{"id":148748,"date":"2023-04-14T06:40:21","date_gmt":"2023-04-14T10:40:21","guid":{"rendered":"https:\/\/www.eldiario.net\/portal\/?p=148748"},"modified":"2023-04-14T06:40:21","modified_gmt":"2023-04-14T10:40:21","slug":"la-membrana-plasmatica-y-su-importancia-para-la-vida","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.eldiario.net\/portal\/2023\/04\/14\/la-membrana-plasmatica-y-su-importancia-para-la-vida\/","title":{"rendered":"La membrana plasm\u00e1tica y su importancia para la vida"},"content":{"rendered":"<p><strong>Por: Equipo editor<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>\u00bfQu\u00e9 es a membrana plasm\u00e1tica?<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Es la membrana que constituye una barrera flexible y fuerte que envuelve y contiene el citoplasma o matriz de la c\u00e9lula; es una bicapa lip\u00eddica de fosfol\u00edpidos en la que se encuentran inmersas un gran n\u00famero de prote\u00ednas y en menor cantidad de gl\u00facidos. Su principal funci\u00f3n es controlar el intercambio de sustancias entre el interior y el exterior de la c\u00e9lula.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Estructura de la membrana plasm\u00e1tica<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La membrana plasm\u00e1tica est\u00e1 compuesta por l\u00edpidos, prote\u00ednas y gl\u00facidos unidos a los l\u00edpidos o a las prote\u00ednas.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Las mol\u00e9culas m\u00e1s numerosas son los l\u00edpidos. Sin embargo, las prote\u00ednas, debido a su mayor tama\u00f1o, representan aproximadamente el 50% de la masa de la membrana.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol>\n<li><strong> L\u00edpidos<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La disposici\u00f3n de doble capa de l\u00edpidos se mantiene porque los l\u00edpidos son mol\u00e9culas anfip\u00e1ticas, es decir, tienen partes de car\u00e1cter polar y apolar (hidr\u00f3fila e hidr\u00f3foba). Presenta tres tipos de l\u00edpidos:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Los fosfol\u00edpidos<\/strong>. Su cabeza polar es hidr\u00f3fila, orientada hacia el medio extracelular y la parte apolar es la cola, cadena larga de \u00e1cido graso.<\/li>\n<li><strong>El colesterol<\/strong>. Limita el movimiento de los fosfol\u00edpidos y hace que la membrana sea estable, menos fluida y m\u00e1s r\u00edgida.<\/li>\n<li><strong>Los glucol\u00edpidos<\/strong>. Se encuentran en la cara externa de la membrana que se comunica con el l\u00edquido extracelular y, por ello, la bicapa es asim\u00e9trica.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><strong> Prote\u00ednas. <\/strong>Son de dos tipos, adosadas a ambas caras:<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Las prote\u00ednas integrales<\/strong>. Est\u00e1n ligadas fuertemente a la membrana y ocupan todo o parte del espesor de la bicapa, son llamadas tambi\u00e9n prote\u00ednas transmembrana. Sus regiones hidr\u00f3filas se proyectan hacia el l\u00edquido extracelular y sus zonas hidr\u00f3fobas se extienden entre las colas de los \u00e1cidos grasos.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Las prote\u00ednas perif\u00e9ricas<\/strong>. Se relacionan con los l\u00edpidos o con las prote\u00ednas integrales que la membrana tiene en sus lados interno o externo.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li><strong> Gl\u00facidos<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Se asocian a los l\u00edpidos formando glucol\u00edpidos o a las prote\u00ednas formando glucoprote\u00ednas. Est\u00e1n situados en la cara externa de la membrana y forman la cubierta extracelular o glucoc\u00e1liz. Cuya funci\u00f3n principal es proteger a la c\u00e9lula de la interacci\u00f3n con prote\u00ednas inapropiadas y lesiones qu\u00edmicas y f\u00edsicas. Adem\u00e1s del reconocimiento y adherencia de c\u00e9lula con c\u00e9lula. Al absorber agua crean una superficie viscosa protectora, facilitando el movimiento de los gl\u00f3bulos blancos.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>El modelo de mosaico del l\u00edquido describe su estructura. La disposici\u00f3n molecular de la membrana es similar a un mar de l\u00edpidos en movimiento constante, que contiene muchas prote\u00ednas diferentes, las cuales pueden flotar libremente como icebergs, estar ancladas en ubicaciones espec\u00edficas o moverse a trav\u00e9s del mar de l\u00edpidos. \u00c9stos act\u00faan como barreras que permiten la entrada o salida de sustancias polares, mientras que algunas prote\u00ednas de la membrana plasm\u00e1tica funcionan como \u201cporteros\u201d de la c\u00e9lula que regulan el tr\u00e1fico hacia dentro y hacia fuera de los iones y las mol\u00e9culas polarizadas. La membrana plasm\u00e1tica de las c\u00e9lulas t\u00edpicas del cuerpo est\u00e1 compuesta por una mezcla aproximada de prote\u00ednas y l\u00edpidos en igual proporci\u00f3n, los cuales se mantienen juntos gracias a fuerzas no covalentes, como los enlaces de hidr\u00f3geno. Sin embargo, dado que las prote\u00ednas de la membrana son m\u00e1s grandes y voluminosas que los l\u00edpidos, hay aproximadamente 50 mol\u00e9culas de estos por cada prote\u00edna.