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Dra. Mariana Lagadari
La membrana plasmática es esencial para la vida celular.
No solo define los limites de la célula sino también permite
que la célula exista como una entidad diferente de su entorno.
La membrana puede variar su forma permitiendo movimientos y desplazamientos de la
célula
La membrana plasmática
• Compartimentalización: La membrana rodea todo
el contenido de la célula, quedando aislado del
medio.
• Barrera selectivamente permeable: La
membrana impide el libre intercambio de materiales
pero al mismo tiempo brinda el medio para comunicar
un lado con el otro
• Transporte: la membrana regula el intercambio de
materia entre el interior celular y su ambiente
externo. Son mecanismos que por ejemplo
garantizan la nutrición celular.
• Reconocimiento y comunicación: la membrana
esta preparada para responder a señales externas.
Moléculas situadas en su parte externa
actúan como receptores y señalizadores.
Diferentes células poseen diferentes tipos de
receptores de manera de responder a
diferentes ligandos.
• Interacción celular
Media las interacciones entre las células
Permite a las células reconocerse entre sí
Permite a las célula adherirse
Permite a las célula intercambiar material e
información cuando es apropiado.
La estructura de la membrana plasmática
es igual en todas las células y en todos las
organelas citoplasmáticas.
El núcleo, las mitocondrias y los cloroplastos están
rodeados por dobles membranas con un espacio
intermembrana que las separa.
Componentes de la membrana
plasmática
Técnicas especializadas como la difracción de rayos X
permiten revelar los detalles de su organización.
Membranas celulares de neuronas opuestas
Membrana plasmática
Raven
Fosfolípidos
Glucolípidos
Colesterol
Barrera
semipermeable
Integrales o periféricas Glucolípidos
Glucoproteínas
Transporte
comunicación Cubierta celular
“Glucocalix”
Bicapa lipídica
Capa bimolecular formada fundamentalmente por fosfolípidos.
Fluido extracelular
citosol
7-9 nm
Base estructural de las membranas celulares
Propiedades importantes:
1.Interior hidrofóbico
Barrera impermeable. Previene la difusión de solutos
hidrofílicos a través de la membrana.
Función modulada por la presencia de proteínas que median
el transporte de moléculas especificas.
2. Estabilidad
La bicapa lipídica es mantenida por fuerzas hidrofóbicas e
interacciones de van der Waals entre las cadenas lipídicas.
Ante condiciones extremas de pH, T° y fuerza iónica, la
bicapa mantiene su estructura característica.
Lípidos: 3 clases
Todos anfipáticos pero difieren en su estructura
química, cantidad y funciones dentro de la
membrana.
● Fosfolípidos
● Glucolípidos
● Colesterol
Fosfolípidos
Derivados del Glicerol 3-fosfato. Ej: Fosfatidilcolina
Micelas: estructura esférica con las colas de los
fosfolípidos (no polares) hacia adentro y, las cabezas
(polares) hacia fuera de la estructura, en contacto con
el medio acuoso.
Bicapa: dos capas de fosfolípidos con las cabezas
hacia afuera, en contacto con el medio acuoso, y las
colas hacia el medio de la bicapa. Se cierra sobre sí
misma y delimita un espacio interno. 
Esta forma se llama mosaico.
Glucopílidos (2-10% de lípidos en membrana)
Con sustituciones de azucares: Cabeza polar
Ejemplos mas comunes:
CEREBROSIDO (azúcar simple) y GANGLIÓSIDO (oligosacárido)
Colesterol
Abundante en células de mamíferos.
Ausente en procariotas.
Factor determinante de la fluidez de la
membrana biológica
Las células vegetales: esteroides propios
de plantas: fitoesteroles
Proteínas de membrana
Las proteínas asociadas a una membrana en
particular, le confieren su actividad distintiva.
• Proteínas Integrales (o transmembrana)
• Proteínas periféricas
• Proteínas unidas a lípidos
Proteínas con orientación definida debido al entorno
Asociación de proteínas a la bicapa lipídica
Dominios dentro de la membrana,
mueven moleculas hacia afuera y
hacia adentro de la célula
Dominios citoplasmáticos
presentan funciones como
anclado del citoesqueleto,
disparar cascadas señales
Dominios extracelulares. Gralmente unen otras moléculas
como proteínas señal, iones, pequeños metabolitos
(glucosa) y moléculas de adhesión.
• Proteínas Integrales
Constan de 3 dominios:
Dominio citosólico (COOH) y dominio extracelular (NH2)
superficies exteriores hidrofilicas que interactúan con la solución
acuosa.
Dominio transmembrana contiene aa hidrofóbicos que
interaccionan con las colas de los fosfolípidos. Estos dominios
consiste en 1 o mas hélices que atraviesan la membrana (pasos
transmembrana)
• Proteínas Periféricas
En la cara citoplasmática
o externa de la membrana plasmática
Generalmente se unen a la membrana indirectamente a través
de interacciones con la cabeza polar de lípidos o con proteínas
integrales.
Orientadas al citoplasma → tienen funciones de enzimas, de
transductores de señales o son proteínas estructurales que
estabilizan la membrana.
Ej. los filamentos del citoesqueleto estan asociados a través de
una o mas proteínas perifericas adaptadoras
• Proteínas ancladas a lípidos
Están unidas covalentemente a una o mas moléculas lipídicas.
La proteína por si misma no entra en la bicapa.
En la cara citoplasmática o externa de la
membrana plasmática.
La cola hidrocarbonada de lípido unido se
encuentra embebido en la membrana de
manera que la ancla .
Glucocalix
Conjunto de cadenas
de oligosacáridos
que aparecen en la
cara externa de la
membrana celular.
• Participa en la adhesión de tejidos y recepción de antígenos
específicos para cada célula.
• Protege a las células de lesiones.
• Confiere viscosidad a las superficies celulares, permitiendo
desplazamiento de células en movimiento.
