- Las sustancias con estos movimientos son hidrosolubles, neutras y con peso molecular inferior a 200, como por ejemplo, el agua<br>- Atraviesan con facilidad las cadenas de fosfolípidos debido a las proteínas acuaporinas, que incrementan la permeabilidad de la membrana<br>- Otros ejemplos de las moléculas que entran y salen de las células gracias al gradiente son el O2, el CO2, los solutos liposolubles de peso molecular&nbsp;bajo como la urea, la glicerol, entre otros. </div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-06-15 17:59:12 UTC</pubDate>
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         <title>Transporte pasivo y mediado: difusión facilitada o a través de proteínas transportadoras </title>
         <author>46028252_2</author>
         <link>https://padlet.com/46583858_2/3aqvvh47u0gyvaly/wish/1612305111</link>
         <description><![CDATA[<div>Como funciona?<br><br>-Un transportador de membrana, se distingue de los canales en que dispone de un lugar de unión para&nbsp; el soluto a transportar que queda accesible por un&nbsp; lado u otro de la membrana, pero nunca por ambos &nbsp;</div><div>lados al mismo tiempo.&nbsp;<br>-La proteína transportadora, después de unir el soluto, experimenta un cambio&nbsp; conformacional que le permite realizar la transferencia del mismo. -Este tipo de transporte es mucho más lento que el que se realiza a través de canales, pues se movilizan de 102 a 103&nbsp; moléculas/seg<br>-La capacidad del sistema &nbsp;</div><div>dependerá del número de proteínas transportadoras, que haya en la membrana en un momento dado, y del número de moléculas que sea &nbsp;</div><div>capaz de unir cada una.</div><div><br><br>Dentro del transporte mediado se distinguen tres tipos de transportadores según el número y dirección de movimiento de los&nbsp; solutos a transportar:<br>+Un Transportador: en el que sólo se mueve un soluto<br>+Cotransportador: se mueven&nbsp; dos solutos en la misma dirección.<br>+Contra transportador o anti transportador: se mueven dos solutos en&nbsp; direcciones contrarias.</div><div><br><br></div><div><br><br></div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-06-17 13:58:42 UTC</pubDate>
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         <title>Transporte pasivo y libre: ósmosis</title>
         <author>46583858_2</author>
         <link>https://padlet.com/46583858_2/3aqvvh47u0gyvaly/wish/1618184522</link>
         <description><![CDATA[<ul><li>Contenido de agua de la célula:<ul><li>Determina su volumen celular&nbsp;</li><li>Garantiza el desarrollo de los procesos metabólicos&nbsp;</li></ul></li><li>Membranas Celulares son muy permeables al agua</li><li>Osmosis: "el flujo neto de agua que atraviesa una membrana semipermeable que separa dos compartimentos acuosos”</li><li>La membrana deja pasar el agua pero no los solutos&nbsp;</li><li>El agua se mueve desde una zona donde hay concentración superior a un zona donde es menor&nbsp;</li><li>La&nbsp; presión hidrostática necesaria para impedir la ósmosis se define como "presión osmótica"</li><li>La osmolaridad es la relación con el número de partículas y es independiente de su naturaleza química y mide la concentración de las sustancias disueltas</li><li>La osmolaridad total es la suma de la osmolaridad de cada uno de sus solutos constituyentes</li><li>En las soluciones intra y extracelular el agua se mueve desde la solución que presente una menor concentración, solución hiposmótica, a la que tenga la mayor concentración, solución hiperosmótica</li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2021-06-21 18:49:40 UTC</pubDate>
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         <title>Transporte pasivo y mediado: difusión libre a través de proteínas-canales</title>
         <author>46025086_2</author>
         <link>https://padlet.com/46583858_2/3aqvvh47u0gyvaly/wish/1618732069</link>
         <description><![CDATA[<div>A través de canales:</div><div>Los canale de proteínas atraviesan la membrana y forman túneles hidrofílicos a través de ella, lo que permite que sus moléculas blanco pasen por difusión. Los canales son muy selectivos y solo aceptan transportar un tipo de molécula (o algunas moléculas estrechamente relacionadas). El paso a través de una proteína de canal permite que los compuestos polares y cargados eviten el núcleo hidrofóbico de la membrana plasmática, el cual, de lo contrario, frenaría o bloquearía su entrada a la célula. Las acuaporinas son canales de proteína que permiten que el agua cruce la membrana muy rápido y tienen una función importante en las células vegetales, los glóbulos rojos y en ciertas partes del riñón (donde reducen al mínimo la cantidad de agua perdida como orina). Algunas proteínas de canal están abiertas todo el tiempo, pero otras tienen una "compuerta", lo que significa que pueden abrirse o cerrarse en respuesta a una señal determinada (como una señal eléctrica o la unión de una molécula). Las células involucradas en la transmisión de señales eléctricas, como las células nerviosas y musculares, tienen canales en sus membranas con compuertas para los iones sodio, potasio y calcio. La apertura y el cierre de estos canales y los cambios resultantes en los niveles de iones dentro de la célula, juegan un papel importante en la transmisión eléctrica a lo largo de las membranas (en las células nerviosas) y en la contracción muscular (en la células musculares).&nbsp;<br>A través de proteínas transportadoras:<br>Otra clase de proteínas transmembranales implicadas en el transporte facilitado son las proteínas transportadoras, las cuales pueden cambiar su forma para llevar una molécula blanco de un lado a otro en la membrana. Tal como las proteínas de canal, las proteínas transportadoras son selectivas para una o algunas sustancias. A menudo, cambian de forma en respuesta a la unión con su molécula blanco y dicho cambio es el que mueve las moléculas al lado opuesto de la membrana. Las proteínas transportadoras que participan en la difusión facilitada simplemente permiten que las moléculas hidrofílicas se muevan por un gradiente de concentración existente (en lugar de actuar como bombas). Las proteínas de canal y transportadoras mueven materiales a diferentes velocidades. En general, las proteínas de canal transportan moléculas mucho más rápido que las proteínas transportadoras. Esto se debe a que las proteínas de canal son túneles simples y, a diferencia de las proteínas transportadoras, no necesitan cambiar de forma y “reiniciarse” cada vez que mueven una molécula. Una proteína de canal típica puede facilitar la difusión a un ritmo de decenas de millones de moléculas por segundo, mientras que una proteína transportadora podría trabajar a una velocidad de aproximadamente mil moléculas por segundo</div>]]></description>
         <pubDate>2021-06-22 02:18:06 UTC</pubDate>
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