Movimiento de las moléculas de fosfolípidos dentro de la capa bilípidica, dependiendo de las clases de fosfolípidos presentes, su composición de ácidos grasos y el grado de insaturación de las cadenas acílicas, la concentración de colesterol y la temperatura.
Lípidos, predominantemente fosfolípidos, colesterol y pequeñas cantidades de glicolípidos que se hallan en las membranas, incluídas las membranas celular e intracelular. Estos lípidos pueden organizarse en doble capa en las membranas con las proteínas integrales entre las capas y las proteínas periféricas adheridas al exterior. Los lípidos de la membrana se necesitan para el transporte activo, para diversas actividades enzimáticas y la formación de la membrana.
Un compuesto fluorescente que emite luz solamente en configuraciones específicas en ciertos medios lipídicos. Fue utilizado como herramienta en el estudio de los lípidos de membrana.
Membrana selectivamente permeable que contiene proteínas y lípidos y rodea el citoplasma de las células procariotas y eucariotas.
Medición de la polarización de la luz fluorescente de soluciones o especímenes microscópicos. Se emplea para aportar información referente al tamaño, forma y conformación molecular, anisotropía molecular, transferencia de energía electrónica, incluyendo el enlace del colorante y la coenzima y la reacción del antígeno y el anticuerpo.
Estructura semipermeable mas externa del glóbulo rojo. Después d ela HEMODIÁLISIS se conoce como célula roja 'fantasma'.
Finas capas de tejido que cubren partes del cuerpo, separan o conectan cavidades y estructuras adyacentes.
Un líquido incoloro con un pronunciado gusto ardiente y olor ligero. Es utilizado como anestésico local y para reducir el dolor asociado don la inyección de LIDOCAINA. Es también utilizado en la manufactura de otros compuestos benzílicos, como apoyo farmacéutico, en perfumería y como saborizante.
Lípidos que contienen uno o más grupos fosfato, particularmente aquellos derivados ya sea del glicerol (fosfoglicéridos, ver GLICEROFOSFOLIPIDOS) o esfingosina (ESFINGOLIPIDOS). Son lípidos polares que son de gran importancia para la estructura y función de las membranas celulares y son los lípidos de membrana más abundantes, aunque no se almacenen en grandes cantidades en el sistema.
Estructuras finas que encapsulan las estructuras subcelulares u ORGANELOS en las CÉLULAS EUCARIOTICAS. Incluyen dsitintas membranas asociadas con el NÚCLEO CELULAR, la MITOCONDRIA, el APARATO DE GOLGI, el RETÍCULO ENDOPLÁSMICO, LISOSOMAS, PLASTIDIOS y VACUOLAS.
Membranas producidas artificialmente, tales como las membranas semipermeables utilizadas en diálisis con riñón artificial (DIÁLISIS RENAL), membranas mono y bimoleculares utilizadas como modelos para simular una MEMBRANA CELULAR biológica. Esta membrana también se usan en el proceso de REGENERACIÓN TISULAR GUIADA.
Vesículas artificiales, sencillas o multilaminares (formadas por lecitinas u otros lípidos) que se utilizan para la liberación de una variedad de moléculas biológicas o de complejos moleculares a las células, por ejemplo, liberación de drogas y transferencia de genes. Se utilizan también para estudiar las membranas y las proteínas de las membranas.
Diferencias de voltaje a través de una membrana. Para las membranas celulares que se calcula restando el voltaje medido fuera de la membrana de la tensión medida en el interior de la membrana. Son el resultado de las diferencias de concentración en el interior frente al exterior de potasio, sodio, cloruro y otros iones en las células o las membranas ORGÁNULOS. Para las células excitables, los potenciales de membrana en reposo oscila entre -30 y -100 mV. Estímulos eléctricos físicos, químicos, o eléctricos pueden hacer un potencial de membrana más negativo (hiperpolarización), o menos negativo (despolarización).
Sales y ésteres del ácido láurico, ácido monocarboxílico de doce carbonos.
Técnica aplicable a la gran variedad de sustancias que exhiben paramagnetismo debido a los momentos magnéticos de los electrones no pareados. Los espectros son útiles para la detección e identificación, para la determinación de la estructura del electrón, para el estudio de las interacciones entre moléculas, y para la medición de los "spins" y momentos nucleares. La espectroscopía nuclear electrónica de doble resonancia (ENDOR), es una variante de la técnica que puede dar una mejor resolución. El análisis de la resonancia del spin electrónico puede hacerse ahora in vivo, incluyendo aplicaciones imagenológicas como la RESONANCIA MAGNÉTICA.
Acidos orgánicos, monobásicos, derivados de hidrocarburos por el equivalente de oxidación de un grupo metilo a un alcohol, a aldehído y luego a ácido. Los ácidos grasos son saturados y no saturados (ACIDOS GRASOS NO SATURADOS).
Un derivado del naftaleno con acción carcinogénica.
Propiedad de las membranas celulares que permite el paso de solventes y solutos hacia adentro y hacia afuera de las células.
Estado del ambiente que se manifiesta en el aire y en los cuerpos en forma de calor, en una gradación que fluctúa entre dos extremos que, convencionalmente, se denominan: caliente y frío (Material IV - Glosario de Protección Civil, OPS, 1992)
Principal esterol de todos los animales superiores, distribuído en los tejidos del cuerpo, especialmente en el cerebro y en la médula espinal, y en las grasas y aceites animales.
Capas de moléculas de lípidos que son del grosor de dos moléculas. Los sistemas de doble capa se estudian frecuentemente como modelos de membranas biológicas.
Sales y ésteres del ácido esteárico, ácido monocarboxílico de dieciocho carbonos.
Derivados de ácidos fosfatídicos en los que el ácido fosfórico se une en el enlace éster a un grupo colina. La hidrólisis da lugar a 1 mol de glicerol, ácido fosfórico y colina y 2 moles de ácidos grasos.
Moléculas que contienen un átomo o un grupo de átomos que exhiben un spin de electrón no pareado que puede ser detectado por espectroscopía de resonancia de spin de electrón y que pueden unirse a otras moléculas.
La resistencia que un sistema gaseoso o líquido ofrece a fluir cuando se somete a esfuerzo cortante. (Traducción libre del original: McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms, 6th ed)
Alcoholes derivados del radical arílico (C6H5CH2-) y definidos por C6H5CHOH. El concepto incluye derivados con cualquier sustituto en el anillo de benceno.
ACIDOS GRASOS en los que la cadena de carbonos contiene uno o más enlaces dobles o triples carbono-carbono.
Pequeñas proyecciones de las membranas celulares que aumentan enormemente el área superficial de la célula.
Células rojas de la sangre. Los eritrocitos maduros no presentan núcleos y son discos bicóncavos que contienen HEMOGLOBINA, cuya función es transportar el OXÍGENO.
Agentes que emiten luz tras la excitación luminosa. La longitud de onda de la luz emitida es usualmente mayor que la de la luz incidente. Los fluorocromos son sustancias que producen fluorescencia en otras sustancias, es decir, colorantes usados para marcar otros compuestos con marcadores fluorescentes.
Oxidación de lípidos catalizada por peroxidasa, utilizando el peróxido de hidrógeno como receptor de electrones.
Compuestos alquilo que contienen un grupo hidroxilo. Se clasifican según el átomo de carbono que contiene el grupo hidroxilo: alcoholes primarios, R-CH2OH; alcoholes secundarios, R2-CHOH; alcoholes terciarios, R3-COH. (Traducción libre del original: Grant & Hackh's Chemical Dictionary, 5th Ed)
MATRIZ EXTRACELULAR en forma de red de coloración oscura y que separa las capas celulares, como el EPITELIO del ENDOTELIO o una capa del TEJIDO CONJUNTIVO. La capa de la matriz extracelular que sostiene y está sobre el EPITELIO o el ENDOTELIO se llama lámina basal. la membrana basal puede estar formada por la fusión de las dos láminas basales adyacentes o bien por una lámina basal con una lámina reticular de tejido conjuntivo adyacente. La membrana basal, compuesta principalmente de COLÁGENO TIPO IV, glicoproteina LAMININA y PROTEOGLICANOS, proporciona tanto barreras como canales entre las capas celulares relacionadas.
Medición de la intensidad y calidad de la fluorescencia.
Ausencia de calor o una temperatura notablemente por debajo de la normal.
Formas isoméricas y derivados del hexanol (C6H11OH).
Término genérico para grasas y lipoides, los constituyentes del protoplasma, solubles en alcohol y éter, que son insolubles en agua. Comprenden las grasas, aceites grasos, aceites esenciales, ceras, fosfolípidos, glicolípidos, sulfolípidos, aminolípidos, cromolípidos (lipocromos) y ácidos grasos. (Adaptación del original: Grant & Hackh's Chemical Dictionary, 5th ed.).
Productos de degradación de buteno ciclohexeno de trece carbonos formados por el clivaje de CAROTENOIDES. Ellos contribuyen al sabor en algunas FRUTAS.
Moléculas de glicoproteínas que se encuentran en la superficie de las membranas celulares que unen selectivamente a la concanavalina A. El número y localización de los sitios dependen del tipo y condición de la célula.
Un elemento básico que se encuentra en todos los tejidos organizados. Es un miembro de la familia de metales alcalinoterrosos que tiene por símbolo atómico Ca, número atómico 20 y peso atómico 40. El calcio es el mineral más abundante del cuerpo y se combina con el fósforo en los huesos y dientes. Es esencial para el funcionamiento normal de los nervios y músculos y desempeña un rol en la coagulación de la sangre (como factor IV) y en muchos procesos enzimáticos.
3-Acetil-5-sec-butil-4-hidroxi-3-pirrolin-2-ona. Un metabolito encontrado en una cepa del hongo Alternaria tenuis Auct., que funciona como un antibiótico con propiedades antivirales y antineoplásicas y puede también actuar como una micotoxina.
Esteroide de interés, tanto por su biosíntesis en HONGOS como por ser objetivo de AGENTES ANTIFÚNGICOS, sobre todo de los AZOLES, y porque cuando está presente en la PIEL de los animales, los RAYOS ULTRAVIOLETA rompen una de sus uniones, dando lugar a ERGOCALCIFEROLES.
Cultivos celulares establecidos que tienen el potencial de multiplicarse indefinidamente.
Microscopía usando un haz de electrones, en lugar de luz, para visualizar la muestra, permitiendo de ese modo mucha mas ampliación. Las interacciones de los ELECTRONES con los materiales son usadas para proporcionar información acerca de la estructura fina del material. En la MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN las reacciones de los electrones transmitidos a través del material forman una imagen. En la MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE RASTREO un haz de electrones incide en un ángulo no normal sobre el material y la imagen es producida a partir de las reacciones que se dan sobre el plano del material.