• Interviene en fenómenos de reconocimiento celular: Fecundación,
células a parasitar de virus y bacterias
Si bien la composición lipídica de la
membrana determina las características
físicas de esta, la contribución de las
proteínas es responsable de las propiedades
funcionales de la membrana.
Asimetría: funcionalmente importante
Las superficies exterior e interior de la membrana difieren en su
composición
La mayor diferencia radica en la presencia de glúcidos
en la superficie externa
La proporción de lípidos y proteínas varia según el tipo de
membrana celular (plasmática, del RE, complejo de Golgi) el tipo
de organismo (procariota, vegetal, animal) y del tipo de célula
(muscular, hepática).
Estas diferencias tienen que ver con la funcionalidad de las
distintas membranas.
Ej: la vaina de mielina, un aislante
eléctrico que envuelve a la neurona: una
gruesa capa de lípidos (alta resistencia
eléctrica) y mínimo contenido de
proteínas.
La membrana flexible de los eritrocitos les
permite escurrirse por los delgados capilares
sanguíneos
Caracterizados por la deformabilidad celular y la
permeabilidad selectiva de su membrana. Al
envejecer la célula, la membrana se hace rígida,
permeable y el eritrocito es destruido en el bazo
Modelo mosaico fluido
Singer and Nicolson, 1972
La membrana plasmática es un mosaico fluido,
semipermeable y asimétrico
• Lípidos y proteínas pueden desplazarse por la bicapa
• Proteínas embebidas en la red de fosfolípidos
• Membranas asimétricas
Considera a la membrana como estructura dinámica
cuyos componentes son móviles con capacidad para
reunirse y participar de interacciones transitorias de
diferentes tipos.
Los lípidos se presentan en estado “liquido” capaces de girar y
desplazarse libremente
http://www.stolaf.edu/people/giannini/flasha
nimat/lipids/membrane%20fluidity.swf
►
El grado de fluidez de la bicapa lipídica
depende de la composición lipídica, la
estructura de las colas de los
fosfolípidos hidrofóbicos y de la
temperatura
Factores que afectan la fluidez
1. La relación entre las cadenas de ácidos grasos
saturadas e insaturadas influyen de manera decisiva
en la fluidez de la membrana.
Largo y grado de saturación
2. Cantidad de colesterol presente
↑Colesterol ↓ fluidez
Aumenta la rigidez
Colesterol Agrega orden
Previene congelamiento
Las moléculas de colesterol se intercalan en la
bicapa. Los anillos esteroideos interaccionan con las
colas hidrocarbonadas de los fosfolipidos tendiendo
a inmobilizarlos, y de esta manera disminuye la
fluidez.
Cómo?
Microscopia electrónica de
Criofractura y Criograbado
Proporcionan visión del exterior e interior celular.
Criofractura
Las células se congelan en un bloque
de hielo que a continuación se rompe
con una cuchilla. La fractura deja al
descubierto estructuras internas.
Criograbado
se pulveriza carbón sobre el
espécimen, aún congelado y se
obtiene un réplica criograbado que se
utiliza para su observación al MET.
Funciones de las proteínas de la membrana
plasmática
Transporte Enzima Receptores de superficie
Marcador de superficie celular Adhesión célula-célula Adhesión al citoesqueleto
Función de la membrana
Transporte
Intercambio de sustancias entre el interior
celular y el exterior a través de la membrana
plasmática se conoce como
transporte celular
Este mecanismo le permite a la célula:
expulsar de su interior los desechos del metabolismo.
movilizar sustancias que sintetiza.
incorporar nutrientes disueltos en el agua.
Permeabilidad de la
membrana
Existe un control de intercambio que permite
proteger la integridad de cada célula, mantener
las estrictas condiciones de pH y las
concentraciones iónicas que permiten el
desarrollo de sus procesos metabólicos y la
coordinación de sus actividades.
La membrana plasmática es muy permeable al agua pero poco
permeable a sales y pequeñas moléculas como azucares y
aminoácidos.
La permeabilidad de una membrana depende de las
propiedades físicas y químicas que resultan de su
estructura y también de las propiedades físicas y
químicas de las sustancias que interactuaran con la
membrana
Semipermeable o permeabilidad selectiva
Permeabilidad al agua
Las moléculas de agua se mueven a través de la membrana
semipermeable desde una región de menor concentración de
solutos hacia otra de mayor concentración con tendencia a
igualar la concentración de solutos.
ÓsmosisÓsmosis
En condiciones normales, in vivo, canales iónicos en la
membrana plasmatica controlan el movimiento de iones hacia
afuera y hacia adentro de la célula, de modo que no hay
movimiento neto de agua y se mantiene el volumen celular.
Ósmosis
Difusión del agua a través de una membrana que separa
soluciones de diferente concentración.
Mayor potencial hídrico
Menor concentración de soluto
Hipotónica
Menos potencial osmótico
Menor potencial hídrico
Mayor concentración de soluto
Hipertónica
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EL AGUA SE MUEVE A TRAVES DE UNA MEMBRANA SEMIPERMEABLE
Efecto de la ósmosis en las células
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través de la membrana plasmática
Acuaporinas (AQPs)
Proteínas de las membranas de
las células que son capaces
de transportar moléculas de agua.
Pueden activarse o desactivarse
por diferentes mecanismos de
regulación
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Perdida de turgencia
La vacuola central es
hipertónica con respecto
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gana agua. La expansión
de la célula vegetal
madura es contenida por
la pared que ya no crece.
La pared celular protege a las células ante
condiciones hipotónicas o hipertónicas.
Es así que, las células rodeadas por una pared
pueden crecer en medios con fuerzas osmóticas
mucho menores a la de su citoplasma.
Bacterias, hongos y plantas
Pasivo
Proceso espontaneo mediante el cual
una sustancia se desplaza a favor de
gradiente.
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Transporte pasivo: Difusión simple
Por proteínas canal
Transporte pasivo mediado por proteínas: Difusión
facilitada
• Proteína canal que permite el paso de moléculas polares o
iones.