<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Propiedades derivadas de la composici\u00f3n lip\u00eddica de las membranas<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La composici\u00f3n lip\u00eddica confiere a las biomembranas determinadas propiedades, como la capacidad de autoensamblaje, autosellado, fluidez e impermeabilidad.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>Los fosfol\u00edpidos en medio acuoso muestran una tendencia natural a autoensamblarse o constituir bicapas que se cierran espont\u00e1neamente formando ves\u00edculas esf\u00e9ricas.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>Resulta como consecuencia del autoensamblaje y formaci\u00f3n de ves\u00edculas esf\u00e9ricas, de manera que si se rompen o se separan estos fosfol\u00edpidos se reorganizan y se unen de nuevo estableci\u00e9ndose la bicapa.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>En este caso las prote\u00ednas y los fosfol\u00edpidos pueden desplazarse en cada monocapa (movilidad lateral) porque est\u00e1n constituidas por enlaces o fuerzas electrost\u00e1ticas pero no enlaces covalente.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>La bicapa lip\u00eddica es responsable de su relativa impermeabilidad frente a mol\u00e9culas hidrosolubles (esto permite que la membrana plasm\u00e1tica act\u00fae como barrera de contenci\u00f3n impidiendo que salga de la c\u00e9lula su contenido hidrosoluble).<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Funci\u00f3n de la membrana celular con el entorno<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La membrana plasm\u00e1tica no es una barrera infranqueable, sino que a trav\u00e9s de ella se efect\u00faan intercambios entre la c\u00e9lula y el medio. La c\u00e9lula necesita tomar del exterior los materiales necesarios para realizar sus funciones, a la vez que debe eliminar los productos de desecho.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol>\n<li><strong> Selectividad<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>El paso de las mol\u00e9culas de ciertas sustancias a trav\u00e9s de la membrana, depende de la estructura, tama\u00f1o y carga el\u00e9ctrica de las mol\u00e9culas, de ah\u00ed que la membrana plasm\u00e1tica es selectivamente permeable. La membrana celular generalmente permite la entrada de sustancias neutras y solubles en solventes l\u00edquidos.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><strong> Permeabilidad<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Todas las membranas que rodean las c\u00e9lulas, n\u00facleos, vacuolas, mitocondrias y organelos citoplasm\u00e1ticos son selectivamente permeables, ya que permiten el paso de sustancias, preferentemente al estado gaseoso (O2, H2, N2, CO2), tardando un poco m\u00e1s los az\u00facares y prote\u00ednas ya que deben disolverse en las capas proteicas.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Este intercambio de sustancias se efect\u00faa mediante fen\u00f3menos (difusi\u00f3n, \u00f3smosis, transporte activo, filtraci\u00f3n), que algunas veces se realizan independientemente y otras en forma combinada.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li><strong> Endocitosis<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La endocitosis es un proceso celular, por el que la c\u00e9lula introduce mol\u00e9culas grandes o part\u00edculas, y lo hace englob\u00e1ndolas en una invaginaci\u00f3n de la membrana citoplasm\u00e1tica, formando una ves\u00edcula que termina por desprenderse de la membrana para incorporarse al citoplasma. Cuando la endocitosis da lugar a la captura de part\u00edculas se denomina fagocitosis, y cuando son solamente porciones de l\u00edquido las capturadas, se denomina pinocitosis.