Biología · Transporte membranoso · Aragón · 2025
Ejercicio resuelto de Transporte membranoso · Biología · 2025
A continuación se visualiza la siguiente estructura de una célula animal.

a) ¿Qué estructura representa la siguiente imagen? Justifíquelo. [0,3 puntos]
b) Identifique las estructuras señaladas con los números 1 al 7. [0,7 puntos]
c) Si esta estructura presentara una gran cantidad de moléculas identificadas con el número 2, ¿qué le ocurriría a esta estructura? Justifique su respuesta. [0,2 puntos]
d) ¿En qué se parecen y en qué se diferencian las estructuras A y B en cuanto a su función? [0,8 puntos]
Solución
La imagen representa la membrana plasmática de una célula animal, interpretada según el modelo del mosaico fluido de Singer y Nicolson.
Se reconoce porque se observa una bicapa lipídica, con las cabezas polares hacia los dos medios acuosos y las colas hidrófobas enfrentadas en el interior, sobre la que se disponen proteínas que unas veces la atraviesan de lado a lado y otras se apoyan en una de sus caras. Además aparecen los rasgos característicos de esta estructura: moléculas de colesterol intercaladas entre los fosfolípidos, cadenas de glúcidos en la cara externa y una red de filamentos del citoesqueleto adosada a la cara interna.
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| 1 | Bicapa lipídica |
| 2 | Colesterol |
| 3 | Citoesqueleto o córtex celular |
| 4 | Glucolípido, que forma parte del glucocáliz |
| 5 | Proteína integral o intrínseca de membrana |
| 6 | Glucoproteína |
| 7 | Fosfolípido de la hemicapa interna |
Si la membrana tuviera mucho colesterol, su fluidez disminuiría y la membrana se volvería más rígida y menos permeable.
El motivo es que el colesterol se intercala entre las colas hidrocarbonadas de los fosfolípidos y, a la temperatura habitual de la célula, inmoviliza en parte esas cadenas y limita su movimiento, con lo que reduce la fluidez. Actúa así como un regulador o amortiguador de la fluidez de la membrana, ya que a temperaturas bajas hace justo lo contrario: impide que los fosfolípidos se empaqueten y la membrana se solidifique.
Se parecen en que las dos son proteínas transmembranosas de transporte: ambas atraviesan por completo la bicapa y su función es permitir el paso a través de la membrana de sustancias polares o iónicas que, por su naturaleza química, no podrían atravesar por sí solas el interior hidrófobo de la bicapa. En los dos casos, además, el transporte es específico.
Se diferencian en el sentido del transporte y en el gasto energético. La estructura A es una proteína de canal y realiza un transporte pasivo, la difusión facilitada: forma un poro hidrófilo a través del cual la sustancia pasa a favor de su gradiente de concentración o electroquímico, sin ningún consumo de energía, porque el proceso es espontáneo. La estructura B es una proteína transportadora o bomba y realiza un transporte activo: se une a la sustancia y, gracias a la energía que obtiene de la hidrólisis del ATP —de ahí la fosforilación que aparece en el esquema—, cambia de conformación y la desplaza en contra de su gradiente, es decir, desde donde está menos concentrada hacia donde lo está más.
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| Tipo | Proteína de canal | Proteína transportadora o bomba |
| Transporte | Pasivo (difusión facilitada) | Activo |
| Sentido | A favor de gradiente | En contra de gradiente |
| Energía | No consume ATP | Consume ATP |
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