• Son canales selectivos: solo permiten el paso de un
determinado ion.
• Son bidireccionales, el flujo neto del ion depende del gradiente
electroquímico.
• Son insaturables
Por Proteína carrier
Las moléculas grandes e hidrofilicas se une a la proteína y se
trasporta a través de la membrana. Ej: glucosa, aminoácidos
Al unirse el soluto a ser transportado, la proteína carrier cambia de
conformación permitiendo la transferencia del soluto a través de la
membrana.
La dirección de transporte esta determinada por el gradiente
Es saturable.
Transporte pasivo mediado por proteínas: Difusión
facilitada
Las proteínas carrier se clasifican de acuerdo al tipo de molécula
que transportan y en que sentido lo hacen:
UNIPORT: 1 soluto en un mismo sentido
CO-TRANSPORTE: 2 tipos de moléculas
simporte: en la misma dirección
antiporte: en direcciones opuestas
Activo
Transporte activo mediado por proteínas
Proteínas carrier
La Proteína carrier utiliza
energía para mover iones o
moléculas en contra de su
gradiente electroquímico.
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Una molécula es transportada a través de la membrana en contra de su
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darse en la misma dirección o en direcciones opuestas.
Transporte activo mediado por proteínas
Co-transporte Glucosa Na+
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Co-transporte
Proteína transportadora que
permite la difusión facilitada de
glucosa
Transportadores de glucosa que se encuentran en la mucosa del intestino
delgado (SGLT1) y en las células del túbulo proximal de las nefronas en el riñón.
Bomba Na +
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Medio extracelular contiene ↑ concentración iones inorgánicos( Na+
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) y el
interior celular contiene ↑ concentración de solutos (moléculas orgánicas),
Bombas Iónicas
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Casi todas las membranas plasmáticas tienen una diferencia de
potencial eléctrico -el potencial de membrana- en el que el
lado interno de la membrana es negativo respecto al lado externo
Uniendo los conceptos…
https://www.blendspace.com/lessons/cH3AHC-8gfy9EQ/transporte-celular
Los canales iónicos son proteínas que controlan el paso de
iones, y por tanto el gradiente electroquímico a través de la
membrana de toda célula viva.
Están involucrados en procesos como: la excitación del nervio y del
músculo, la secreción de hormonas y neurotransmisores, el control
del equilibrio hídrico y electrolítico, la regulación de la presión
sanguínea.
Paso de Iones a través de la membrana
Reconocen y seleccionan los iones (pueden ser selectivamente
permeables a uno o varios iones
Actúan como compuertas que se abren o se cierran en
función de los estímulos externos:
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• Canal de Na+
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Canales Iónicos regulados
Se abren en forma transitoria en respuesta a cambio de
potencial de membrana, canales regulados por voltaje,
o por la unión de un neurotransmisor, canales regulados
por señal extracelular.
Las células nerviosas se han especializado en la
utilización de canales iónicos para recibir, conducir y
transmitir señales
 El canal se abre ante la diferencia de potencial trasmembrana,
y es selectivo para cierto tipo de iones debido a que el poro está
polarizado y tiene un tamaño similar al del ion.
El impulso nervioso y transporte a
través de la membrana de una célula
nerviosa
Potencial de membrana
Diferencia de voltaje a través de una membrana debido a un pequeño exceso
de iones positivos de un lado y de iones negativos del otro.
Potencial de membrana plasmática -60mV
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Canales de K+
/Na+
permanentemente abiertos
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Na+
regulados por voltaje
Son responsables de la generación de potenciales de
acción (impulso nervioso) de las neuronas.
Bomba de Na+
/K+
Excitación rápida, transitoria y autopropagante de la
membrana plasmática de una neurona. Los potenciales de
acción o impulso nervioso permiten la señalización a largas
distancias.
El interior de la membrana está cargado- con respecto al exterior.
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reposo de la membrana.
Cuando el axón es estimulado, el interior se carga + con relación al exterior.
Esta inversión de la polaridad se denomina potencial de acción.
El impulso nervioso viaja solo en una dirección porque el segmento de “atrás” tiene
un periodo refractario luego de repolarizarse
Mecanismo de transporte a
través de la membrana celular
mediado por vesículas
(transporte en masas)
Endocitosis: Fagocitosis
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Membrana plasmática
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Exocitosis
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secretado
citoplasma
Vesícula
secretoria
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plasmática
Ejemplo: Secreción de hormonas, neurotransmisores,
enzimas digestivas. En plantas → pared celular.
Matriz extracelular
Intrincada red macromolecular: mezcla de
proteínas secretadas y polisacáridos donde las
células se encuentran embebidas
• Rellena los espacios entre las células y une las
células y tejidos entre si.
• Importancia en la morfología y actividades celulares
• Organiza las células en tejidos y coordina las
funciones celulares activando cascadas de señales
que controlan el crecimiento celular, proliferación y la
expresión génica.
Matriz extracelular: funciones
Matriz extracelular: componentes
Proteinas formadoras de fibras intercaladas en el interior de un
gel hidratado compuesto por una red de glucosaminglucanos
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Glicosaminoglicanos o GAGs
grupo de largas cadenas de polisacáridos de carga negativa que se
unen covalentemente a una proteína →peptidoglicanos
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Proteínas de adhesión que unen componentes de la matriz tanto
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La pared celular de las células eucariotas (plantas, hongos,
algas) es estructuralmente diferente de la de las paredes
celulares procarióticas.
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peptidoglicanos, formados a partir de aminoácidos y azúcares.
Vegetales:
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forma final de la célula.
Pared primaria y Pared secundaria (en células maduras,
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Procariotas
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Mapas conceptuales
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http://biomodel.uah.es/biomodel-misc/anim/memb/mueve.html
http://www.stolaf.edu/people/giannini/biological%20anamations.html
Links de interes:
Bibliografía
•Alberts, B., Bray, D., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K. y
Walter, P. Introducción a la Biología Celular. Traducción al
español de la 3 ed - Omega, Barcelona.
