English Deutsch Français Italiano Español Português 繁體中文 Bahasa Indonesia Tiếng Việt ภาษาไทย
Todas las categorías

es para un trabajo, gracias.
Necesito las caracteristicas y funcion de la membrana celular.

2007-03-18 13:54:47 · 8 respuestas · pregunta de Francia 2 en Ciencias y matemáticas Biología

8 respuestas

En una sola palabra.... SI

No te vuelvas loco xD...si lo son.

2007-03-19 11:54:17 · answer #1 · answered by Anonymous · 0 0

En las células hay muchas membranas: Está la plasmática, la nuclear, la de las organelas...
Cuando hablas de la membrana plasmática, te refieres única y exclusivamente a la membrana que rodea a la célula. Ésta tiene un tipo de funciones, proteínas, glucolípidos, etc que no tienen, por ejemplo, la membrana del aparato de golgi.
Por eso, a la hora de referirte a la membrana celular, cuando hablas de sus cualidades, se hace de una forma general, nombrando las características que tienen las membranas biológicas.
Es decir, sí que son diferentes.

2007-03-19 14:02:18 · answer #2 · answered by pikinita 2 · 0 0

Si, son lo mismo, la funcion de la MP es delimitar a la celula, aislarla del medio que la rodea, controla el trafico de substancias hacia o desde la celula, la señalizacion inter e intracelular. Tiene como caracteristicas que esta compuesta por una bicapa fosfolipidica con sus colas hidrofobicas hacia el centro y su parte hidrofilica en contacto con el exterior o el citoplasma celular. Esta bicapa se encuentra asociada a proteinas integrales de membrana que la atraviesan, en su cara externa se encuentra asociada a proteinas perifericas a las que esta unida mediante asociaciones debiles. En su cara externa puede tener glicoproteinas y glicolipidos, no asi en su parte citoplasmatica.

2007-03-19 09:40:45 · answer #3 · answered by Luz 3 · 0 0

si son lo mismo

2007-03-18 23:03:30 · answer #4 · answered by julii 1 · 0 0

MEMBRANA CELULAR

Esta estructura envuelve a la célula y constituye los límites con el exterior de la misma (ver fig. 1), tiene un grosor aproximado de 0.0075 a 0.01 µm (1 µm = 1 x 10-6 mm); vista al microscopio se observa como dos bandas obscuras que están separadas por una banda clara, a esto se le llama unidad de membrana

La membrana celular es una estructura altamente especializada, está constituida por una doble capa de lípidos, moléculas de proteínas y carbohidratos; todos ellos integrados en un mosaico cuyas características son: fluidez, asimetría y permeabilidad selectiva


LÍPIDOS DE LA MEMBRANA CELULAR

Los principales lípidos que constituyen a las membranas de los mamíferos son: fosfolípidos, glucoesfingolípidos y colesterol. La parte hidrofóbica de los lípidos se orientan hacia la parte media de la membrana, mientras que la parte hidrofílica se orienta hacia el exterior . Los lípidos son importantes ya que participan en los procesos de reconocimiento y comunicación intercelular.

PROTEÍNAS DE LA MEMBRANA CELULAR

Las moléculas de proteínas se encuentran incrustadas en la doble capa de lípidos y realizan numerosas funciones, tales como: transporte de moléculas hacia el interior o exterior de la célula, forman parte del citoesqueleto celular, receptores específicos de señales químicas del medio ambiente externo, enzimas catalizadoras de reacciones asociadas con la membrana. Las moléculas de proteínas contribuyen a la asimetría de la membrana celular.

CARBOHIDRATOS DE LA MEMBRANA CELULAR

Se encuentran en la parte externa de la membrana celular, contribuyendo también a la asimetría de la membrana Se unen covalentemente tanto a las moléculas de proteínas como a los lípidos; al parecer, los carbohidratos juegan un papel importante en las funciones de reconocimiento intercelular.



CARACTERÍSTICAS DE LA MEMBRANA

Es una membrana fluida: De acuerdo con el modelo del mosaico fluido, la membrana presenta fluidez, debido al movimiento de las moléculas de fosfolípidos. Estos se difunden libremente a través de la doble capa de lípidos utilizando cuatro movimientos característicos: difusión lateral, rotación sobre el eje mayor, flexión y flip-flop

La fluidez de la membrana, depende del tipo de ácidos grasos y de la cantidad de colesterol presentes en la composición de la bicapa. Los ácidos grasos saturados incrementan la viscosidad de la membrana, mientras que el colesterol proporciona estabilidad; a mayor cantidad de colesterol, la membrana será más rígida.

Su composición es asimétrica: La asimetría de la membrana hace referencia a la composición lipídica de las dos mitades, la cual es diferente. La capa externa está formada principalmente por el fosfolípido fosfatidilcolina, mientras que en la capa interna encontramos fosfatidilserina y fosfatidiletanolamina. A esta asimetría también contribuyen las proteínas y los carbohidratos.

