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Membranas Plasmáticas
83 pag.
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Membranas plasmáticas.
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APRENDIZAJES 
ESPERADOS
INDICADORES DE LOGRO
CONTENIDOS RELEVANTES
Comprenden la 
estructura y 
funci漃Ān de la 
membrana 
plasm愃Ā琀椀ca de las 
c攃Ālulas humanas, a 
traves de el trabajo 
colaborativo y 
entre pare
Describe los componentes y 
estructura de la membrana 
plasmática en base al modelo 
del mosaico, mediante 
revisión grupal e Individual.
Composición y estructura
molecular de la membrana
plasmática. Modelo del 
Mosaico
Fluido de Singer-Nicolson
(considerar modelos de 
Overton,
Gorter-Grendall, Danielli-
Davson,
Robertson).
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Figura 1. Principales propuestas y años aproximados en los que fueron hechas (modificado de 
Edidin 2003). Descargado por Natalia Manya (manyanatalia01@gmail.com)
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Figura 2. Principales 
modelos de organización de 
la membrana celular 
(modificado de Becker et al., 
2003).
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La membrana plasmática es el límite de la célula, es decir, la barrera 
que la separa del ESTRUCTURA y COMPONENTES medio externo. 
Consiste en una delgada película de aproximadamente 8 nm. de 
espesor, que tiene como función controlar el transporte de sustancias 
hacia el interior de la célula o desde la célula hacia el exterior. 
MEMBRANA PLASMÁTICA
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COMPONENTES DE LA MEMBRANA
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Lípidos de las membranas
Los lípidos forman una doble 
capa con los grupos hidrófobos 
en el centro y los hidrófilos en 
el exterior, en contacto con la 
fase acuosa. Forman la matriz 
de la membrana. Hay unos cinco 
millones de moléculas lipídicas 
por µm2 de membrana.
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Representación
esquemática de la
composición de los
lípidos de la
membrana plasmática.
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PROTEÍNAS DE MEMBRANA
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PROTEÍNAS DE MEMBRANA
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PROTEÍNAS DE MEMBRANA
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GLUCIDOS DE MEMBRANA
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Permeabilidad de la membrana plasmática. 
Las membranas celulares se comportan 
como membranas semipermeables; es 
decir, el agua se mueve con mayor 
facilidad que la mayoría de los solutos y 
se desplaza hacia donde éstos están más 
concentrados.
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Permeabilidad de la membrana plasmática. 
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LA DIFERENCIA DE 
CONCENTRACIÓN DE 
“SUSTANCIAS” QUE SE 
ENCUENTRA EN 
DIFERENTES LUGARES 
DE LA MEMBRANA
¿Qué es la gradiente de 
concentración?
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Gradientes 
electroquímicos
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Por lo tanto el transporte a través de membranas se produce:
➢ Debido al carácter de permeabilidad selectiva de las membranas, ya que, 
existen moléculas que la pueden o no atravesar.
➢ Esto depende de las características de cada molécula (peso molecular, 
polaridad y carga)
➢ Si las moléculas se transportan a favor del gradiente, este proceso ocurre de 
manera espontánea y se habla de transporte pasivo; mientras que si lo hacen en 
contra del gradiente el proceso necesita un aporte de energía para poder 
realizarse y se habla de transporte activo.
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MECANISMOS 
DE TRANSPORTE
Transporte pasivo
Transporte activo
Bombas 
iónicas
Canales 
iónicos
Proteínas 
transportadoras
Difusión
Simple
Difusión
facilitada
Proteínas 
transportadoras
Proteínas 
canales
osmosis Diálisis
ATP ATPtipos
paso de moléculas 
pequeñas a través 
de los fosfolípidos 
sin carga O2, CO2 paso de moléculas mayor tamaño 
a través de proteínas
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transporte pasivo
difusión simple
difusión 
facilitada.
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puede realizarse por:
1. canales (proteínas de canal).
Transporte mediado por proteínas, ES LLAMADO DIFUSIÓN FACILITADA
1. Proteínas de canal
Forman canales acuosos que 
permiten el paso de 
moléculas polares o de iones 
(a favor de gradiente) a 
velocidades muy superiores a 
lo que permitiría su difusión 
simple en la bicapa lipídica. 
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A pesar de ser estructuras muy
pequeñas, los canales iónicos
tienen funciones grandes, que
controlan el latido de un
corazón, la percepción del
sonido o de la vista, o el
almacenamiento de la
memoria. En última instancia,
estos procesos biológicos no
dependen de un único canal de
iones, sino de todos los canales de
iones de una célula y el
funcionamiento en red del tejido
de una manera coordinada.
canales iónicos
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Las acuaporinas son unas 
proteínas integrales que forman 
un canal muy especial, que 
transporta agua y moléculas 
hidrofílicas como glicerol, en 
cualquier dirección, dependiendo 
del gradiente osmótico. Existen al 
menos 10 variedades.