•Curtis H., Barnes S., Schnek A., Flores G. Biología. 6 ed. Editorial
Panamericana
•Karp G. Biologia Celular y Molecular. McGraw-Hill
Interamericana, 1996.
•Lodish H, Berk A, Matsudaira P, Kaiser C.A, Krieger M, Scott
M.P, Zipursky L, Darnell J. Molecular cell biology. 5th Ed.

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Tema 3 membrana plasmatica estructura, funcion 2017

  • 2. La membrana plasmática es esencial para la vida celular. No solo define los limites de la célula sino también permite que la célula exista como una entidad diferente de su entorno. La membrana puede variar su forma permitiendo movimientos y desplazamientos de la célula La membrana plasmática
  • 3. • Compartimentalización: La membrana rodea todo el contenido de la célula, quedando aislado del medio. • Barrera selectivamente permeable: La membrana impide el libre intercambio de materiales pero al mismo tiempo brinda el medio para comunicar un lado con el otro
  • 4. • Transporte: la membrana regula el intercambio de materia entre el interior celular y su ambiente externo. Son mecanismos que por ejemplo garantizan la nutrición celular. • Reconocimiento y comunicación: la membrana esta preparada para responder a señales externas. Moléculas situadas en su parte externa actúan como receptores y señalizadores. Diferentes células poseen diferentes tipos de receptores de manera de responder a diferentes ligandos.
  • 5. • Interacción celular Media las interacciones entre las células Permite a las células reconocerse entre sí Permite a las célula adherirse Permite a las célula intercambiar material e información cuando es apropiado.
  • 6. La estructura de la membrana plasmática es igual en todas las células y en todos las organelas citoplasmáticas.
  • 7. El núcleo, las mitocondrias y los cloroplastos están rodeados por dobles membranas con un espacio intermembrana que las separa.
  • 8. Componentes de la membrana plasmática
  • 9. Técnicas especializadas como la difracción de rayos X permiten revelar los detalles de su organización. Membranas celulares de neuronas opuestas
  • 11.
  • 12. Fosfolípidos Glucolípidos Colesterol Barrera semipermeable Integrales o periféricas Glucolípidos Glucoproteínas Transporte comunicación Cubierta celular “Glucocalix”
  • 13. Bicapa lipídica Capa bimolecular formada fundamentalmente por fosfolípidos. Fluido extracelular citosol 7-9 nm Base estructural de las membranas celulares
  • 14. Propiedades importantes: 1.Interior hidrofóbico Barrera impermeable. Previene la difusión de solutos hidrofílicos a través de la membrana. Función modulada por la presencia de proteínas que median el transporte de moléculas especificas. 2. Estabilidad La bicapa lipídica es mantenida por fuerzas hidrofóbicas e interacciones de van der Waals entre las cadenas lipídicas. Ante condiciones extremas de pH, T° y fuerza iónica, la bicapa mantiene su estructura característica.
  • 15. Lípidos: 3 clases Todos anfipáticos pero difieren en su estructura química, cantidad y funciones dentro de la membrana. ● Fosfolípidos ● Glucolípidos ● Colesterol
  • 16. Fosfolípidos Derivados del Glicerol 3-fosfato. Ej: Fosfatidilcolina Micelas: estructura esférica con las colas de los fosfolípidos (no polares) hacia adentro y, las cabezas (polares) hacia fuera de la estructura, en contacto con el medio acuoso. Bicapa: dos capas de fosfolípidos con las cabezas hacia afuera, en contacto con el medio acuoso, y las colas hacia el medio de la bicapa. Se cierra sobre sí misma y delimita un espacio interno.  Esta forma se llama mosaico.
  • 17. Glucopílidos (2-10% de lípidos en membrana) Con sustituciones de azucares: Cabeza polar Ejemplos mas comunes: CEREBROSIDO (azúcar simple) y GANGLIÓSIDO (oligosacárido)
  • 18. Colesterol Abundante en células de mamíferos. Ausente en procariotas. Factor determinante de la fluidez de la membrana biológica Las células vegetales: esteroides propios de plantas: fitoesteroles
  • 19. Proteínas de membrana Las proteínas asociadas a una membrana en particular, le confieren su actividad distintiva.
  • 20. • Proteínas Integrales (o transmembrana) • Proteínas periféricas • Proteínas unidas a lípidos
  • 21. Proteínas con orientación definida debido al entorno Asociación de proteínas a la bicapa lipídica Dominios dentro de la membrana, mueven moleculas hacia afuera y hacia adentro de la célula Dominios citoplasmáticos presentan funciones como anclado del citoesqueleto, disparar cascadas señales Dominios extracelulares. Gralmente unen otras moléculas como proteínas señal, iones, pequeños metabolitos (glucosa) y moléculas de adhesión.
  • 22. • Proteínas Integrales Constan de 3 dominios: Dominio citosólico (COOH) y dominio extracelular (NH2) superficies exteriores hidrofilicas que interactúan con la solución acuosa. Dominio transmembrana contiene aa hidrofóbicos que interaccionan con las colas de los fosfolípidos. Estos dominios consiste en 1 o mas hélices que atraviesan la membrana (pasos transmembrana)
  • 23. • Proteínas Periféricas En la cara citoplasmática o externa de la membrana plasmática Generalmente se unen a la membrana indirectamente a través de interacciones con la cabeza polar de lípidos o con proteínas integrales. Orientadas al citoplasma → tienen funciones de enzimas, de transductores de señales o son proteínas estructurales que estabilizan la membrana. Ej. los filamentos del citoesqueleto estan asociados a través de una o mas proteínas perifericas adaptadoras
  • 24. • Proteínas ancladas a lípidos Están unidas covalentemente a una o mas moléculas lipídicas. La proteína por si misma no entra en la bicapa. En la cara citoplasmática o externa de la membrana plasmática. La cola hidrocarbonada de lípido unido se encuentra embebido en la membrana de manera que la ancla .