Destrucción de ERITROCITOS por muchos agentes causales diferentes como anticuerpos, bacterias, productos químicos, temperatura, y cambios en tonicidad.
Un antibiótico polipéptido de 34 aminoácidos producidos por el Streptococcus lactis. Ha sido usado como sustancia preservante de alimentos en frutas y vegetales enlatados y en quesos.
Propiedad física que muestra diferentes valores según la dirección en la cual o a lo largo de la cual se realiza una medición. La propiedad física puede relacionarse con conductividad térmica o eléctrica o refracción de la luz. En cristalografía, describe los cristales cuyo índice de refracción varía con la dirección de la luz incidente. También se le llama acolotropía y colotropía. Lo contrario de anisotropía es isotropía donde los mismos valores caracterizan al objeto cuando se mide a lo largo de ejes en todas las direcciones.
Grupo de hidrocarburos de anillo condensado.
Una familia de enzimas que catalizan las reacciones de syn-deshidrogenación regio-, quimio-, y estereoselectiva. Estas enzimas funcionan a traves de un mecanismo que está vinculado directamente a la reducción de OXIGENO molecular.
La tasa de la dinámica en los sistemas físicos o químicos.
Tendencia de un gas o de un soluto a pasar de un punto de presión o concentración más altas a un punto de presión o concentración más bajas y a distribuírse a través del espacio disponible. La difusión, especialmente la DIFUSIÓN FACILITADA, es un mecanismo principal del TRANSPORTE BIOLOGICO.
Trastorno del metabolismo lipídico que se hereda como rasgo autosómico recesivo y que se caracteriza por la ausencia casi total en el plasma de APOLIPOPROTEÍNAS B y de lipoproteínas que contienen apoB. La proteína que transfiere los triglicéridos microsomales es deficiente o está ausente en los enterocitos. Los hallazgos clínicos y de laboratorio incluyen acantocitosis, hipocolesterolemia, neuropatía periférica, degeneración columnar posterior, ataxia, y esteatorrea. Las capacidades intelectuales también pueden estar afectadas.
Células que se propagan in vitro en un medio de cultivo especial para su crecimiento. Las células de cultivo se utilizan, entre otros, para estudiar el desarrollo, y los procesos metabólicos, fisiológicos y genéticos.
Proteinas de membrana cuya función primaria es facilitar el transporte de moléculas a través de una membrana biológica. En esta amplia categoria se incluyen las proteinas implicadas en el transporte activo (TRANSPORTE BIOLÓGICO ACTIVO), transporte ayudado y CANALES IÓNICOS.
La normalidad de una solución con respecto a los iones de HIDRÓGENO. Está relacionado a las mediciones de acidez en la mayoría de los casos por pH = log 1 / 2 [1 / (H +)], donde (H +) es la concentración de iones de hidrógeno en gramos equivalentes por litro de solución. (Traducción libre del original: McGraw-Hill Diccionario de Términos Científicos y Técnicos, 6 a ed)
Representaciones teóricas que simulan el comportamiento o actividad de procesos biológicos o enfermedades. Para modelos de enfermedades en animales vivos, MODELOS ANIMALES DE ENFERMEDAD está disponible. Modelos biológicos incluyen el uso de ecuaciones matemáticas, computadoras y otros equipos electrónicos.
Derivados de los ácidos fosfatídicos en los que el ácido fosfórico está unido en enlace éster a una parte de etanolamina. La hidrólisis completa da lugar a 1 mol de glicerol, ácido fosfórico y etanolamina y 2 moles de ácidos grasos.
Procesos fisiológicos de la biosíntesis (anabolismo) y degradación (catabolismo) de los LÍPIDOS.
Capas lipoproteicas de la MITOCONDRIA. La membrana externa rodea toda la mitocondria y contiene canales con PROTEÍNAS TRANSPORTADORAS para desplazar moléculas e iones hacia fuera y dentro del orgánulo. La membrana interna se repliega formando crestas y contiene muchas ENZIMAS importantes para el METABOLISMO celular y la producción de energía (ATP-SINTASA MITOCONDRIAL).
Especie de BACILOS GRAMNEGATIVOS ANEROBIOS FACULTATIVOS que suelen encontrarse en la parte distal del intestino de los animales de sangre caliente. Por lo general no son patógenos, pero algunas cepas producen DIARREA e infecciones piógenas. Las cepas patógenos (viriotipos) se clasifican según sus mecanismos patógenos específicos, como toxinas (ESCHERICHIA COLI ENTEROTOXÍGENA).
Proceso mediante el cual las sustancias, ya sean endógenas o exógenas, se unen a proteínas, péptidos, enzimas, precursores de proteínas o compuestos relacionados. Las mediciones específicas de unión de proteína frecuentemente se utilizan en los ensayos para valoraciones diagnósticas.
Glicoproteínas que se encuentran sobre las membranas o superficies de las células.
Enzima que cataliza el sistema de transporte activo de iones sodio y potasio a través de la pared celular. Los iones de sodio y potasio se acoplan íntimamente a la ATPasa de la membrana, la cual experimenta fosforilación y desfosforilación, suministrando así energía para el transporte de estos iones contra los gradientes de concentración.
Análisis térmico diferencial en el que el compartimento de la muestra en el aparato es un calorímetro diferencial, lo que permite una medición exacta del calor de transición, independiente del calor específico, la conductividad termal y otras variables de la muestra.
Microscopía de muestras coloreadas con colorantes que fluorescen (usualmente isotiocianato de fluoresceina) o de materiales naturalmente fluorescentes, que emiten luz cuando se exponen a la luz ultravioleta o azul. La microscopía de inmunofluorescencia utiliza anticuerpos que están marcados con colorantes fluorescentes.
Membranas celulares asociadas con la sinapsis. Se incluyen tanto las membranas presinápticas como las postsinápticas y sus elementos especializados o estrechamente asociadas en la liberación o recepción de los transmisores.
Clase de esfingolípidos ampliamente presente en el cerebro y otros tejidos nerviosos. Contienen fosfocolina o fosfoetanolamina como su cabeza polar, de manera que son los únicos esfingolípidos clasificados como FOSFOLIPIDOS.
Derivados de las FOSFATIDILCOLINAS obtenidos por su hidrólisis parcial, la cual remueve una de sus partes de ácido graso.
Glucanos cíclicos que consisten en 7 unidades de glucopiranosa unidas por 1,4- enlaces glicosídicos.
Fosfolípido sintético que se utiliza en liposomas y bicapas lípidas para el estudio de membranas biológicas. También es el principal constituyente de los SURFACTANTES PULMONARES.
Una clase de lípidos libres de nitrógeno presentes en los tejidos de animales y particularmente vegetales, y compuestos de un mol de glicerol y 1 o 2 moles de ácido fosfatídico. Los miembros de este grupo se diferencian unos de otros en la naturaleza de los ácidos grasos liberados durante la hidrólisis.
Especie Oryctolagus cuniculus, de la familia Leporidae, orden LAGOMORPHA. Los conejos nacen en las conejeras, sin pelo y con los ojos y los oídos cerrados. En contraste con las LIEBRES, los conejos tienen 22 pares de cromosomas.
Propiedad de las membranas y otras estructuras de permitir el paso de la luz, calor, gases, líquidos, metabolitos e iones minerales.
Cualquier cambio detectable y heredable en el material genético que cause un cambio en el GENOTIPO y que se transmite a las células hijas y a las generaciones sucesivas.
Proteínas qe se hallan en cualquier especie de bacteria.
Monosialogangliósido específico que se acumula anómalamente dentro del sistema nervioso debido a una deficiencia de GM1-b-galactosidasa, lo que provoca gangliosidosis GM1.
Hidrocarburo lineal de cuatro carbonos que tiene un grupo hidroxilo en la posición 1.
Elementos de intervalos de tiempo limitados, que contribuyen a resultados o situaciones particulares.
Cambios biológicos no genéticos de un organismo en respuesta a los desafíos de su AMBIENTE.
Lectina que se une a la MANOSA/GLUCOSA aislada del frijol (Canavalia ensiformis). Es un potente mitógeno utilizado para estimular la proliferación celular en cultivos de linfocitos, principalmente de linfocitos T.
Colesterol sustituído en cualquier posición por un cetogrupo. El isómero 7-ceto inhibe la actividad de la 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA redutasa, e inhibe, in vitro, la captación del colesterol en las arterias coronarias y en la aorta.
Un fosfolípido sintético que se utiliza en liposomas y bicapas lípidas para el estudio de membranas biológicas.
Un grupo de compuestos derivados de ácido octadecanoico; uno de los ácidos grasos más abundantes en los lípidos animales. (Stedman, 25a ed)
Elemento citotóxico de las CITOCHALASINAS.
Propiedad de un objeto de emitir radiación mientras que es irradiado. La radiación emitida es generalmente de mayor longitud de onda que la incidente o absorbida, por ej. una sustancia puede ser irradiada con radiación invisible y emitir luz visible. La fluorescencia de rayos X se utiliza para diagnóstico.
Grupo de ácidos grasos que contienen 16 átomos de carbono y un enlace doble en el carbono omega 9.
Componentes detergente-insolubles de la MEMBRANA CELULAR. Son enriquecidos en ESFINGOLIPIDOS y COLESTEROL y agrupados con proteínas (GPI)-ancladas glicosil-fosfatidilinositol.
La interacción termodinámica entre una sustancia y AGUA.
El proceso de movimiento de proteínas de un compartimiento celular (incluyendo extracelular) para otro por varias clasificaciones y mecanismos de transporte, tales como transporte de compuerta, desplazamiento de proteína y transporte vesicular.
Individuos genéticamente idénticos desarrollados a partir del pareamiento, realizado por veinte o más generaciones, de hermanos y hermanas, o por el pareamiento con ciertas restricciones de padres e hijos. Estos incluyen también animales con una larga historia de procreación en una colonia cerrada.
Cepa de ratas albinas desrrolladas en el Instituto Wistar que se ha extendido a otras instituciones. Esto ha diluido mucho a la cepa original.
Un líquido transparente, inodoro, insaboro que es esencial para la vida de la mayoría de los animales y vegetales y es un excelente solvente para muchas sustancias. La fórmula química es el óxido de hidrógeno (H2O). (Traducción libre del original: McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms, 4th ed)
Proceso por el cual el semen se mantiene fuera del organismo del que se obtuvo (es decir, se mantiene preservado de la descomposición por medio de agentes químicos, enfriamiento, o un líquido sustituto que recuerda el estado natural dentro del organismo).
Animales bovinos domesticados del género Bos, que usualmente se mantienen en una granja o rancho y se utilizan para la producción de carne o productos lácteos o para trabajos pesados.