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puede realizarse por:
2. transportadores 
(Proteínas transportadoras 
o permeasas)
Transporte mediado por proteínas, ES LLAMADO DIFUSIÓN FACILITADA
1. Proteínas transportadoras
La unión a un ligando (una 
molécula específica del canal y 
diferente de las sustancias 
transportadas por éste) son los 
canales regulados por ligando.
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1. La unión a un ligando (una molécula específica 
del canal y diferente de las sustancias 
transportadas por éste) son los canales 
regulados por ligando.
2. Un cambio de potencial de membrana son los 
canales regulados por voltaje.
3. La unión a un nucleótido cíclico, principalmente 
cGMP, son los canales regulados por 
nucleótidos cíclicos.
4. El cambio en la concentración de algún ion son 
los canales regulados por concentración 
iónica.
1. Proteínas de canal
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2. Proteínas transportadoras. 
permiten el paso altamente 
selectivo de determinadasmoléculas o iones, aunque la 
velocidad del transporte no es 
tan alta como en los canales. 
los transportadores pueden 
transportar un solo tipo de moléculas 
(transporte sencillo o uniporte) o dos 
tipos de moléculas simultáneamente 
(cotransporte)
En este segundo caso, la célula 
puede utilizar el movimiento a favor 
de gradiente de una de las 
sustancias transportadas para 
transportar la otra contra su 
gradiente de concentración; de 
modo que el transporte global sea 
energéticamente favorable. Si ambas 
sustancias se transportan en la 
misma dirección se denomina 
transporte paralelo o simporte, y si 
se transportan en direcciones 
opuestas se habla de transporte 
antiparalelo o antiporte.Descargado por Natalia Manya (manyanatalia01@gmail.com)
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Proteínas transportadoras. Difusión facilitada
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Algunos
ejemplos de
proteínas que
generan
movimientos
Simporte de
moléculas
transmembrana
Algunos
ejemplos de
proteínas que
generan
movimientos
antiporte de
moléculas
transmembrana
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transporte activo.
Se caracteriza por:
1. La célula debe transportar moléculas 
en contra de su gradiante de 
concentración.
2. utiliza la energía proporcionada por 
otra reacción acoplada (hidrólisis de 
ATP) para dirigir el transporte de 
moléculas 
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Bomba sodio/potasio atpasa
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Responde las siguientes preguntas
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citoplasma y 
ORGANELOS
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¿Qué es un organelo?
● Un organelo u orgánulo es una estructura específica dentro de una célula.
● Hay muchos tipos diferentes de organelos.
● Tienen una función muy importante, porque es una forma de compartimentar 
todas las funciones que se cumplen dentro de una célula.
● Es necesario que haya una membrana que rodee a los organelos para que los 
mecanismos que ocurren dentro de ellos, produzcan un producto diferente.
● Es así que los organelos están rodeados de una membrana que permite 
separar la función que cumplen cada uno de ellos.
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responde:
¿Qué organelos membranosos y no 
membranosos conoces?
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PEROXISOMAS
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CITOPLASMA
Está constituido por la matriz citoplasmática o citosol, el citoesqueleto y los
organelos celulares.
● El Citosol es principalmente agua en la que se disuelven sustancias orgánicas
(aminoácidos, glucosa etc.) e inorgánicas (iones, sales minerales etc.) Desde el
punto de vista físico – químico, el citoplasma presenta características y
propiedades coloidales. Por ejemplo presentan cambios físicos reversibles,
pudiendo hallarse en estado Sol o estado Gel.
● El Citoesqueleto es una intrincada red de proteínas filamentosas, el cual está
formado por microfilamentos, filamentos intermedios y microtúbulos, lo que
da a las células eucariontes un alto grado de organización.
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CITOESQUELETO
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MICROTÚBULOS
● Los microtúbulos son tubos cilíndricos de 20-25 nm en diámetro.
● Están compuestos de subunidades de la proteína tubulina, estas subunidades se
llaman alfa y beta.
funciones:
● actúan como un andamio para determinar la forma celular, y proveen un
conjunto de pistas para que se muevan los organelos y vesículas.
● forman las fibras del huso para separar los cromosomas durante la mitosis.
● Cuando se disponen en forma geométrica dentro de flagelos y cilios, son usados
para la locomoción.
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MICROTÚBULOS
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● Los flagelos son más largos y pocos; se encargan de la locomoción activa de organismos unicelulares (euglena) y
en los multicelulares de la locomoción de los espermatozoides.
MICROTÚBULOS
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CENTROSOMA
● El centrosoma, citocentro o centro celular es exclusivo de células
animales. Está próximo al núcleo y es considerado como un centro
organizador de microtúbulos.
● La estructura consta de una zona interior donde aparece el diplosoma,
formado por dos centriolos dispuestos perpendicularmente entre si.
Este diplosoma esta inmerso en un material pericentriolar que es el
centro organizador de microtúbulos.
● Cada centriolo consta de 9 grupos de 3 microtúbulos que forman un
cilindro. Este cilindro se mantiene gracias a unas proteínas (nexina) que
unen los tripletes.
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MICROFILAMENTOS
● Los microfilamentos son finas fibras de proteínas como un hilo de 3-6 nm de diámetro.