  • 25. Glucocalix Conjunto de cadenas de oligosacáridos que aparecen en la cara externa de la membrana celular.
  • 26. • Participa en la adhesión de tejidos y recepción de antígenos específicos para cada célula. • Protege a las células de lesiones. • Confiere viscosidad a las superficies celulares, permitiendo desplazamiento de células en movimiento. • Interviene en fenómenos de reconocimiento celular: Fecundación, células a parasitar de virus y bacterias
  • 27. Si bien la composición lipídica de la membrana determina las características físicas de esta, la contribución de las proteínas es responsable de las propiedades funcionales de la membrana.
  • 28. Asimetría: funcionalmente importante Las superficies exterior e interior de la membrana difieren en su composición La mayor diferencia radica en la presencia de glúcidos en la superficie externa La proporción de lípidos y proteínas varia según el tipo de membrana celular (plasmática, del RE, complejo de Golgi) el tipo de organismo (procariota, vegetal, animal) y del tipo de célula (muscular, hepática). Estas diferencias tienen que ver con la funcionalidad de las distintas membranas.
  • 29. Ej: la vaina de mielina, un aislante eléctrico que envuelve a la neurona: una gruesa capa de lípidos (alta resistencia eléctrica) y mínimo contenido de proteínas. La membrana flexible de los eritrocitos les permite escurrirse por los delgados capilares sanguíneos Caracterizados por la deformabilidad celular y la permeabilidad selectiva de su membrana. Al envejecer la célula, la membrana se hace rígida, permeable y el eritrocito es destruido en el bazo
  • 30. Modelo mosaico fluido Singer and Nicolson, 1972 La membrana plasmática es un mosaico fluido, semipermeable y asimétrico • Lípidos y proteínas pueden desplazarse por la bicapa • Proteínas embebidas en la red de fosfolípidos • Membranas asimétricas Considera a la membrana como estructura dinámica cuyos componentes son móviles con capacidad para reunirse y participar de interacciones transitorias de diferentes tipos.
  • 31. Los lípidos se presentan en estado “liquido” capaces de girar y desplazarse libremente http://www.stolaf.edu/people/giannini/flasha nimat/lipids/membrane%20fluidity.swf ►
  • 32. El grado de fluidez de la bicapa lipídica depende de la composición lipídica, la estructura de las colas de los fosfolípidos hidrofóbicos y de la temperatura
  • 33. Factores que afectan la fluidez 1. La relación entre las cadenas de ácidos grasos saturadas e insaturadas influyen de manera decisiva en la fluidez de la membrana. Largo y grado de saturación
  • 34. 2. Cantidad de colesterol presente ↑Colesterol ↓ fluidez Aumenta la rigidez Colesterol Agrega orden Previene congelamiento Las moléculas de colesterol se intercalan en la bicapa. Los anillos esteroideos interaccionan con las colas hidrocarbonadas de los fosfolipidos tendiendo a inmobilizarlos, y de esta manera disminuye la fluidez. Cómo?
  • 35. Microscopia electrónica de Criofractura y Criograbado Proporcionan visión del exterior e interior celular.
  • 36. Criofractura Las células se congelan en un bloque de hielo que a continuación se rompe con una cuchilla. La fractura deja al descubierto estructuras internas. Criograbado se pulveriza carbón sobre el espécimen, aún congelado y se obtiene un réplica criograbado que se utiliza para su observación al MET.
  • 37. Funciones de las proteínas de la membrana plasmática Transporte Enzima Receptores de superficie Marcador de superficie celular Adhesión célula-célula Adhesión al citoesqueleto
  • 38. Función de la membrana Transporte
  • 39. Intercambio de sustancias entre el interior celular y el exterior a través de la membrana plasmática se conoce como transporte celular Este mecanismo le permite a la célula: expulsar de su interior los desechos del metabolismo. movilizar sustancias que sintetiza. incorporar nutrientes disueltos en el agua.
  • 40. Permeabilidad de la membrana Existe un control de intercambio que permite proteger la integridad de cada célula, mantener las estrictas condiciones de pH y las concentraciones iónicas que permiten el desarrollo de sus procesos metabólicos y la coordinación de sus actividades.
  • 41. La membrana plasmática es muy permeable al agua pero poco permeable a sales y pequeñas moléculas como azucares y aminoácidos. La permeabilidad de una membrana depende de las propiedades físicas y químicas que resultan de su estructura y también de las propiedades físicas y químicas de las sustancias que interactuaran con la membrana Semipermeable o permeabilidad selectiva
  • 42. Permeabilidad al agua Las moléculas de agua se mueven a través de la membrana semipermeable desde una región de menor concentración de solutos hacia otra de mayor concentración con tendencia a igualar la concentración de solutos. ÓsmosisÓsmosis En condiciones normales, in vivo, canales iónicos en la membrana plasmatica controlan el movimiento de iones hacia afuera y hacia adentro de la célula, de modo que no hay movimiento neto de agua y se mantiene el volumen celular.
  • 43.
  • 44. Ósmosis Difusión del agua a través de una membrana que separa soluciones de diferente concentración. Mayor potencial hídrico Menor concentración de soluto Hipotónica Menos potencial osmótico Menor potencial hídrico Mayor concentración de soluto Hipertónica Mayor potencial osmótico EL AGUA SE MUEVE A TRAVES DE UNA MEMBRANA SEMIPERMEABLE
  • 45. Efecto de la ósmosis en las células Hipertonica HipotonicaIsotonica Efecto de la concentración iónica externa en el movimiento de agua a través de la membrana plasmática
  • 46. Acuaporinas (AQPs) Proteínas de las membranas de las células que son capaces de transportar moléculas de agua. Pueden activarse o desactivarse por diferentes mecanismos de regulación
  • 47. Turgencia Perdida de turgencia La vacuola central es hipertónica con respecto al medio, por lo tanto gana agua. La expansión de la célula vegetal madura es contenida por la pared que ya no crece.