La fluidez de la membrana, en el contexto médico y biológico, se refiere a la propiedad de las membranas celulares de cambiar su estructura y permeabilidad en respuesta a estimulos externos o internos. Esta propiedad es fundamental para una variedad de procesos celulares, incluyendo el transporte de moléculas a través de la membrana, la señalización celular, y la adaptación a diferentes ambientes.

La fluidez de la membrana está determinada en gran parte por la composición y estructura de los fosfolípidos que forman la bicapa lipídica de la membrana. Los fosfolípidos pueden existir en diferentes formas, dependiendo de la temperatura y la concentración de lípidos saturados versus insaturados. A temperaturas más bajas o con una mayor proporción de lípidos saturados, los fosfolípidos tienden a empacarse estrechamente, lo que resulta en una membrana menos fluida y menos permeable. Por el contrario, a temperaturas más altas o con una mayor proporción de lípidos insaturados, los fosfolípidos se packing menos apretado, lo que lleva a una membrana más fluida y más permeable.

La fluidez de la membrana también puede verse afectada por la presencia de proteínas integrales de membrana, que pueden interactuar con los fosfolípidos y alterar su estructura y comportamiento. Además, varios factores, como el pH, la concentración de iones y la presencia de esteroides, también pueden influir en la fluidez de la membrana.

