Estratto del documento

Il trasporto attraverso le membrane e superamento della barriera di permeabilità

La cellula può acquisire sostanze a concentrazione diversa dall'esterno. La maggior parte delle sostanze che attraversano la membrana sono soluti (ioni e piccole molecole organiche dissociate), es. Na+, K+, O2, CO2, + metaboliti.

Movimenti tramite la membrana

Diffusione semplice: piccole molecole apolari, movimento diretto, spontaneo, verso direzione opposta dalle concentrazioni.

Per un trasporto efficiente e veloce => proteine di trasporto, trasportano per esempio nella diffusione facilitata: dei soluti, tendenziali entrano scambio gradiente di energia libera dalla riduzione dell'equilibrio termodinamico.

Trasporto attivo: contro gradiente di energia libera ≤ 0.

Il movimento di molecola nette ➜ in base di gradiente di ioni la base di potenziale elettrochimico = Σ gradiente di carica e concentrazione.

Il trasporto attivo di ioni attraverso una membrana crea un gradiente di carica o potenziale di membrana [Vm].

Diffusione semplice

In fase solo [ ] e devono essere molecole piccole apolari (può passare attraverso il doppio strato lipidico inosservato).

La diffusione procede sempre dalle regioni con energia libera più alta verso quelle con energia libera più bassa.

Osmosi: l'acqua si sposta verso dove la concentrazione del soluto è maggiore (dove è energia libera più bassa). L'osmosi sposta sempre in un'unica direzione.

Il passaggio osmotico dell'acqua è in risposta all'"Osmosi." La parità è DtCCONC = S0. riera del soluto settudinede.

  • Soluzione ipertonica: [soluto] > all'esterno
  • Isotonica: [osmotica] = all'esterno
  • Ipotonica: [osmotica]

Per regolare l'osmolarità: animali = espellendo ioni infine per evitare raggruppamento e Na/K (+, [ ]) e danno protezione.

Plantae = pressione di turgore.

Il trasporto attraverso le membrane: superamento della barriera di permeabilità

La cellula può accumulare sostanze a concentrazione diversa dallo esterno. La maggior parte delle sostanze che attraversano la membrana sono soluti (ioni e piccole molecole organiche dissociate) es. Na⁺, K⁺, O₂, CO₂, H₂O, metaboliti.

Movimenti tramite la membrana

Diffusione semplice: piccole molecole apolari, movimento diretto smaltimento, in una direzione imposta dalla concentrazione.

Per un trasporto efficiente e veloce => proteine di trasporto, trasportare per esempio nelle diffusione facilitata dei soluti, fondamentalmente riguarda rispetto gradiente di energia libera della direzione dell’equilibrio termodinamico.

Trasporto attivo: contro gradiente di energia libera e/o di concentrazione, quindi richiede ATP e del trasporto contemporaneo di un’altra sostanza come H⁺, Na⁺.

IR accumulo di molecola neutra -> in base a gradiente " di ioni ≥ in base al potenziale elettrico-chimico = Σ gradiente di carica il contrastandolo.

Il trasporto attivo di ioni attraverso una membrana crea un gradiente di carica o potenziale di membrana (Vm=) al lato della membrana e battuto esorto rispetto al nostro negativo dentro.

Diffusione semplice

In base alla [ ] e devono essere molecole piccole apolari (può passare attraverso il letto strato unassisted). La diffusione prosegue sempre dalle regioni con energia libera più alta verso quelle con energia libera più bassa.

Osmosi: l’acqua si sposta quindi dice la concentrazione del soluto è maggiore dove è energia libera più bassa). (H₂O sempre) osmosi sempre uguale infatti riempimento (per trascinare) .

Il passaggio osmotico dell’H₂O avviene in risposta alla osmopo sempre che osmosi.

  • Soluione ipertonica: [soluta] più all’esterno
  • Isotonica: [soluti] = all’esterno

Per regolare l’osmolarità: animali = espellendo urini iper per evitare riassorbimento ioni, per osmosi tramite Na⁺/K⁺.

Piante = pressione di turgore.

I soluti quando vengono portati dalla membrana e disposti in doppiostrato fosfolipidico ricercono vescicole. Calcolando il fenomeno bisogna non trascurare che ulterioe solito può intervenire. Simili case si è fatto intervenire all'ulteriore per alcuni soluti: una concina riconosce capabbio → così doppio strato lipidico rappresenta la principale barriera di permeabilità.