● Están compuestos predominantemente de un tipo de proteína contráctil llamada actina.
● FUNCIONES:
● Cuando se asocia con la proteína miosina es la responsable por la contracción muscular.
● También pueden llevar a cabo movimientos celulares, incluyendo desplazamiento, contracción y
citocinesis.
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● Los filamentos intermedios están constituidas por proteínas
fibrosas, que se asocian de manera irreversible sin gasto de
energía, dando origen a estructuras de 100 A° de diámetro.
ejemplo las queratinas.
Funciones:
● permitir a las células o estructuras
celulares soportar tensiones mecánicas
FILAMENTOS INTERMEDIOS
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¿Cuales son los 
componentes del 
citoesqueleto?
Pregunta
RESPUESTA
● microtúbulos.
● filamentos intermedios.
● microfilamentos
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ORGANELOS CELULARES
● Corresponden a estructuras que presentan funciones
especializadas en el interior de la célula, formando
compartimentos para cumplir cada una sus funciones.
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sistema de endomembrana.
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Existen dos clases de retículo endoplasmático:
● R.E. rugoso (con ribosomas adheridos) 
● R.E. liso (libres de ribosomas asociados).
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RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO
● El retículo endoplasmático es un sistema membranoso cuya estructura consiste
en una red de sáculos aplanados o cisternas, sáculos globosos o vesículas y
túbulos que se extienden por todo el citoplasma y comunican con la membrana
nuclear .
● Su función primordial es la síntesis de proteínas, la síntesis de lípidos
constituyentes de membrana y la participación en procesos de detoxificación de
la célula.
● La Detoxificación,es el proceso de anulación de la actividad de sustancias
tóxicas (dañinas) por modificación de su estructura química, contribuyendo a su
excreción.
● En los vertebrados, tiene lugar en el hígado, los pulmones, el intestino, los riñones
y la piel.
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SRP: partícula de reconocimiento de señal
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RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO LISO (REL)
● Se presenta como una red de túbulos y sistemas membranosos, cuyo tamaño y ubicación
dependen de la actividad metabólica de la célula.
● Su función es la síntesis de lípidos (esteroides, triglicéridos, entre otros), la detoxificación de
sustancias provenientes del medio externo (drogas y medicamentos, entre otros) y la
regulación del calcio presente en el citoplasma de las células musculares. En éstas, recibe el
nombre de retículo sarcoplásmico (almacena calcio).
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APARATO DE GOLGI
● Se sitúa próximo al núcleo y en células animales rodeando al centriolo. Las cisternas 
poseen una cara cis y otra trans, con orientaciones diferentes. 
● La cara cis se orienta hacia el RER y la trans hacia la membrana citoplasmática.
● Las conexiones entre cisternas se realizan por vesículas de transición. 
● En células vegetales, se llama dictiosoma. Está formado por una serie de vesículas en 
forma de saco también llamados cisternas. 
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RUTA DE DEGRADACIÓN DE LOS LISOSOMAS
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¿Cuales son los organelos que participan 
en el sistema de endomembranas?
Pregunta
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S= 
unidades 
svedberg 
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RESPIRACIÓN CELULAR
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Mecanismos de transducción de 
señales
Regulan el comportamiento de la célula de acuerdo al 
estÍmulo.
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Las señales intracelulares gobiernan el “comportamiento 
social” de cada célula, asegurando que se lleve a cabo 
una determinada acción sólo cuando la información 
emitida por el entorno así lo indica.
ejemplos y errores
•Proliferación celular (Cáncer) 
•Diferenciación celular (Desórdenes del desarrollo) 
•Respuesta inmune (Desórdenes autoinmunes)
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mensajero primario
mensajero secundario
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La unión inicia una vía 
de señalización
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Efectos de la 
señalización celular
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Efectos de la 
señalización celular
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Receptores de membrana
● Efectos:
● Cambios en la permeabilidad celular
● Cambio en la actividad de enzimas intracelulares
● Cambios en la transcripción de genes
● Los efectos dependen del receptor, no del ligando : efectos 
distintos de un mismo ligando
● Todas las células tienen receptores hormonales excepto 
hematíes
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Receptores de membrana
Ejemplo de 
fosforilación: la 
cascada de 
señalización del 
MAPK
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Receptores de membrana
Otro segundo mensajero utilizado en 
muchos tipos de células diferentes es 
el monofosfato de adenosina cíclico
(AMP cíclico o AMPc), una pequeña 
molécula derivada del ATP.
En respuesta a las señales, una 
enzima llamada adenilato ciclasa
convierte el ATP en AMPc al quitarle 
dos fosfatos y unir el fosfato restante al 
azúcar para formar un anillo.
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Receptores NUCLEAR
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¿CUANTAS FORMAS EXISTEN DE TRANSPORTE 
EN NUESTRAS CÉLULAS?
¿QUÉ CARACTERIZA A ESTAS FORMAS DE 
TRANSPORTE?
TICKET DE SALIDA DE LA CLASE DE HOY
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