Biología · Transporte membranoso · Castilla y León · 2021

Ejercicio resuelto de Transporte membranoso · Biología · 2021

Las moléculas A, B, C y D atraviesan la membrana plasmática de una célula de diferente forma (indicada en el dibujo).

Figura del ejercicio

a) Indica qué moléculas tienen transporte activo o pasivo. (0.4)

b) Dentro de cada tipo de transporte, especificar la modalidad concreta de cada molécula. Pon un ejemplo de cada molécula A, B, C y D. (1.0)

c) Si la dirección de transporte para cada molécula es la que marcan las flechas, ¿dónde habrá más concentración de cada una, encima o debajo de la membrana? Razona la respuesta. (0.3)

d) Indica el tipo de transporte que participa en la ósmosis celular. (0.3)

Solución

a) Indica queˊ moleˊculas tienen transporte activo o pasivo. (0.4)\textbf{a) Indica qué moléculas tienen transporte activo o pasivo. (0.4)}

Las moléculas A, B y C atraviesan la membrana mediante transporte pasivo: sus flechas van a favor del gradiente y no aparece ningún aporte de energía. La molécula D lo hace mediante transporte activo, y se reconoce porque el esquema muestra el consumo de ATP.

b) Dentro de cada tipo de transporte, especificar la modalidad concreta de cada moleˊcula. Pon un ejemplo de cada moleˊcula A, B, C y D. (1.0)\textbf{b) Dentro de cada tipo de transporte, especificar la modalidad concreta de cada molécula. Pon un ejemplo de cada molécula A, B, C y D. (1.0)}

Moleˊcula\text{Molécula}Modalidad\text{Modalidad}Ejemplo\text{Ejemplo}
ADifusión facilitada a través de un canal proteicoIones Na+ Na^{+} , K+ K^{+} o Cl Cl^{-} ; el agua por una acuaporina
BDifusión facilitada mediante una proteína transportadora o permeasaGlucosa, aminoácidos
CDifusión simple: atraviesa directamente la bicapaO2 O_2 , CO2 CO_2 , hormonas esteroideas
DTransporte activo mediante una bomba, con gasto de ATPLa bomba de sodio-potasio, que saca Na+ Na^{+} y mete K+ K^{+}


La diferencia entre A y B está en la proteína: el canal es un poro que se abre y deja pasar el soluto sin cambiar de forma, mientras que el transportador se une a la molécula y sufre un cambio conformacional para liberarla al otro lado. La molécula C no necesita proteína alguna porque es pequeña y apolar, y puede disolverse en la parte hidrófoba de la bicapa.

c) Si la direccioˊn de transporte para cada moleˊcula es la que marcan las flechas, ¿doˊnde habraˊ maˊs concentracioˊn de cada una, encima o debajo de la membrana? Razona la respuesta. (0.3)\textbf{c) Si la dirección de transporte para cada molécula es la que marcan las flechas, ¿dónde habrá más concentración de cada una, encima o debajo de la membrana? Razona la respuesta. (0.3)}

En los cuatro casos habrá más concentración encima de la membrana.

Para A, B y C, porque el transporte es pasivo y, por tanto, a favor del gradiente: la molécula va espontáneamente de donde está más concentrada a donde lo está menos, y como las flechas apuntan de arriba abajo, arriba es donde más hay.

Para D el razonamiento es el inverso y llega al mismo sitio: el transporte es activo y va en contra del gradiente, y como la flecha apunta de abajo arriba, la molécula está siendo empujada hacia la zona más concentrada. También aquí hay más arriba, y precisamente por eso el proceso necesita ATP.

d) Indica el tipo de transporte que participa en la oˊsmosis celular. (0.3)\textbf{d) Indica el tipo de transporte que participa en la ósmosis celular. (0.3)}

La ósmosis es un transporte pasivo: el agua se mueve espontáneamente a través de la membrana semipermeable desde la disolución más diluida hacia la más concentrada, a favor de su propio gradiente y sin gasto de energía. Puede ocurrir por difusión simple, ya que algunas moléculas de agua atraviesan directamente la bicapa, pero en la mayoría de las células se realiza sobre todo por difusión facilitada a través de unos canales específicos, las acuaporinas, que multiplican la velocidad del paso.

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