  • 48. La pared celular protege a las células ante condiciones hipotónicas o hipertónicas. Es así que, las células rodeadas por una pared pueden crecer en medios con fuerzas osmóticas mucho menores a la de su citoplasma. Bacterias, hongos y plantas
  • 49.
  • 51. Proceso espontaneo mediante el cual una sustancia se desplaza a favor de gradiente. Ej: O2, CO2 (liposolubles) Transporte pasivo: Difusión simple
  • 52. Por proteínas canal Transporte pasivo mediado por proteínas: Difusión facilitada • Proteína canal que permite el paso de moléculas polares o iones. • Son canales selectivos: solo permiten el paso de un determinado ion. • Son bidireccionales, el flujo neto del ion depende del gradiente electroquímico. • Son insaturables
  • 53. Por Proteína carrier Las moléculas grandes e hidrofilicas se une a la proteína y se trasporta a través de la membrana. Ej: glucosa, aminoácidos Al unirse el soluto a ser transportado, la proteína carrier cambia de conformación permitiendo la transferencia del soluto a través de la membrana. La dirección de transporte esta determinada por el gradiente Es saturable. Transporte pasivo mediado por proteínas: Difusión facilitada
  • 54.
  • 55. Las proteínas carrier se clasifican de acuerdo al tipo de molécula que transportan y en que sentido lo hacen: UNIPORT: 1 soluto en un mismo sentido CO-TRANSPORTE: 2 tipos de moléculas simporte: en la misma dirección antiporte: en direcciones opuestas
  • 56.
  • 57.
  • 59. Transporte activo mediado por proteínas Proteínas carrier La Proteína carrier utiliza energía para mover iones o moléculas en contra de su gradiente electroquímico.
  • 60. Transporte acoplado Una molécula es transportada a través de la membrana en contra de su gradiente por el co-transporte de iones sodio o protones. Este transporte puede ser simporte o antiporte: el co-transporte puede darse en la misma dirección o en direcciones opuestas. Transporte activo mediado por proteínas
  • 61. Co-transporte Glucosa Na+ Transporte unidireccional de glucosa dirigido por Na Co-transporte Proteína transportadora que permite la difusión facilitada de glucosa Transportadores de glucosa que se encuentran en la mucosa del intestino delgado (SGLT1) y en las células del túbulo proximal de las nefronas en el riñón.
  • 62. Bomba Na + /K + : bomba electrógena  Requiere Energía que es aportada por ATP-Actividad ATPasa  Bombea activamente Na+ hacia el exterior y K + hacia el interior en contra de sus gradientes electroquímicos.  Mantiene el gradiente de solutos y la polaridad eléctrica de la membrana (escaso sodio y abundante potasio intracelulares)  Mantiene el equilibrio osmótico bombeando Na+ al exterior.
  • 63. 1 ATP: 3Na+ : 2K+ Potencial eléctrico, interior negativo Na+ vuelve a entrar a favor de gradiente electroquímico y este impulsa el transporte de moléculas como glucosa, azúcares, aa. Dado que: Medio extracelular contiene ↑ concentración iones inorgánicos( Na+ y Cl- ) y el interior celular contiene ↑ concentración de solutos (moléculas orgánicas),
  • 65. Concentraciones iónicas intra y extracelulares Casi todas las membranas plasmáticas tienen una diferencia de potencial eléctrico -el potencial de membrana- en el que el lado interno de la membrana es negativo respecto al lado externo
  • 67. Los canales iónicos son proteínas que controlan el paso de iones, y por tanto el gradiente electroquímico a través de la membrana de toda célula viva. Están involucrados en procesos como: la excitación del nervio y del músculo, la secreción de hormonas y neurotransmisores, el control del equilibrio hídrico y electrolítico, la regulación de la presión sanguínea. Paso de Iones a través de la membrana Reconocen y seleccionan los iones (pueden ser selectivamente permeables a uno o varios iones
  • 68. Actúan como compuertas que se abren o se cierran en función de los estímulos externos: •Canales regulados por ligandos •Canales mecanosensibles •Canales regulados por voltaje • Canal de Na+ • Canal de K+ • Canal de Ca++ • Canal de Cl-
  • 69. Canales Iónicos regulados Se abren en forma transitoria en respuesta a cambio de potencial de membrana, canales regulados por voltaje, o por la unión de un neurotransmisor, canales regulados por señal extracelular. Las células nerviosas se han especializado en la utilización de canales iónicos para recibir, conducir y transmitir señales
  • 70.  El canal se abre ante la diferencia de potencial trasmembrana, y es selectivo para cierto tipo de iones debido a que el poro está polarizado y tiene un tamaño similar al del ion.
  • 71. El impulso nervioso y transporte a través de la membrana de una célula nerviosa
  • 72. Potencial de membrana Diferencia de voltaje a través de una membrana debido a un pequeño exceso de iones positivos de un lado y de iones negativos del otro. Potencial de membrana plasmática -60mV
  • 73.
  • 74. Células nerviosas Canales de K+ /Na+ permanentemente abiertos Canales de K+/ Na+ regulados por voltaje Son responsables de la generación de potenciales de acción (impulso nervioso) de las neuronas. Bomba de Na+ /K+ Excitación rápida, transitoria y autopropagante de la membrana plasmática de una neurona. Los potenciales de acción o impulso nervioso permiten la señalización a largas distancias.
  • 75. El interior de la membrana está cargado- con respecto al exterior. Esta diferencia de voltaje, la diferencia de potencial es el potencial de reposo de la membrana. Cuando el axón es estimulado, el interior se carga + con relación al exterior. Esta inversión de la polaridad se denomina potencial de acción.
  • 76.
  • 77.
  • 78.
  • 79. El impulso nervioso viaja solo en una dirección porque el segmento de “atrás” tiene un periodo refractario luego de repolarizarse
  • 80. Mecanismo de transporte a través de la membrana celular mediado por vesículas (transporte en masas)
  • 81.
