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Gradientes electroquímicos y transporte activo secundario

Cómo usa una célula el gradiente electroquímico de una molécula para impulsar el transporte activo secundario.

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Transcripción del video

en el vídeo sobre la bomba sodio potasio hablamos de cómo ésta ayuda a la célula a establecer su potencial de membrana en reposo y lo logra al bombear activamente 123 iones de sodio hacia el exterior por cada uno dos iones de potasio que bombea hacia el interior celular y esta proporción por sí misma esta proporción de 3 a 2 por sí sola no establece por completo el potencial de membrana en reposo pero los iones de potasio también se difunden a favor de su gradiente de concentración van del interior al exterior y claro hay una fuerza que está en equilibrio con el gradiente de concentración es decir un factor que está en equilibrio y este es la carga como el exterior celular es más positivo que el interior celular entonces un guión con carga positiva como este de aquí en este caso los iones de potasio no querrán salir de la célula debido es más positivo aquí en el exterior que aquí abajo y de hecho querrán regresar pero su gradiente de concentración hace que sean bombeadas hacia fuera por este canal que tengo aquí entonces tendremos que habrá un equilibrio entre estas fuerzas comenzarán a difundirse pero no habrá la misma concentración en ambos ya que la carga mantendrá aquí en el interior a estos iones pero qué hay de los iones de sodio los iones de sodio si te das cuenta se encuentran en mayor proporción aquí en el exterior y eso hace que esto se vuelva más positivo que los que tenemos aquí en el interior si se dejará que los iones de sodio se movían libremente es decir si no existiera esta membrana ellos naturalmente se movería a favor de su gradiente de concentración y si te das cuenta su gradiente de concentración es aquí tenemos una menor concentración menor concentración mientras que aquí tenemos una mayor concentración mayor concentración entonces si no existiera esta membrana ellos se moverían de donde hay mayor concentración hacia donde hay menor concentración y también si no existiera membrana y como ya mencionamos el exterior es más positivo es más positivo que bueno el interior déjenme poner aquí uno para representar que es menos positivo o podríamos decir que hay una diferencia de potencial entre esto el exterior y el interior entonces los guiones con carga positiva como el sodio se van a querer mover al interior debido a su carga por lo tanto hay dos razones por las cuales los iones de sodio querrán ir del exterior al interior de la membrana celular el primero es su gradiente de concentración y el segundo su carga su potencial eléctrico que hace que estos iones que han alejado de las otras cargas positivas y bueno justo esta motivación combinada que hace que los iones de sodio quieran ir en esta dirección lo llamamos un gradiente electroquímico un gradiente diente electroquímico aquí único y aunque ya lo dije lo voy a decir de nuevo el gradiente electroquímico es la combinación del gradiente eléctrico con bueno con el gradiente químico por el gradiente químico vamos a entender que los iones que mueve de aquí del exterior al interior debido a que hay una mayor concentración en el exterior que en el interior entonces tendríamos un flujo neto a favor de su gradiente de concentración y ahora si piensas en el potencial eléctrico recuerda que es más positivo de este lado que de este otro lado entonces los iones positivos querrán ir al interior de la célula entonces puedes ver este gradiente como una fuente de energía potencial y esto es muy importante las células de hecho utilizan este gradiente el gradiente electroquímico del sodio es una fuente de energía y ahora bien digamos que esta de aquí una proteína y le voy a poner un nombre voy a decir que ésta se llama se importador sí este es importador lo que hace es que utiliza el potencial electroquímico de un guión en este caso los iones de sodio y utiliza el hecho de que el sodio quiere atravesar a como de lugar esta membrana es decir estos aquí quieren meterse justo por acá y utilizan esa energía como una cascada que mueve a un molino de agua imagínate agua cayendo en una cascada y esta cascada puede activar una turbina o un molino de agua que hace que esto salga que esto salga ahora bien utiliza la energía del sodio que se mueve a favor de su gradiente electroquímico recuerda eso quiere decir que quiere ir en esta dirección por dos razones por su concentración y por su potencial eléctrico o más bien por su carga electrostática utilizan esta energía para transportar otras cosas como y es importador más famoso que utiliza el sodio es es importador de luz y esto de aquí es la glucosa que va a viajar junto con el sodio aquí por el importador y justo la glucosa es transportada en contra de su gradiente de concentración entonces si tú vas a transportar algo en contra de su gradiente de concentración necesitas utilizar el transporte activo déjame ser claro con el gradiente de concentración de la glucosa observan que se ve así aquí tengo este gradiente de concentración porque aquí tengo una mayor concentración de glucosa y aquí una menor concentración de glucosa pero la célula no quiere gastar su glucosa quiero obtener tanta glucosa como sea posible entonces tendrá que utilizar el transporte activo para transportarla en contra de su gradiente de concentración para transportarla justo en esta dirección es decir ir en contra del gradiente de concentración la glucosa y esa va a ser la fuente de energía que van a obtener del potencial almacenado que forman el gradiente electroquímico del sodio entonces este tipo de transporte activo donde se utiliza la energía almacenada que se obtuvo a partir de otro transporte activo en este caso la bomba sodio potasio lo llamamos un transporte activo secundario así que lo que está sucediendo aquí este es importador de sodio glucosa va a utilizar este transporte activo secundario estamos hablando de un transporte transporte activo de un secundario dario okay utiliza la energía almacenada por el gradiente electroquímico de una molécula utiliza esta energía para lograr el transporte activo de otra molécula por ejemplo la glucosa moviéndose en contra de su gradiente de concentración