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      <title>Tipos de transporte a través de la membrana celular by </title>
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      <language>en-us</language>
      <pubDate>2023-10-22 23:10:59 UTC</pubDate>
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         <title>Difusión </title>
         <author>ndanicordova</author>
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         <description><![CDATA[<div>Se trata del movimiento continuo de moléculas entre ellas mismas en medios líquidos o en medios gaseosos. <br>Un dato importante es que la velocidad de difusión es determinada por diversos factores algunos de ellos son la sustancia que se encuentra disponible, la velocidad del movimiento cinético y el número y tamaño en la abertura de la membrana.<br><strong>La difusión se divide en dos subtipos:</strong><br><strong><em>Difusión simple:<br></em></strong>Es un movimiento cinético propio de moléculas e iones que además se produce por una abertura que se encuentra en la membrana así los iones o moléculas no tendrían ningún inconveniente, además también pueden existir espacios intermoleculares para que sea posible. Un <strong>ejemplo</strong> claro de esta difusión sería el intercambio de gases en el sistema respiratorio. En el sistema respiratorio de los animales pulmonados se intercambian oxígeno (O2) y dióxido de carbono (CO₂) constantemente<br>Además esta se puede dar por 2 rutas y son:<br><strong>1. A través de los intersticios de bicapa lipídica si la sustancia a difundir es liposoluble: </strong>En esta las sustancias con propiedades liposolubles (que se disuelven en lípidos o grasas) se podrán disolver en la bicapa lipídica y por lo tanto difundir a la membrana<br><strong>2. A través de canales acuosos que penetran el grosor de la bicapa: </strong>Aquí participan las acuaporinas que se encargan de permitir el paso de agua a través de la membrana celular, pero impiden el paso de otras moléculas.<br><strong><em>Difusión facilitada:</em></strong><strong> <br></strong>Este tipo de difusión necesita de una proteína transportadora la misma que ayuda al paso de distintas moléculas e iones a&nbsp; través de la membrana. Un<strong> ejemplo </strong>sería el transporte de glucosa a través de la membrana.<br><strong>Bibliografía: </strong>Hall, J. E. (2021). <em>Guyton &amp; Hall. Tratado de Fisiología Médica</em>. Elsevier Health Sciences.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-10-22 23:28:54 UTC</pubDate>
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         <title>Difución Facilitada </title>
         <author>yamilita132004</author>
         <link>https://padlet.com/ndanicordova/h4gun06iz5vt6d76/wish/2758084496</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Activación de canales de proteínas: </strong>La apertura de canales de proteínas proporciona un medio para controlar la permeabilidad iónica de los canales. Esta activación es controlada mediante 2 formas principales: <br>-Puerta de voltaje: En el caso de la puerta de voltaje, la conformación molecular de la puerta o sus enlaces químicos responde al potencial eléctrico a través de la membrana celular. <br>-Puerta química (ligando):&nbsp; Las puertas se abren mediante la unión de una sustancia química (un ligando) con la proteína, lo que provoca un cambio conformacional o de enlace químico en la molécula de proteína que abre o cierra la puerta. <br><br><strong>La difusión facilitada requiere proteínas transportadoras de membrana <br></strong>La difusión facilitada también se llama difusión mediada por portadores porque una sustancia transportada de esta manera se difunde a través de la membrana con la ayuda de una proteína transportadora específica.&nbsp;</div><div><br></div><div>Entre las sustancias que atraviesan las membranas celulares por difusión facilitada encontramos la glucosa y la mayoría de aminoácidos <br><br>Existen varios factores que pueden afectar la tasa de difusión, tales como:<strong> </strong><br>- <strong>Proporcionalidad a la diferencia de concentración a través de una membrana <br>- Potencial eléctrico de membrana y difusión de iones: el "potencial de Nernst". <br>- Efecto de una diferencia de presión a través de la membrana <br><br>Bibliografía: </strong>Hall, J. E. (2021). <em>Guyton &amp; Hall. Tratado de Fisiología Médica</em>. Elsevier Health Sciences.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-10-22 23:48:39 UTC</pubDate>
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         <title>Integrantes:</title>
         <author>ndanicordova</author>
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         <description><![CDATA[<div>-Nathaly Daniela Córdova<br>-Emily Espinosa<br>-Ariana Contento<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-10-23 00:01:26 UTC</pubDate>
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         <title>Osmosis </title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div><strong><mark>Concepto: </mark></strong>Tipo de difusión facilitada, en el cual, el movimiento neto de agua causado por una diferencia de concentración de agua. Por ejemplo: si colocamos agua en un lado de la membrana celular y en el otro una solución de NaCl; el agua se moverá con facilidad pero los iones de Na y Cl con dificultad, a continuación, gracias a la osmosis, provoco el paso del agua pura a la solución de cloruro de sodio. <br><br><strong><mark>Presión osmótica:</mark></strong> Presión requerida detener o invertir el proceso de osmosis, el factor que lo determina es la concentración de la solución en términos del número de partículas.<br><br></div><div><strong><mark>Osmolalidad: </mark></strong>concentración osmolar expresada en osmoles (gramos) por cada kilogramo de agua, determinado por la presión osmótica.&nbsp;<br><br></div><div><strong><mark>Osmolaridad: </mark></strong>concentración osmolar expresada en osmoles por litro de solución.<br><strong><br>Bibliografía</strong><br>-<strong> </strong>Hall, J. E. (2021). <em>Guyton &amp; Hall. Tratado de Fisiología Médica</em>. Elsevier Health Sciences.&nbsp;<br><br></div><div><br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-10-23 00:38:45 UTC</pubDate>
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         <title>Transporte Activo</title>
         <author>arianacsarmiento</author>
         <link>https://padlet.com/ndanicordova/h4gun06iz5vt6d76/wish/2758248234</link>
         <description><![CDATA[<div>Este tipo de Transporte ocupa ATP; es decir energía ya que es contra gradiente. Su principal función es mantener las cantidades correctas de iones o moléculas intracelular. Se subdivide en Transporte Activo Primario y Transporte Activo Secundario.<br><strong>- Transporte Activo Primario: </strong>Algunos ejemplos son el caso de Bombas electrógenas: Bomba de Na/K, Bomba de Ca/H; Bomba de H; entre otras. <br>En el caso de la BOMBA DE SODIO-POTASIO: Como va de menor concentración a mayor, se da un "arrastre" de agua. Además se encuentra la presencia de una proteína con 3 espacios donde Salen 3 de sodio y entran 2 de potasio que deben encontrarse desfosforilizados para atravesar la membrana.<br><strong>- Transporte Activo Secundario: </strong>No utilizan directamente ATP, sino que utiliza la energía generada y almacenada por el T.A.P. Se utiliza un "cotransporte" que puede ser una pequeña molécula o un ión que ayude a traspasar la membrana. Además debe constar de sitios de unión específicas.<br>En este caso las dos moléculas transportadas pueden moverse en la misma dirección (simportador) o en direcciones opuestas (antiportador).<br><strong>Bibliografía: </strong>Hall, J. E. (2021). <em>Guyton &amp; Hall. Tratado de Fisiología Médica</em>. Elsevier Health Sciences. <strong><br>-</strong>Campbell. (2008). Membrane structure and function (Estructura y función de la membrana). En <em>Biología</em> (8° ed., pág. 137).&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-10-23 02:06:54 UTC</pubDate>
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