  • 82. Endocitosis: Fagocitosis Ejemplo: bacteria Membrana plasmática citoplasma núcleo Fagosom a
  • 83.
  • 84.
  • 85. Ejemplo: células nodrizas alimentan al ovulo Endocitosis: Pinocitosis Membrana plasmática citoplasma núcleo
  • 86. Endocitosis mediada por Receptor Ejemplo: colesterol, LDL Cambio en conformación del R de LDL: Altos niveles colesterol en sangre No recubrimiento con clatrina: no hay incorporaciónrewa de LDL Clatrina Receptor especifico
  • 87.
  • 88. Exocitosis Producto secretado citoplasma Vesícula secretoria Membrana plasmática Ejemplo: Secreción de hormonas, neurotransmisores, enzimas digestivas. En plantas → pared celular.
  • 90. Intrincada red macromolecular: mezcla de proteínas secretadas y polisacáridos donde las células se encuentran embebidas
  • 91. • Rellena los espacios entre las células y une las células y tejidos entre si. • Importancia en la morfología y actividades celulares • Organiza las células en tejidos y coordina las funciones celulares activando cascadas de señales que controlan el crecimiento celular, proliferación y la expresión génica. Matriz extracelular: funciones
  • 92. Matriz extracelular: componentes Proteinas formadoras de fibras intercaladas en el interior de un gel hidratado compuesto por una red de glucosaminglucanos (GAGs) Glicosaminoglicanos o GAGs grupo de largas cadenas de polisacáridos de carga negativa que se unen covalentemente a una proteína →peptidoglicanos Proteínas estructurales: Colágeno y Elastina Proteínas adhesivas: fibronectina y laminina Proteínas de adhesión que unen componentes de la matriz tanto entre si como a las células adyacentes
  • 93.
  • 94.
  • 95.
  • 96. La pared celular de las células eucariotas (plantas, hongos, algas) es estructuralmente diferente de la de las paredes celulares procarióticas. Procariotas Contienen polisacáridos y polímeros complejos conocidos como peptidoglicanos, formados a partir de aminoácidos y azúcares. Vegetales: Esta compuesta principalmente por celulosa. Determina la forma final de la célula. Pared primaria y Pared secundaria (en células maduras, contiene lignina) Procariotas Vegetales
  • 98.
  • 99.
  • 100.
  • 101. Animaciones de los tipos de transportes: http://biomodel.uah.es/biomodel-misc/anim/memb/mueve.html http://www.stolaf.edu/people/giannini/biological%20anamations.html Links de interes:
  • 102. Bibliografía •Alberts, B., Bray, D., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K. y Walter, P. Introducción a la Biología Celular. Traducción al español de la 3 ed - Omega, Barcelona. •Curtis H., Barnes S., Schnek A., Flores G. Biología. 6 ed. Editorial Panamericana •Karp G. Biologia Celular y Molecular. McGraw-Hill Interamericana, 1996. •Lodish H, Berk A, Matsudaira P, Kaiser C.A, Krieger M, Scott M.P, Zipursky L, Darnell J. Molecular cell biology. 5th Ed.

Notas do Editor

  1. Membraba plasmatica es una bicapa lipidica que limita todas las celulas. Limita y controla su interaccion con su medio ambiente. While living cells and eukaryotic organelles (figure 6.1) are encased within a lipid membrane through which few water-soluble substances can pass, the membrane contains protein passageways that permit specific substances to move in and out of the cell and allow the cell to exchange information with itsenvironment.
  2. The basic foundation of biological membranes is a lipid bilayer, which forms spontaneously. In such a layer, the nonpolar hydrophobic tails of phospholipid molecules point inward, forming a nonpolar barrier to water-soluble molecules. Lipid bilayers form spontaneously, driven by the tendency of water molecules to form the maximum number of hydrogen bonds.
  3. Derivados de esfingosina (alcohol aminado con larga cadena hidrocarbonada)
  4. Protege a las celulas de lesiones Confiere viscosidad a las sup celulares permitiendo desplazamiento d cels en moviemiento Presenta propiedades inmunitarias Interviene en fenomenos de reconocimiento celular
  5. En la red de fosfolípidos se encuentran inmersas moléculas de colesterol y proteínas (proteínas integrales de membrana) Fosfolípidos y proteínas (no ancladas) inmersas en la bicapa pueden moverse libremente en la membrana, que proporciona una matriz flexible e impone una barrera a la permeabilidad. Which provides a flexible matrix and, at the same time, imposes a barrier to permeability.
  6. Colesterol aumenta rigidez de la membrana x sus anillos rigidos que interactuan con las cadenas hidrocarbonadas de los lipidos, inmobilizandolos parcialmente. Agrega orden porque deja una zona fija en la bicapa por la presencia de sus anillos y una zona mas flexible correspondiente a la cadena lateral q interactua con las cadenas d C de los fosfolipidos.
  7. Criofractura: se congelan a -196 la tm del N2 y el cioprotector es para que no se formen cristales de hielo.
  8. Existen 4 pasos esenciales para la realización de una replica por criofractura:6 1. Congelación rápida de la muestra: Esto se logra sumergiendo rápidamente la muestra (previamente tratada con un crioprotector como el glicerol para evitar la formación de cristales de hielo en el interior de la muestra) en nitrógeno líquido, a una temperatura cercana a los -195,8 °C. 2. Fractura de la Muestra Se lleva a cabo en condiciones de vacío, bajo una cuchilla de diamante o romperla en una dispositivo de bisagra. También existe la variante simple de la técnica, en que la facturación se efectúa en una atmósfera de nitrógeno liquido, a una presión de 3 ATM con el uso de una cuchilla de afeitar. 3. Fijación de platino - carbono Se procede a evaporar una fina capa de carbono - platino sobre la muestra. Así, las características topográficas de la superficie congelada se convierten en variaciones en el espesor de la capa de platino depositada sobre la muestra. 4. Limpieza de la réplica Posteriormente a la fijación, la muestra se lleva a presión atmosférica y se le deja calentar a temperatura ambiente. El material biológico restante en la replica es eliminado mediante el empleo de una solución de ácido crómico, hipoclorito de sodio u otros agentes limpiadores. Las células se congelan en presencia de un crioprotector y luego el bloque se fracciona con un golpe de hoja de una cuchilla. La muestra se rompe por la zona mecánicamente débil. La superficie fracturada se rocía con partículas de carbón-platino sublimadas para obtener un molde: criograbado
  9. . Ej AGUA
  10. Los iones Cl Na y K si bien son pequenos estan cargados negativamente y en sc acuosa estan rodeados de agua por lo que necesitan de proteinas transportadoras.