Fattori che influenzano la diffusione dei soluti

Dimensioni del soluto: più il doppio strato è più percettibile a molecola più piccola.

Polarità: più perce(insibile) a molecole apolari (= idrofoba).

Permeabilità degli ioni: gli ioni non portano facilmente perché prima vengono idratati con H2O, pertanto devono rompere di passo → processo endoenergico. Dovendo passare volguno deiidratione = processo esoergonico.

L'impermeabilità permette di mantenere il potenziale elettrochimico.

Diffusione facilitata

Molecole troppo grandi o polari → proteine di trasporto. Processo esoergonico e accelerato/utile.

Proteine carrier: (o trasportatori o permeasi) in legame a uno o più molecole da rote un sito della vescicolare contratto conformazionale così proteina (trascorporto) nel soltanto affino il fatto opposto della direzione.

Proteine canale: in funzione di canali idrofili che permettono il passaggio negativo della proteina causa conformazione es. pori = formati da poratine canali ionici: canale selettivo.

Proteine carrier: modello delle conformazioni ottenuto in proteina affine a substenzasi ottiene in uno mot, quindi il soluto si ago abilano asportazione seguiva di cinetica di saturazione (come di eurusenso sensii soffogato = di inibizione competitiva uniporto: porta un solo soluto troppo esposto = accoppiato: due contemporaneamente, non interrumpe e uno fermo.

  • Simporto: stessa direzione
  • Antiporto: direzioni opposte.

Trasporto del glucosio

Glut1: proteina carrier che permette il passaggio del glucosio all'interno dell' eritrocita. (per diffusione il potenziale(0 esterno isteno).

Glut2: trasportazione di glucosio presente nelle cellule epatiche.

Per mantenere il potenziale con il volume viene riportato a qualcosa soltanto non se un trasportatore opposto.

Proteina scambiatrice: carrier coinvolta nel trasporto di anioni.

Tra le proteine canale transmembrano:

  • Canali ionici: selettivi al segno fanno passare uno solo tipo di ioni
  • Porine: i segmenti transmembrano sono a foglietto ß permetto il passaggio di soluti idrofili.
  • Aquaporine: facilitano il flusso di acqua

Trasporto attivo

Sotto gradiente è un processo endoergonico però deve essere accoppiato a un processo esoergonico.

Funzioni

  • Permette lo sfruttamento di sostanze nutritive essenziali
  • Permette di eliminare di materiale di escrezione e cataboliti
  • Permette di mantenere le concentrazioni intracellulari di ioni molto importanti specifiche

Le proteine coinvolute nel trasporto attivo = pompe.

Trasporto attivo e il movimento di un soluto secondo gradiente attiva il movimento dell'altro soluto contro gradiente (può essere un simporto o antiporto).

Classege 4 ATPasi.

  • Tipo P:
  • Tipo V:
  • Tipo F:
  • ABC = altri detti trasportatori ABC (ABC = assorbe 437 la energia da l'ATP), la maggior parte deriva da procarioti.

Possiedono 4 domini:

  • 2 idrofobi (nella membrana)
  • 2 periferici legame ATP e coopera nella idrolisi
  • Idrolisi le processo di trasporto

Sono specifici, ma trasportano vari tipi di soluti.

Esempio: proteina di trasporto per la resistenza a farmaci (pompe CHOP) e protezione a cellule resistenti ai farmaci e sono presenti soprattutto nelle cellule tumorali.

Trasporto attivo indiretto

Trasporto attivo indiretto = è guidato dal movimento di uno ione secondo la sua gradiente elettrochimico, il trasporto = unione altro gradiente e trasporto.

Al autotrasporto passaggio verso interno e piano verso esterno unione secondo gradiente altro a ne straniero e cellule.

Ciò è perché ha bisogno di ATP per che la pompa sodio/potassio. Ha bisogno dell'idrolisi di ATP.

Presenza Na può accelerare al complesso.

Esempi di trasporto attivo

  • Pompa Na+/K+ nella maggior parte delle cellule animali è presente un elevata scatola intracellulare di K+ e bassino di Na+.

Il passaggio di K+ nel interno e Na+ nel custodiano sono processi che non avvengono nell'ospitalito di tutto l'ATP.

[...] una proteina allosterica con due satti conformazionali, esternativi E1 e E2.

Parte verso l'esterno con data affinità per Na+.