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La pinocitosis atrapa sustancias de forma indiscriminada, mientras que la fagocitosis es mediada por receptores, solo incluye al receptor y a aquellas mol\u00e9culas que se unen a dicho receptor; es decir, es un tipo de endocitosis muy selectivo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Mecanismos de transporte celular<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Las c\u00e9lulas al relacionarse con su medio, reciben nutrientes y eliminan productos de desecho. La membrana participa en los procesos de intercambio de materiales en ocasiones sin gasto de energ\u00eda, por procesos denominados transporte pasivo, y a veces con gasto de energ\u00eda (ATP, mol\u00e9cula rica en energ\u00eda) proceso llamado transporte activo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol>\n<li><strong> Transporte pasivo<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Es un proceso que no requiere energ\u00eda, las mol\u00e9culas se desplazan espont\u00e1neamente a trav\u00e9s de la membrana a favor del gradiente de concentraci\u00f3n, es decir, desde una zona de alta concentraci\u00f3n de solutos a otra zona de m\u00e1s baja concentraci\u00f3n de solutos, con el fin de igualar las concentraciones. Aquellas mol\u00e9culas peque\u00f1as y sin carga el\u00e9ctrica como el ox\u00edgeno, di\u00f3xido de carbono y el alcohol difunden r\u00e1pidamente a trav\u00e9s de la membrana mediante este mecanismo. Se distinguen tres tipos de transporte pasivo: difusi\u00f3n simple, difusi\u00f3n facilitada y osmosis.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol>\n<li>Transporte de mol\u00e9culas de agua a trav\u00e9s de la membrana plasm\u00e1tica mediado por prote\u00ednas espec\u00edficas (acuaporinas) y a favor de su gradiente de concentraci\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol>\n<li><strong>Difusi\u00f3n simple.<\/strong> Paso de sustancias a trav\u00e9s de la membrana plasm\u00e1tica, como los gases respiratorios, el alcohol y otras mol\u00e9culas no polares.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Es posible que algunas mol\u00e9culas como el Na+, K+, Cl- y Ca2+ pasen a trav\u00e9s de canales i\u00f3nicos que constituyen \u201cpuertas\u201d de entrada a la c\u00e9lula, y pueden estar permanentemente abiertos o hacerlo s\u00f3lo transitoriamente. Por ejemplo los canales de Na+, K+ y Cl- en las neuronas cuando los neurotransmisores se unen con los receptores postsin\u00e1pticos.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol>\n<li><strong>Difusi\u00f3n facilitada.<\/strong> Transporte celular donde es necesaria la presencia de un transportador (prote\u00edna integral) para que las sustancias atraviesen la membrana. De esta manera se transportan az\u00facares, amino\u00e1cidos y macromol\u00e9culas. Ejemplo: Transporte pasivo de glucosa en las c\u00e9lulas hep\u00e1ticas.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La difusi\u00f3n se debe a la tendencia de algunas sustancias en soluci\u00f3n a distribuirse uniformemente por todo el espacio disponible.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><strong> Transporte activo<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Transporte de sustancias a trav\u00e9s de la membrana en contra del gradiente de concentraci\u00f3n, es decir, de la regi\u00f3n de menor concentraci\u00f3n a la de mayor concentraci\u00f3n y, por lo tanto, la c\u00e9lula requiere de un aporte energ\u00e9tico (ATP). En el transporte activo participan prote\u00ednas transportadoras, que reciben el nombre de \u201cbombas\u201d, en la membrana celular, que permite el ingreso de la sustancia al interior o exterior de la c\u00e9lula. Existen dos tipos:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Primario,<\/strong> cuando el transporte activo tiene lugar acoplado directamente al gasto de energ\u00eda, por ejemplo la bomba Na+K+, que acopla 3 iones de Na+, al mismo tiempo bombea 2 iones de K+ hacia el interior, ambos en contra de su gradiente. El proceso se realiza con consumo de ATP y las prote\u00ednas que intervienen se denominan \u201cbombas\u201d.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Secundario,<\/strong> algunas mol\u00e9culas como la glucosa ingresan a la c\u00e9lula mediante un transporte acoplado con la entrada de Na+. Son mol\u00e9culas que son transportadas en contra de un gradiente, aprovechando una situaci\u00f3n creada por el transporte activo primario. No depende directamente de la energ\u00eda del ATP.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Los mecanismos anteriores no permiten el ingreso de grandes mol\u00e9culas como prote\u00ednas.<\/p>\n\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por: Equipo editor &nbsp; \u00bfQu\u00e9 es a membrana plasm\u00e1tica? &nbsp; Es la membrana que constituye una barrera flexible y fuerte que envuelve y contiene el citoplasma o matriz de la c\u00e9lula; es una bicapa lip\u00eddica de fosfol\u00edpidos en la que se encuentran inmersas un gran n\u00famero de prote\u00ednas y en menor cantidad de gl\u00facidos. 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