  11. Transporte activo las moleculas o iones se mueven en contra del gradiente electroquimico. Este es siempre mediado x prot carrier Prot Carrier asociadas a transporte pasivo o activo mientras q los canales solo realizan transporte pasivo. La energia del trasnp activo proviene de ATP o bien de la energia potencial electrica asociada con el gradiente de concentracion de un ion : co transporte
  12. El transporte de la glucosa a través de la membrana celular, se lleva a cabo por dos familias de proteínas de membrana: Transportadores de glucosa acoplados a Sodio (SGLT) y las proteínas facilitadoras del transporte de glucosa (GLUT). Los primeros se expresan principalmente en epitelios que se encargan de absorber y reabsorber nutrientes. Hay una bomba ATPasa de Na K, q saca Na haciendo q mantiene baja su concentracion
  13. En todas las celulas animales. Na se mantiene en una concentracion mas baja dentro de la celula, x lo que se bombea para afuera y el K se mantiene a una concentracion mas alta, por lo que se bombea pa adentro. Esta bomba requiere enrgia q es aportada x ATP. Union de Na cambio conformacional dado x el P, luego entra K, se libera P, vuelve a la configuracion q toma Na. ES asimetrico: x cada 3 Na entran 2K. Transporte de 3 cargas positivas hacia afuera x cada 2 positivas q ingresa: diferencia de potencial electrico
  14. How do organisms get these substances into their cells? If the material the cell takes in is particulate (made up of discrete particles), such as an organism or some other fragment of organic matter (figure 6.17a), the process is called phagocytosis. If the material the cell takes in is liquid (figure 6.17b), it is called pinocytosis (Greek pinein, “to drink”). Pinocytosis is common among animal cells.
  15. La particula ingerida queda en una vesicula endocitica llamada fagosoma . Luego este se fusiona con lisosomas que degradan el cpntenido mediante la accion de sus enzimas. Muchos protistas se alimentan de esta manera. Los macrofagos tb lo hacen para incorporan bacterias u otros invasores.
  16. Entrada de liquidos. Proceso identico a fagositosis. Pinocitosis: Virtually all eukaryoticcells constantly carry out these kinds of endocytosis, trapping particles and extracellular fluid in vesicles and ingesting them. The interior portion of the receptor molecule resembles a hook that is trapped in an indented pit coated with the protein clathrin. The pits act like molecular mousetraps, closing over to form an internal vesicle when the right molecule enters the pit (figure 6.18). The trigger that releases the trap is a receptor protein embedded in the membrane of the pit, which detects the presence of a particular target molecule and reacts by initiating endocytosis. The process is highly specific and very fast.
  17. Solo entran moleculas especificas para las cuales existe un R en la membrana celular. Clatrina induce la curvatura de la membrana. Esta involucrada en la formacion de la vesicula y luego se pierde rapidamente, Los receptores pueden degradarse en la fusion del lisosoma o reciclarse a la sup celular y solo se degrada su carga. A veces no se degrada ni el R ni su carga sino que se descarga el contenido al exterior celular nuevamnete, es decir desde un espacio extracelular a otro : Transcitosis: ej secresion de anticuerpordesde la sangre a la leche materna
  18. The reverse of endocytosis is exocytosis, the discharge of material from vesicles at the cell surface (figure 6.19). In plant cells, exocytosis is an important means of exporting the materials needed to construct the cell wall through the plasma membrane. animal cells, exocytosis provides a mechanism for secreting many hormones, neurotransmitters, digestive enzymes, and other substances. ES la manera tb de reciclar los lipidos y proteinas de la membrana plasmatica que fueron endocitados junto con las particulas. La membr de la vesicula vuelve a formar parte de la membr plasmatica.
  19. Una distinción fundamental entre las células animales y vegetales es que las células vegetales están rodeadas por una pared celular. La pared se encuentra por fuera de la membrana y es construida por la célula. Cuando una célula vegetal se divide, se forma una capa delgada de material aglutinante entre las dos células nuevas; ésta constituirá la laminilla media. Formada por pectinas (los compuestos que constituyen el gel de las gelatinas) y por otros polisacáridos, la laminilla media mantiene juntas a células contiguas. Luego, cada célula vegetal construye su pared celular primaria a cada lado de la laminilla media. La pared primaria contiene, principalmente, moléculas de celulosa asociadas en haces de microfibrillas dispuestos en una matriz de polímeros viscosos. En las plantas, el crecimiento tiene lugar, fundamentalmente, por alargamiento celular; estudios sobre el tema demostraron que en este proceso de alargamiento, la célula agrega nuevos materiales a sus paredes. Sin embargo, no crece igual en todas las direcciones; la forma final de una célula está determinada por la estructura de su pared celular. A medida que la célula madura, puede constituirse una pared secundaria. Esta pared no es capaz de expandirse de la misma manera que la pared primaria; frecuentemente contiene otras moléculas, como la lignina, que sirven para reforzarla. En estas células, el material que en principio estaba vivo, a menudo muere, dejando solamente la pared externa como una obra arquitectónica de la célula. Las paredes celulares que contienen celulosa también se encuentran en muchas algas. Los hongos y los procariotas también tienen paredes celulares, pero usualmente no contienen celulosa.