La fluidez de la membrana es crucial para una variedad de procesos celulares, incluyendo la absorción y transporte de nutrientes, la comunicación entre células, la respuesta a estímulos externos e internos, y la movilidad y distribución de proteínas y lípidos dentro de la membrana. Por lo tanto, es importante entender los factores que influyen en la fluidez de la membrana y cómo se regulan estos procesos en las células vivas.

Los lípidos de la membrana, también conocidos como lípidos celulares o lípidos biológicos, son un componente fundamental de las membranas celulares y las membranas de los orgánulos intracelulares. Estos lípidos desempeñan un papel importante en el mantenimiento de la estructura y función de las membranas celulares.

Existen tres tipos principales de lípidos de membrana: fosfolípidos, esfingolípidos y colesterol. Los fosfolípidos son la clase más abundante y están compuestos por una cabeza polar hidrófila que contiene un grupo fosfato y dos colas apolares hidrófobas formadas por cadenas de ácidos grasos. Esta estructura amfifílica permite que los fosfolípidos se organicen en una bicapa lipídica, con las cabezas polares orientadas hacia el exterior y las colas apolares hacia el interior.

Los esfingolípidos son similares a los fosfolípidos pero contienen un alcohol amino derivado de la esfingosina en lugar de un grupo fosfato. El colesterol es un esteroide que se intercala entre los lípidos de la membrana y ayuda a regular su fluidez y permeabilidad.

Las membranas lipídicas desempeñan varias funciones importantes, como el control del paso de moléculas a través de la membrana, la unión y señalización de proteínas, y el mantenimiento de la integridad estructural de la célula. Además, los lípidos de la membrana pueden actuar como reservorios de energía y precursores de moléculas de señalización importantes.

No pude encontrar una definición médica específica para "Difenilhexatrieno", ya que no es un término utilizado habitualmente en el campo médico. Sin embargo, Difenilhexatrieno es un compuesto orgánico que pertenece a la clase de los hexatrienos. Los hexatrienos son hidrocarburos insaturados con una estructura molecular que contiene seis dobles enlaces carbono-carbono consecutivos.

El Difenilhexatrieno es un sólido cristalino incoloro, a veces ligeramente amarillento, con un punto de fusión de aproximadamente 96-98 °C. Se utiliza en investigación y aplicaciones industriales, como la producción de materiales luminescentes y sensores ópticos. No es un fármaco o una sustancia química utilizada directamente en el tratamiento médico de pacientes.

La membrana celular, también conocida como la membrana plasmática, no tiene una definición específica en el campo de la medicina. Sin embargo, en biología celular, la ciencia que estudia las células y sus procesos, la membrana celular se define como una delgada capa que rodea todas las células vivas, separando el citoplasma de la célula del medio externo. Está compuesta principalmente por una bicapa lipídica con proteínas incrustadas y desempeña un papel crucial en el control del intercambio de sustancias entre el interior y el exterior de la célula, así como en la recepción y transmisión de señales.

En medicina, se hace referencia a la membrana celular en diversos contextos, como en patologías donde hay algún tipo de alteración o daño en esta estructura, pero no existe una definición médica específica para la misma.

La polarización de fluorescencia es un método de análisis utilizado en microscopía de fluorescencia y espectroscopia, donde la luz polarizada se utiliza para excitar una muestra fluorescente y se mide la luz fluorescente emitida con relación a su orientación polar.

En este proceso, la luz polarizada se dirige hacia la muestra, lo que provoca que los electrones de la muestra se excited y emitan luz al regresar a su estado fundamental. La luz emitida tiene una polarización diferente a la luz incidente y puede ser analizada mediante el uso de un analizador de polarización.

La polarización de fluorescencia es útil en estudios biológicos y médicos, ya que puede proporcionar información sobre la orientación molecular y la dinámica de las moléculas fluorescentes dentro de una muestra. Por ejemplo, se puede utilizar para estudiar la estructura y la función de proteínas y membranas celulares, así como para detectar y cuantificar diferentes biomoléculas en una muestra.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que la polarización de fluorescencia puede ser afectada por factores como la orientación de las moléculas fluorescentes, el grosor y la composición de la muestra, y la calidad de la luz incidente. Por lo tanto, es importante controlar estos factores para obtener resultados precisos y confiables en estudios de polarización de fluorescencia.

La membrana eritrocítica, también conocida como la membrana celular de los glóbulos rojos, es una estructura delgada y flexible compuesta principalmente por lípidos y proteínas. Los lípidos forman una doble capa en la que las proteínas están incrustadas. Esta membrana rodea el citoplasma del eritrocito, proporcionando forma y protegiendo los componentes internos de la célula. La membrana también participa en varios procesos celulares, como el transporte de moléculas y el reconocimiento celular. Es importante destacar que no existe una definición médica específica de 'membrana eritrocítica' más allá de esta descripción general, ya que forma parte de la estructura y función básicas de los glóbulos rojos.

En términos médicos, las membranas se definen como capas delgadas y flexibles de tejido que recubren o revisten superficies anatómicas. Pueden estar compuestas por epitelio y una capa subyacente de tejido conjuntivo laxo. Las membranas pueden ser mucosas, serosas, sinoviales o epiteliales, dependiendo de su localización y función en el cuerpo humano.

1. Membranas mucosas: Líneas los conductos naturales del cuerpo como la nariz, boca, garganta, bronquios, intestinos y vejiga urinaria. Producen moco para lubricar y proteger estas áreas.

2. Membranas serosas: Recubren las cavidades internas del cuerpo, como el tórax y el abdomen, y los órganos que se encuentran dentro de ellas, como los pulmones y el hígado. Las membranas serosas secretan líquido seroso para reducir la fricción entre los órganos y las paredes corporales.

3. Membranas sinoviales: Recubren las articulaciones móviles, como las rodillas y los codos, y forman una bolsa llena de líquido sinovial que permite un movimiento suave y libre entre los huesos.

4. Membranas epiteliales: Son capas planas de células epiteliales que recubren las superficies externas e internas del cuerpo, como la piel y el revestimiento de los vasos sanguíneos.

El alcohol bencílico, también conocido como fenilcarbinol o feniletanol, es un compuesto orgánico que se utiliza en química y farmacia como saborizante y aromatizante. Tiene un olor floral y dulce y se encuentra naturalmente en algunas frutas y flores.

En términos médicos, el alcohol bencílico no tiene una definición específica, ya que no es un fármaco o una sustancia utilizada directamente en el tratamiento de enfermedades. Sin embargo, se puede utilizar como excipiente en la formulación de algunos medicamentos, con el fin de mejorar su sabor y palatabilidad, especialmente en los líquidos orales y jarabes destinados a niños.

Como con cualquier sustancia química, el alcohol bencílico debe utilizarse con precaución y en las concentraciones recomendadas, ya que puede causar irritación en la piel y los ojos, y en dosis altas puede ser tóxico. Por lo general, se considera seguro para su uso en cosméticos y productos de cuidado personal en concentraciones de hasta el 5%.

Los fosfolípidos son tipos específicos de lípidos (grasas) que desempeñan un papel crucial en la estructura y función de las membranas celulares. Constituyen una parte fundamental de la bicapa lipídica, que rodea a todas las células y organelos dentro de ellas.

Cada molécula de fosfolípido consta de tres partes:

1. Una cabeza polar: Esta es hidrófila (se mezcla con agua), ya que contiene un grupo fosfato y un alcohol, como la colina o la etanolamina.

2. Dos colas no polares (apolares): Estas son hidrofóbicas (no se mezclan con agua), ya que están formadas por cadenas de ácidos grasos largos y ramificados.