Presenta permeabilidad selectiva: Esta característica le permite a la membrana plasmática controlar el paso de sustancias a través de ella; algunas sustancias la atraviesan fácilmente, otras lo hacen con lentitud y algunas más definitivamente no pueden pasar. Esta selectividad, depende de las interacciones moleculares que se presenten entre los componentes moleculares de la membrana y las sustancias que intentan pasar a través de dicha membrana.



FUNCIONES DE LA MEMBRANA CELULAR

La membrana celular o plasmática actúa como una barrera semipermeable entre la célula y su medio ambiente externo. A través de ella se llevan a cabo los procesos de absorción y excreción. Mediante la absorción, la célula obtiene las sustancias necesarias, o nutrientes, para llevar a cabo sus funciones metabólicas; la excreción permite la eliminación de los materiales de desecho, así como la salida de algunas sustancias que la célula produce, como por ejemplo la insulina que producen las células del páncreas.

Como se mencionó anteriormente, la membrana celular se caracteriza por su permeabilidad selectiva, es decir, la capacidad para controlar el paso de sustancias a través de ella. El transporte de moléculas pequeñas se lleva a cabo a través de dos mecanismos llamados transporte pasivo y transporte activo, en tanto que para las macromoléculas se utilizan dos procesos específicos denominados endocitosis y exocitosis.

TRANSPORTE DE MOLÉCULAS PEQUEÑAS

TRANSPORTE PASIVO:

El transporte pasivo se caracteriza por un desplazamiento de sustancias desde un lugar de mayor concentración a otro de menor concentración, sin gasto de energía; la difusión simple, difusión facilitada y ósmosis son ejemplos de este tipo de transporte.

a). Difusión simple:

El CO2 y el O2 pasan a través de casi todas las membranas por difusión, proceso que se define como el "desplazamiento de partículas desde una zona de mayor concentración a otra de menor concentración". En el caso del O2, la célula consume oxígeno, por lo tanto, su concentración disminuye con respecto al exterior de la misma, entonces el oxígeno del exterior ingresa a la célula por difusión. Otras moléculas que ingresan a la célula por difusión simple son la urea, el etanol y las hormonas esteroideas; la membrana plasmática es impermeable a los iones y a las moléculas polares, por muy pequeñas que sean

b). Difusión facilitada:

La difusión facilitada permite el paso de iones, carbohidratos, aminoácidos y muchos metabolitos celulares. Para que esto ocurra, se requiere un gradiente de concentración y la presencia de proteínas de transporte. El transporte se realiza siempre a favor del gradiente, es decir, de una zona de mayor concentración a otra de menor concentración y sin gasto de energía.

Las proteínas de transporte son de dos tipos: las transportadoras y las de canal. Las proteínas transportadoras a unen a la molécula que van a transportar y sufren un cambio estructural que permite el paso de la sustancia hacia el otro lado de la membrana. Por este medio pasan los iones, los carbohidratos y los aminoácidos.

Las proteínas de canal, como su nombre lo indica, son una especie de canales o poros llenos de agua, cuando están abiertos permiten el paso de cierto tipo de sustancias, generalmente iones inorgánicos

El gradiente de concentración se refiere a la diferencia en la concentración de una sustancia dentro y fuera de la célula.

c). Ósmosis :

El H2O, es un compuesto básico para el metabolismo de la célula; entra a ella por ósmosis, que es el "proceso de difusión de un solvente a través de una membrana semipermeable, desde una zona de mayor concentración a otra de menor concentración". El agua, que es el solvente celular, entra a la célula e iguala su concentración dentro y fuera de ella, para ello, ejerce una presión llamada presión osmótica. El agua deja de entrar a la célula cuando la presión osmótica se iguala con la presión en el interior de la célula.




TRANSPORTE ACTIVO:

El transporte activo se define como el "paso de una sustancia a través de una membrana semipermeable, desde una zona de menor concentración a otra de mayor concentración, con gasto de energía". Para que esto se lleve a cabo se requiere de proteínas transportadoras que actúen como bombas contra el gradiente de concentración, además de una fuente de energía que es el ATP.

Como ejemplo de transporte activo tenemos a la bomba de Na+- K+, la cual desempeña un papel importante durante la producción y transmisión del impulso nervioso. Durante este proceso, el sodio es bombeado hacia el exterior de la célula, mientras que el potasio es bombeado hacia el interior de la misma. En el exterior de la célula existe una mayor concentración de sodio que en su interior, por lo tanto, el sodio es expulsado de la célula contra un gradiente de concentración. En el caso del potasio, su concentración externa es menor que en el interior sin embargo, la célula bombea potasio hacia el interior



TRANSPORTE DE MACROMOLÉCULAS

Para introducir o secretar macromoléculas a través de su membrana, la célula emplea dos procesos: la endocitosis y la exocitosis.

ENDOCITOSIS:

Es un proceso mediante el cual la célula toma moléculas grandes o partículas de su medio externo, mediante la invaginación de la membrana celular y la posterior formación de vesículas intracelulares (endo = dentro). Como ejemplos de este tipo de procesos tenemos a la pinocitosis y la fagocitosis.