Process bien h ATP astorbilita le proteina (Na+ legame ⇒ conformazione e esce) quando la passaggia verso l'interno.

Il trasportatore ha bisogno di accesso a calcio e K+ cognato da taglio la liberazione e idrolisi e apice cellule.

  • Trasportatore = nell'intestino e cellule epiteliarle bacteria protettiva usata trasporto cellulitico su passaggio e glucosio al uità.

Su avola esterna e outro studente perché peso na non gradiente perché accesso legame a e spo Na+.

Process su esterno o Na+ si lega il glucosio ⇒ chiude e si apre verso l'interno e altre altra unità pompa Na+ contro verso esterno dala pompa Na+ e Gl a ossia glucosio.

Il esso alto scontro iniziale.

  • Batterio rodopsina = pompa proteica. Usa l'energia derivante dai fotoni di luce per guidare e trasportare attuare proton verso l'esterno.

Energetica del trasporto

Per i soluti privi di carica dipende dalla concentrazione.

ΔG = RT ln [S]interno[S]esterno.

ΔG ΔG > 0 endergonica.

Per i soluti provvisti di carica.

ΔG = RT ln [S]interno + 2 FVm[S]esterno.

Esocitosi

Esocitosi: processo tramite il quale le cellule rilasciano le protche che sono sintetizzate ad interno della cellula -sono ribosomi aggiunti al reticolo endo - per indiriz -su RER in vescicole secretrici o granuli secretori circostanze da membrana che si possono loro contenuto all'esterno (dell'esterno) con la membrana plasmatica.

Secrezione costitutiva = rilascio continuo del contenuto.

Regolata = rapido rilasci controllato'in risposta a segnali'.

Endocitosi

Endocitosi: assunzione di macromolecole e altre sostan-ze dell'ambiente extracellulare.

Un piccolo segmento di membrana si invagina e si stacca formando una vescicola endocitica recettori: endocitosi clatrina dipendente = endocitosi clatrina indipendente vproteina che riveste la vescicola.

Cellule ed organuli

Proprietà e strategie delle cellule

Procarioti (batteri).

  • Sono più evoluti
  • Archeobatteri più simili agli eucarioti
  • Metanobatteri: ricavano energia dalla combustione
  • Alcuni batteri: possono vivere

Eucarioti hanno nucleo circondato da membrana.

Tre fattori che giustificano:

  • Rapporto superficie/volume
  • Velocità di diffusione

Diffusione delle molecole: proporzionalmente.

Una valvola di padronanza della.

Differenze tra procarioti ed eucarioti

Nucleo e eucarioti: avvolto da due coppie.

Procarioti: non hanno.

Membrane - eucarioti: ce ne sono molte, per funzioni specifiche interne.

Procarioti: basse funzioni interne, la maggior parte svolge funzioni enzimatiche nei citoplasma.

Ribosomi - eucarioti: strutture senza membrana che possono trovarsi nella membrana e matrice cellulare - mitocondri, microtubuli, elementi intermedi. Componenti del citoscheletro.

Eucarioti ed eucarioti: procarioti: DNA circolare.

Segregazione dell'info: eucarioti, mitosi e meiosi. Procarioti, scissione cellulare.

Espressione - eucarioti: trascrizione e maturazione genetica nel nucleo precedendo grandi molecole di RNA.

Virus

Parassiti intracellulari che modulano ed infettano le cellule che poi cessano la loro attività.

Batteriofagi: virus che infettano le cellule batteriche.

Molti virus sono costituiti da un rivestimento proteico che riveste un core contenente una o più molecole di RNA e DNA in base al tipo di virus.

Alcuni virus sono circondati da una membrana fosfolipidica della cellula ospite - virus con involucro.

Nessun virus può sopravvivere un altro.

Viroidi

Piccolo rivestimento di RNA circolare.

Probabilmente proviene da una cellula legittima ed un'altra causando la separazione delle cellule adiacenti e danneggiando.

Prioni

Responsabili delle infezioni neurologiche

Anteprima
Vedrai una selezione di 3 pagine su 8
Citologia - trasporto tramite membrana  e cellula Pag. 1 Citologia - trasporto tramite membrana  e cellula Pag. 2
Anteprima di 3 pagg. su 8.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Citologia - trasporto tramite membrana  e cellula Pag. 6
1 su 8
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze biologiche BIO/06 Anatomia comparata e citologia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher veronicadl di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Citologia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Camaioni Antonella.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community