Debido a esta estructura anfipática (parte hidrofílica y parte hidrofóbica), los fosfolípidos se organizan naturalmente en una bicapa, donde las cabezas polares facing hacia el exterior e interior de la célula, mientras que las colas no polares facing hacia el centro de la membrana.

Además de su función estructural, los fosfolípidos también participan en diversos procesos celulares, como la señalización celular y el transporte de moléculas a través de la membrana.

En la terminología médica, las membranas intracelulares se refieren a las estructuras que forman compartimentos dentro de una célula. Estas membranas son selectivamente permeables, lo que significa que controlan el paso de moléculas y solutos hacia adentro o afuera de un compartimento celular.

Las membranas intracelulares están compuestas principalmente por una bicapa lipídica con proteínas incrustadas en ella. La bicapa lipídica está formada por fosfolípidos, esteroles y otros lípidos. Las proteínas asociadas a la membrana pueden actuar como canales iónicos, bombas de transporte activo o receptores para diversas moléculas.

Existen diferentes tipos de membranas intracelulares en una célula, incluyendo la membrana nuclear, membrana mitocondrial, membrana del retículo endoplásmico y membrana del aparato de Golgi, entre otras. Cada uno de estos compartimentos tiene funciones específicas en el metabolismo celular, como por ejemplo, la síntesis de proteínas, producción de energía (ATP) o procesamiento y envío de proteínas y lípidos hacia su destino final.

En resumen, las membranas intracelulares son estructuras críticas en la organización y funcionamiento de una célula, ya que permiten el control del tráfico y ambiente interno de cada compartimento celular.

En términos médicos, las membranas artificiales se refieren a estructuras sintéticas creadas para imitar funciones específicas de las membranas naturales que se encuentran en el cuerpo humano. Estas membranas sintéticas pueden ser utilizadas en una variedad de aplicaciones, incluyendo la diálisis renal (donde una membrana artificial permite el intercambio de desechos y fluidos entre el torrente sanguíneo del paciente y un líquido especial), la administración de fármacos (donde una membrana controla la liberación de un medicamento en el cuerpo) e incluso en investigaciones científicas.

Las membranas artificiales suelen estar hechas de materiales biocompatibles como polímeros, cerámicos o combinaciones híbridas. Su diseño y composición se seleccionan cuidadosamente para garantizar que interactúen adecuadamente con los tejidos vivos y sistemas corporales sin provocar reacciones adversas.

Aunque se esfuerzan por reproducir las propiedades de las membranas naturales, como la permeabilidad selectiva y la biocompatibilidad, las membranas artificiales a menudo no pueden igualar completamente su complejidad y eficacia. Sin embargo, siguen siendo herramientas invaluables en la medicina moderna y la investigación biomédica.

Los liposomas son vesículas sfericas compuestas por uno o más lípidos bilayers, que rodean una o más cavidades internas. Estas estructuras se asemejan a las membranas celulares y pueden formarse espontáneamente en soluciones acuosas de certaines clases de fosfolípidos. Los liposomas son utilizados en aplicaciones médicas y de investigación, particularmente en la entrega de fármacos, ya que pueden cargar moléculas hidrófobas dentro de su capa de lípidos y también pueden encapsular moléculas hidrófilas en sus cavidades internas. Esto permite que los liposomas protejan a las moléculas terapéuticas del medio circundante, eviten la degradación prematura y mejoren su biodistribución después de la administración sistémica. Además, la composición y tamaño de los liposomas se pueden modificar para controlar su tiempo de circulación en el torrente sanguíneo y mejorar la especificidad de su acumulación en tejidos objetivo.

Los potenciales de membrana son diferencias de potencial eléctrico a través de las membranas biológicas, especialmente las membranas celulares. Estas diferencias de potencial se generan por la distribución desigual de iones a ambos lados de la membrana, lo que resulta en una carga neta positiva o negativa en un lado de la membrana en relación con el otro.

El potencial de membrana más conocido es el potencial de reposo, que se refiere a la diferencia de potencial a través de la membrana celular cuando la célula no está estimulada. Este potencial generalmente es negativo en el interior de la célula en relación con el exterior, lo que significa que hay una carga neta negativa en el interior de la célula.

Otro tipo de potencial de membrana es el potencial de acción, que se produce cuando la célula se estimula y se abren canales iónicos adicionales en la membrana, lo que permite que los iones fluyan a través de la membrana y cambien la distribución de carga. Esto resulta en un rápido cambio en el potencial de membrana, seguido de una lenta recuperación hacia el potencial de reposo.

Los potenciales de membrana desempeñan un papel crucial en muchos procesos celulares, como la comunicación entre células, la transmisión de señales nerviosas y la regulación del metabolismo celular.

No pude encontrar una definición médica específica para "lauratos" en los recursos médicos y farmacéuticos estándar. La palabra "laurato" a menudo se utiliza en química para referirse a un éster del ácido láurico, pero no es una terminología médica común o un término utilizado en el diagnóstico o tratamiento de enfermedades.

El ácido láurico es un ácido graso saturado que se encuentra naturalmente en varias grasas y aceites, como el coco y la palma. Sus ésteres, incluidos los lauros, se utilizan a menudo en productos cosméticos y de cuidado personal como emulsionantes y agentes suavizantes.

Si está buscando información sobre un término médico específico que no esté relacionado con "lauratos", hágamelo saber y estaré encantado de ayudarlo.

La espectroscopia de resonancia de spin electrónico (ESR, por sus siglas en inglés), también conocida como espectroscopia de resonancia paramagnética electrónica (EPR), es una técnica espectroscópica que se utiliza para estudiar materiales con propiedades paramagnéticas. La técnica se basa en la interacción entre radiación electromagnética y sistemas electrónicos con spin no apareado, lo que da lugar a transiciones de spin entre estados de energía electrónica diferentes.

En ESR, se aplica un campo magnético externo al espécimen, lo que hace que los niveles de energía de los electrones con spin no apareado se dividan en varios subniveles debido al efecto Zeeman. La radiación electromagnética se introduce después, y cuando su frecuencia coincide con la diferencia de energía entre dos subniveles de spin, se produce una absorción de energía, lo que da lugar a un pico en el espectro ESR.

La espectroscopia de resonancia de spin electrónico se utiliza en diversas áreas de la investigación médica y biológica, como el estudio de la estructura y dinámica de proteínas y radicales libres, el análisis de mezclas complejas y la caracterización de materiales magnéticos. La técnica puede proporcionar información valiosa sobre la estructura electrónica, las interacciones magnéticas y las propiedades dinámicas de los sistemas en estudio.

Los ácidos grasos son moléculas orgánicas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Constituyen una parte fundamental de las grasas y aceites, y desempeñan un papel importante en la nutrición y metabolismo humanos.

Existen dos tipos principales de ácidos grasos: saturados e insaturados. Los ácidos grasos saturados carecen de dobles enlaces entre los átomos de carbono y suelen encontrarse sólidos a temperatura ambiente, como la mantequilla o la grasa de la carne.

Por otro lado, los ácidos grasos insaturados contienen uno o más dobles enlaces entre los átomos de carbono y suelen ser líquidos a temperatura ambiente, como el aceite de oliva o el de girasol. Los ácidos grasos insaturados se clasifican además en monoinsaturados (un solo doble enlace) e poliinsaturados (dos o más dobles enlaces).

Los ácidos grasos esenciales, como el ácido linoleico y el ácido alfa-linolénico, son aquellos que el cuerpo no puede sintetizar por sí solo y deben obtenerse a través de la dieta. Estos ácidos grasos desempeñan un papel importante en la salud cardiovascular, la función cerebral y la inflamación.