Pinocitosis (pino = beber): Mediante este proceso, la célula obtiene macromoléculas solubles que generalmente presentan dificultades para atravesar la membrana celular. Para "beber" estos fluidos, la célula forma una serie de proyecciones denominadas pseudópodos (pseudo = falso, paidos = pies), en cuyo interior existen canales muy finos. Pequeñas cantidades del fluido extracelular penetran a la célula por estas estructuras; una vez cerrados los pseudópodos, forman una vacuola la cual posteriormente se rompe y el contenido se incorpora al citoplasma celular

Fagocitosis (fago = comer): Es un proceso que le permite a la célula ingerir partículas de gran tamaño, como microorganismos y restos de otras células. Los glóbulos blancos, utilizan la fagocitosis para eliminar de nuestro organismo partículas o agentes infectivos que pudieran causarnos enfermedades. Las vesículas o vacuolas que se forman se llaman fagosomas, los cuales se fusionan con los lisosomas y constituyen el fagolisosoma, que es el encargado de degradar el material ingerido


.

EXOCITOSIS:

Mediante este proceso, las células vierten al exterior macromoléculas que producen en su interior: hormonas, enzimas, etc. En este caso, las vacuolas con las sustancias que se van a excretar se fusionan con la membrana celular desde el interior y expulsan el contenido. Como ejemplo de células que realizan este proceso tenemos a las del sistema nervioso, páncreas, tiroides, etc.



MATRIZ EXTRACELULAR

En los organismos pluricelulares, las células son estructuras aisladas, estas se asocian para formar tejidos. Los espacios que existen entre una célula y otra, están ocupados por una serie de macromoléculas que constituyen la llamada matriz celular; esta es sintetizada por las células durante la embriogénesis y permanece durante toda la vida del organismo. Las principales sustancias que constituyen la matriz celular son polisacáridos que unidos a proteínas forman geles que varían en su consistencia, por ejemplo en huesos y dientes, este gel forma una masa dura; proteínas estructurales como el colágeno y la elastina; proteínas adhesivas como la fibronectina y la laminina.

Las funciones que desempeña esta matriz celular son las siguientes: dan soporte y rigidez a las células y a los tejidos, mantienen unidas a las células entre sí, actúan sobre la organización del citoesqueleto a través de la membrana celular e influyen en el metabolismo celular.


PARED CELULAR

Una característica distintiva de las células vegetales y de algunos microorganismos, es la presencia de una pared celular, la cual está por fuera de la membrana celular y es producida por la propia célula, constituyendo la matriz extracelular; en este apunte describiremos únicamente la pared de células vegetales.

CARACTERÍSTICAS DE LA PARED CELULAR

La pared celular de los vegetales presenta las siguientes características:

Constituye un exoesqueleto que le da protección y soporte mecánico a la célula vegetal.
Su espesor es variable y va de 1 a 3 µm.
En ella se pueden observar varias secciones como: laminilla media, pared primaria y pared secundaria.
Los compuestos químicos que forman parte de esta estructura son: pectina, lignina, celulosa y proteínas.

SECCIONES DE LA PARED CELULAR

Cuando una célula vegetal se divide, se forma una capa delgada de material entre las células resultantes, a esta se le conoce con el nombre de laminilla media, la cual está formada por pectinas y lignina, lo cual mantiene juntas a las células contiguas. Conforme la célula crece y se diferencia, se van depositando en ambos lados de la laminilla media nuevos materiales que contienen celulosa, pectina, proteínas y agua, constituyendo así una sección más denominada pared primaria, la cual forma parte de tejidos vegetales de relleno como el parénquima, o de soporte como el colénquima



A medida que la célula madura y alcanza su longitud máxima, la pared aumenta de espesor y se convierte en la pared definitiva. También puede ocurrir que se depositen nuevas capas de materiales, formándose una pared secundaria que proporcionará mayor resistencia y grosor a las células; esta pared caracteriza a los tejidos vegetales de soporte como el esclerénquima y el xilema. En estas células, el material vivo a menudo muere quedando solamente la pared externa

2007-03-18 21:05:51 · answer #5 · answered by she837 2 · 0 0

Si es lo mismo..es la membarana que recubre al nucleo, al citoplasma y todos los organoides. El nombre plasmática viene de citoplasmatica...
Lo que hace esta membarana es seleccionar lo que entra y sale y por lo tanto permite el intercambio de sustancias con el exterior..Esta membrana se encuentra tanto en la celula vegetal como en la animal..la unica difrencia es que la vegetal tambien tiene pared celular que es lo que le da rigidez a los tallos de las plantas por ejemplo!!
Espero que te sirva...que tengas suerte en tu trabajo!!

2007-03-18 21:10:41 · answer #6 · answered by Anonymous · 0 1

No...

2007-03-18 20:59:24 · answer #7 · answered by Jaime Martinez 1 · 0 1

si son lo mismo
revisa aqui

http://es.wikipedia.org/wiki/Pared_celular

2007-03-18 20:58:58 · answer #8 · answered by Anonymous · 0 1

fedest.com, questions and answers