Una dieta equilibrada debe incluir una cantidad adecuada de ácidos grasos, especialmente de los insaturados, para mantener una buena salud y prevenir enfermedades cardiovasculares y otras afecciones relacionadas con la obesidad y la diabetes.

La 2-naftilamina es una sustancia química orgánica que se utiliza en la industria como intermedio en la síntesis de otros productos químicos. Es un sólido cristalino de color blanco o ligeramente amarillento con un olor característico.

En términos médicos, la 2-naftilamina se considera una sustancia cancerígena y su exposición prolongada o repetida puede aumentar el riesgo de desarrollar cáncer, especialmente del hígado y los riñones. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) ha clasificado a la 2-naftilamina como un agente cancerígeno humano (Grupo 1).

La exposición a la 2-naftilamina puede ocurrir en el lugar de trabajo, especialmente en la industria del caucho y la impresión, donde se utiliza como tinte y agente de vulcanización. También puede encontrarse en el humo del tabaco y en algunos productos químicos domésticos e industriales.

Los síntomas de exposición a la 2-naftilamina pueden incluir irritación de los ojos, la piel y las vías respiratorias, náuseas, vómitos y dolor abdominal. Si se sospecha una exposición a esta sustancia, es importante buscar atención médica inmediata y evitar cualquier contacto adicional con ella.

La permeabilidad de la membrana celular se refiere a la capacidad de la membrana plasmática de una célula para permitir o restringir el paso de diversas moléculas y iones a través de ella. La membrana celular es semipermeable, lo que significa que permite el movimiento libre de ciertas sustancias pequeñas y selectivamente controla la entrada y salida de otras moléculas más grandes e iones mediante mecanismos activos y pasivos.

Los mecanismos pasivos incluyen la difusión simple, donde las moléculas se mueven desde un área de alta concentración a un área de baja concentración, y la ósmosis, donde el agua se mueve hacia un área de mayor concentración de solutos.

Los mecanismos activos implican el uso de energía para transportar moléculas contra su gradiente de concentración, y esto se logra mediante proteínas transportadoras especializadas en la membrana celular, como los cotransportadores y las bombas de iones. Estos mecanismos son cruciales para mantener el equilibrio osmótico, regular el pH y el potencial de membrana, y facilitar la comunicación y la señalización celulares.

La permeabilidad de la membrana celular varía según el tipo de célula y la naturaleza de las moléculas que intentan cruzar la membrana. Algunas sustancias, como el oxígeno y el dióxido de carbono, pueden difundirse fácilmente a través de la membrana celular, mientras que otras, como proteínas y ARN, requieren mecanismos más especializados para su transporte.

La "Temperatura Ambiental" en un contexto médico generalmente se refiere a la medición de la temperatura del aire que rodea al paciente o sujeto. Se mide normalmente con un termómetro y se expresa generalmente en grados Celsius (°C) o Fahrenheit (°F).

En el cuidado clínico, la temperatura ambiental adecuada es importante para el confort del paciente, así como para el correcto funcionamiento del equipo médico. Por ejemplo, algunos medicamentos y vacunas deben almacenarse a temperaturas específicas.

También es un factor a considerar en el manejo de pacientes con patologías que alteran la termorregulación corporal, como las infecciones graves, los traumatismos severos o las enfermedades neurológicas. En estos casos, mantener una temperatura ambiental controlada puede contribuir a prevenir hipotermia o hipertermia, condiciones que podrían empeorar el estado del paciente.

El colesterol es una sustancia cerosa que se encuentra en las células del cuerpo humano. Es un tipo de lípido, o grasa, que desempeña varias funciones importantes en el organismo, como la formación de membranas celulares, la producción de hormonas y la digestión de los ácidos grasos.

Existen dos tipos principales de colesterol: el colesterol "bueno" o HDL (lipoproteínas de alta densidad) y el colesterol "malo" o LDL (lipoproteínas de baja densidad). El HDL ayuda a eliminar el exceso de colesterol del torrente sanguíneo, mientras que el LDL lo transporta hacia las células.

Un nivel alto de colesterol en la sangre puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, especialmente si se combina con otros factores de riesgo como la hipertensión arterial, la diabetes y el tabaquismo. La mayoría del colesterol presente en el cuerpo proviene de la dieta, aunque una pequeña cantidad se produce naturalmente en el hígado.

Es importante mantener los niveles de colesterol dentro de un rango saludable mediante una dieta adecuada, ejercicio regular y, si es necesario, medicamentos recetados por un médico. Los alimentos que contienen grasas saturadas y trans pueden aumentar los niveles de colesterol en la sangre, mientras que las frutas, verduras, granos enteros y pescado rico en ácidos grasos omega-3 pueden ayudar a mantenerlos bajo control.

La membrana doble de lípidos, también conocida como la bicapa lipídica, es una estructura fundamental en las células vivas. Se compone de dos capas de moléculas lipídicas (generalmente fosfolípidos) dispuestas de manera que sus extremos hidrófilos (que aman el agua) se orienten hacia el exterior, en contacto con el citosol y el medio extracelular, mientras que los extremos hidrofóbicos (que repelen el agua) se encuentran en el interior de la membrana.

Esta estructura permite a la membrana ser semipermeable, lo que significa que puede controlar selectivamente el paso de moléculas y iones a través de ella. Las proteínas integrales también pueden estar incrustadas en esta bicapa, desempeñando diversas funciones, como el transporte de sustancias, la comunicación celular o el reconocimiento y unión con otras células o moléculas.

La membrana doble de lípidos es crucial para mantener la integridad estructural y funcional de las células, así como para el correcto funcionamiento de muchos procesos celulares, incluyendo la comunicación entre células, el metabolismo y la homeostasis.

Los estearatos son sales o ésteres del ácido stearico, un ácido graso saturado que se encuentra naturalmente en varias fuentes, incluyendo aceites animales y vegetales. Los estearatos se utilizan comúnmente como emulsionantes, aglutinantes o lubricantes en una variedad de productos, incluyendo cosméticos, productos farmacéuticos y alimentarios.

En un contexto médico, los estearatos pueden aparecer como ingredientes inactivos en la composición de algunos medicamentos, especialmente en forma de comprimidos o cápsulas. Se utilizan como agentes de recubrimiento para mejorar la fluidez y la compactación de los polvos durante el proceso de fabricación de los comprimidos, lo que facilita su posterior desintegración y absorción en el organismo.

Aunque existen preocupaciones teóricas sobre la posibilidad de que los estearatos puedan derivar en la formación de radicales libres y, por tanto, estar asociados a un potencial riesgo de inflamación o daño tisular, no hay evidencia concluyente que respalde esta hipótesis. La seguridad de los estearatos como excipientes en medicamentos ha sido ampliamente evaluada y se considera generalmente bien tolerada y segura para su uso en humanos.

Las fosfatidilcolinas son un tipo específico de fosfolípidos que desempeñan un papel fundamental en la estructura y función de las membranas celulares. Los fosfolípidos son lípidos complejos formados por una cabeza polar, que contiene un grupo fosfato y un alcohol, y dos colas apolares, formadas generalmente por ácidos grasos.

En el caso de las fosfatidilcolinas, la cabeza polar está formada por un grupo fosfato y la colina, un compuesto orgánico que contiene nitrógeno. Las colas apolares están constituidas por dos ácidos grasos, los cuales pueden ser de diferente longitud y grado de saturación.

Las fosfatidilcolinas se encuentran en altas concentraciones en las membranas plasmáticas de la mayoría de las células animales y humanas. Además de su función estructural, desempeñan un papel importante en diversos procesos celulares, como la señalización celular, el transporte de lípidos y la homeostasis del calcio intracelular.

La fosfatidilcolina también es conocida por su uso en aplicaciones clínicas y cosméticas, especialmente en el tratamiento de trastornos relacionados con las membranas celulares, como la enfermedad de Dégraus o la enfermedad de Alzheimer. Además, se utiliza como componente principal en la formulación de cremas y lociones hidratantes, ya que ayuda a mantener la integridad de la barrera cutánea y mejora la absorción de otros ingredientes activos.

Los marcadores de spin, en términos médicos, se refieren a sustancias químicas específicas que se encuentran en el líquido cefalorraquídeo (LCR) y la sangre. Estas sustancias son proteínas especializadas llamadas "proteínas de fase aguda" que se producen en respuesta a una lesión o enfermedad en el sistema nervioso central, como un derrame cerebral, trauma craneal o meningitis.

La presencia y niveles de marcadores de spin pueden ayudar a los médicos a diagnosticar y monitorear la gravedad y el progreso de estas condiciones. Por ejemplo, un tipo común de marcador de spin es la proteína S100B, que se produce en las células gliales del cerebro. Después de una lesión cerebral traumática, los niveles de proteína S100B aumentan en el LCR y la sangre, lo que indica daño cerebral.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que los marcadores de spin también pueden estar presentes en otras condiciones no relacionadas con el sistema nervioso central, por lo que se necesitan pruebas adicionales para confirmar un diagnóstico preciso.

La viscosidad en términos médicos se refiere a la resistencia de un líquido a fluir o a la medición de la fricción interna entre las partes de un fluido en movimiento. Se mide en unidades poise (P) o centipoise (cP), donde 1 P = 100 cP. La sangre, por ejemplo, tiene una viscosidad variable que depende de factores como la velocidad de flujo y la concentración de hematocritos. Una mayor viscosidad sanguínea puede dificultar el flujo sanguíneo y aumentar el riesgo de trombosis y enfermedades cardiovasculares.

Los alcoholes bencílicos son compuestos orgánicos que consisten en un grupo hidroxilo (-OH) unido a un anillo benzóico. El alcohol bencílico más simple y común es el fenilmetanol (C6H5CH2OH). Estos compuestos se utilizan en la industria química como intermedios en la síntesis de otros productos, pero no tienen un uso significativo en medicina. En algunos casos, los alcoholes bencílicos pueden ser irritantes para la piel y los ojos, y su inhalación puede causar efectos adversos en el sistema respiratorio. Sin embargo, no hay una definición médica específica de "alcoholes bencílicos" como grupo de sustancias.

Los ácidos grasos insaturados son un tipo de ácidos grasos que contienen uno o más dobles enlaces entre los átomos de carbono en su estructura molecular. A diferencia de los ácidos grasos saturados, que no tienen dobles enlaces y sus moléculas son lineales, los ácidos grasos insaturados tienen una forma más flexible y plegada.

Existen dos tipos principales de ácidos grasos insaturados: monoinsaturados (MUFAs) y poliinsaturados (PUFAs). Los MUFAs contienen un solo doble enlace, mientras que los PUFAs tienen dos o más.

Los ácidos grasos insaturados desempeñan un papel importante en la salud humana, especialmente en el mantenimiento del sistema cardiovascular. Se ha demostrado que ayudan a reducir los niveles de colesterol LDL ("malo") y aumentar los niveles de colesterol HDL ("bueno"), lo que puede disminuir el riesgo de enfermedades cardíacas.

Algunos ejemplos comunes de ácidos grasos insaturados incluyen el ácido oleico (que se encuentra en el aceite de oliva), el ácido linoleico y el ácido alfa-linolénico (que son dos tipos de PUFAs esenciales que el cuerpo no puede producir por sí solo). Una dieta rica en ácidos grasos insaturados se considera saludable y se recomienda como parte de un estilo de vida equilibrado.

Las microvellosidades son estructuras filiformes, similares a dedos, que se encuentran en la superficie apical de las células epiteliales especializadas. Están compuestas principalmente por una red de actina y otros proteínas relacionadas con el citoesqueleto. Las microvellosidades aumentan significativamente el área de la membrana celular, lo que permite un mayor contacto entre la célula y su entorno.

En el intestino delgado, por ejemplo, las células epiteliales absorptivas (enterocitos) tienen una densa capa de microvellosidades en su superficie apical, formando lo que se conoce como borde en cepillo. Estas estructuras mejoran la capacidad de absorción de nutrientes del intestino al incrementar el área de contacto con los líquidos digestivos y aumentar la eficiencia del transporte activo de moléculas a través de la membrana celular.

Las anormalidades en las microvellosidades pueden causar diversas condiciones médicas, como la enfermedad de células enfermas (una forma rara de déficit de absorción intestinal) y el síndrome de Down.

Los eritrocitos, también conocidos como glóbulos rojos, son células sanguíneas que en los humanos se producen en la médula ósea. Son las células más abundantes en la sangre y su función principal es transportar oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos y órganos del cuerpo, y CO2 (dióxido de carbono) desde los tejidos hacia los pulmones.

Los eritrocitos tienen una forma biconcava discoidal que les permite maximizar la superficie para intercambiar gases, y no contienen núcleo ni orgánulos internos, lo que les permite almacenar más hemoglobina, la proteína responsable del transporte de oxígeno y dióxido de carbono. La vida media de los eritrocitos es de aproximadamente 120 días.

La anemia es una afección común que ocurre cuando el número de eritrocitos o la cantidad de hemoglobina en la sangre es insuficiente, lo que puede causar fatiga, falta de aliento y otros síntomas. Por otro lado, las condiciones que provocan un aumento en la producción de eritrocitos pueden dar lugar a una afección llamada policitemia, que también puede tener consecuencias negativas para la salud.

Los colorantes fluorescentes son sustancias químicas que absorben luz en ciertas longitudes de onda y luego emiten luz a longitudes de onda más largas. Esta propiedad de emitir luz después de ser excitada por la luz se conoce como fluorescencia.

En el contexto médico, los colorantes fluorescentes se utilizan a menudo en procedimientos de diagnóstico y de investigación científica. Por ejemplo, en microscopía de fluorescencia, se utilizan colorantes fluorescentes para marcar específicamente moléculas o estructuras dentro de células u tejidos. Esto permite a los científicos y médicos observar y analizar procesos biológicos específicos en un nivel molecular.

Un ejemplo común de un colorante fluorescente utilizado en la medicina es la fluoresceína, que se utiliza a menudo en exámenes oftalmológicos para evaluar la salud de la retina y del sistema visual. Otra aplicación importante de los colorantes fluorescentes es en la cirugía, donde se utilizan marcadores fluorescentes para identificar tejidos cancerosos o vasos sanguíneos durante las operaciones.

En resumen, los colorantes fluorescentes son sustancias químicas que emiten luz después de ser excitadas por la luz y se utilizan en diversas aplicaciones médicas para el diagnóstico y la investigación científica.

La peroxidación de lípidos es un proceso químico que daña los lípidos, especialmente las grasas insaturadas, en células y membranas biológicas. Implica la formación y acumulación de peróxidos de lípidos estables y no estándares. Estos peróxidos pueden ser tóxicos y propagar el daño a otras moléculas vecinas, lo que resulta en una reacción en cadena que puede dañar o destruir una célula.

La peroxidación de lípidos se inicia por la acción de radicales libres, como los derivados del oxígeno, que "extraen" electrones de otras moléculas para estabilizarse a sí mismos. Este proceso puede dañar o alterar las funciones normales de las células y se ha relacionado con varias enfermedades, incluida la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, la esclerosis múltiple, el cáncer y el daño hepático inducido por fármacos.

También desempeña un papel importante en el proceso de envejecimiento y está asociada con varias afecciones relacionadas con la edad, como las cataratas y las enfermedades cardiovasculares. Se cree que los antioxidantes presentes en los alimentos pueden ayudar a prevenir o retrasar este proceso al neutralizar los radicales libres antes de que puedan dañar las células.

En términos médicos, los alcoholes se refieren a una clase específica de compuestos orgánicos que contienen un grupo funcional hidroxilo (-OH) unido a un carbono saturado. Aunque el término "alcohol" en el lenguaje cotidiano generalmente se asocia con el etanol, que es la sustancia intoxicante encontrada en bebidas alcohólicas, hay muchos otros tipos de alcoholes que no tienen propiedades intoxicantes y son importantes en bioquímica y metabolismo.

El alcohol más simple y común es el metanol (alcohol metílico), con la fórmula CH3OH. Otros ejemplos de alcoholes incluyen el etanol (alcohol etílico, la forma intoxicante encontrada en bebidas alcohólicas), isopropanol (alcohol isopropílico o alcohol de bruja) y alcoholes superiores como butanol y pentanol.

En el cuerpo humano, los alcoholes se metabolizan principalmente en el hígado por la enzima alcohol deshidrogenasa (ADH). El etanol se convierte en acetaldehído, que posteriormente se convierte en ácido acético. Este proceso produce subproductos tóxicos y el metabolismo excesivo de etanol puede provocar una intoxicación alcohólica y dañar varios órganos, especialmente el hígado.

La membrana basal es una estructura del tejido conjuntivo especializada que sirve como una base o soporte para los epitelios y endotelios. Está compuesta principalmente por una red tridimensional de proteínas fibrosas, incluyendo colágeno de tipos IV y VII, laminina, nidógeno/entactina y otras proteínas de unión a la matriz. La membrana basal también contiene proteoglicanos y glicoproteínas, y está organizada en dos capas distintas: la lámina lucida (capa electron-lucent adyacente al epitelio) y la lámina densa (capa electrondensa más profunda). La membrana basal desempeña un papel importante en la adhesión celular, el crecimiento celular, la diferenciación y la migración celular, así como en la función de barrera selectiva.

La espectrometría de fluorescencia (FS, del inglés Fluorescence Spectrometry) es un método de análisis instrumental que permite estudiar las propiedades de fluorescencia de diversas sustancias. Consiste en excitar una muestra con luz de una longitud de onda específica y medir la intensidad de la luz emitida o fluorescente, que tiene una longitud de onda diferente a la luz de excitación. La espectrometría de fluorescencia puede proporcionar información sobre la estructura molecular, la concentración y el entorno de las moléculas fluorescentes en la muestra. Es ampliamente utilizada en química analítica, bioquímica, biología molecular y medicina forense, entre otras áreas.

En términos médicos, "frío" se refiere a una temperatura baja que está por debajo del punto de congelación del agua, es decir, 0 grados Celsius (32 grados Fahrenheit). El frío puede experimentarse como un factor ambiental externo, como en el caso de exposiciones al aire o al agua fríos.

Sin embargo, también se utiliza para describir ciertas condiciones fisiológicas internas, como la temperatura corporal central baja (hipotermia) que puede ser causada por exposure prolongada al frío, enfermedad, lesión o trastornos metabólicos. Es importante notar que la temperatura normal del cuerpo humano se mantiene dentro de un rango estrecho y cualquier desviación significativa de este rango puede indicar una afección médica subyacente.

Los hexanoles son compuestos orgánicos que pertenecen a la clase de los éteres. Un hexanol es un alcohol con seis átomos de carbono y un grupo funcional hidroxilo (-OH). Existen varios isómeros de hexanol, dependiendo de la posición del grupo hidroxilo en la cadena de carbono.

En el contexto médico, los hexanoles no tienen una importancia clínica significativa. Sin embargo, algunos compuestos relacionados con los hexanoles pueden tener implicaciones toxicológicas o farmacológicas. Por ejemplo, ciertos éteres de glicol, que contienen grupos funcionales similares a los hexanoles, se han asociado con efectos adversos en la salud humana, como irritación pulmonar y daño hepático.

En general, los hexanoles no suelen tener una definición médica específica, ya que estos compuestos no desempeñan un papel directo en la fisiología o patología humanas.

Los lípidos son un tipo de moléculas orgánicas que incluyen grasas, aceites, ceras y esteroides. En términos bioquímicos, los lípidos son definidos como sustancias insolubles en agua pero solubles en disolventes orgánicos como el éter o el cloroformo.

Los lípidos desempeñan varias funciones importantes en el cuerpo humano. Algunos de ellos, como los triglicéridos y los colesteroles, sirven como fuente importante de energía y están involucrados en la absorción de las vitaminas liposolubles (A, D, E y K). Otras clases de lípidos, como los fosfolípidos y los esfingolípidos, son componentes estructurales importantes de las membranas celulares. Los esteroides, que también son considerados lípidos, desempeñan un papel crucial en la regulación hormonal y otras funciones vitales.

En general, los lípidos son moléculas grandes y complejas que desempeñan una variedad de funciones importantes en el cuerpo humano. Una dieta equilibrada y saludable debe incluir una cantidad adecuada de lípidos para mantener la salud y el bienestar general.

No existe una definición médica específica para el término "norisoprenoides" en la literatura médica. Sin embargo, los norisoprenoides son compuestos químicos que surgen de la degradación de los carotenoides, un tipo de pigmentos naturales presentes en plantas, algas y algunos hongos y bacterias.

Los carotenoides desempeñan diversas funciones importantes en los organismos que los producen, como la absorción de luz durante la fotosíntesis o la protección contra el estrés oxidativo. Cuando se degradan, dan lugar a una variedad de metabolitos, entre los que se encuentran los norisoprenoides.

Estos compuestos han despertado interés en el campo médico y farmacológico debido a sus posibles efectos beneficiosos sobre la salud humana. Algunos estudios sugieren que algunos norisoprenoides podrían tener propiedades antioxidantes, antiinflamatorias o neuroprotectoras, aunque se necesita realizar una investigación adicional para confirmar estos efectos y determinar su seguridad y eficacia en humanos.

En resumen, los norisoprenoides son compuestos químicos que surgen de la degradación de los carotenoides y pueden tener diversas aplicaciones médicas y farmacológicas, aunque actualmente no existe una definición médica específica para este término.

Los receptores de Concanavalina A (ConA) son glucoproteínas que se encuentran en la membrana celular y tienen afinidad por la Concanavalina A, una proteína derivada de las semillas de Canavalia ensiformis (judías de lima). La ConA es un lectina, un tipo de proteína que puede unirse específicamente a carbohidratos. Los receptores de ConA se encuentran en varios tipos de células, incluyendo las células endoteliales y los linfocitos T.

En la investigación médica y científica, los receptores de ConA a menudo se utilizan como marcadores para estudiar la interacción entre células y moléculas. Por ejemplo, los científicos pueden unir una sonda fluorescente a la ConA y luego exponer las células a esta etiqueta para observar dónde se unen las moléculas de ConA en la superficie celular. Esto puede ayudar a los científicos a entender mejor cómo funcionan las interacciones entre células y moléculas en diversos procesos biológicos, como la respuesta inmunitaria y la coagulación sanguínea.

Es importante tener en cuenta que los receptores de ConA no desempeñan ningún papel conocido en la fisiología humana normal y su estudio se limita principalmente al campo de la investigación básica.

El calcio es un mineral esencial para el organismo humano, siendo el ion calcium (Ca2+) el más abundante en el cuerpo. Se almacena principalmente en los huesos y dientes, donde mantiene su estructura y fuerza. El calcio también desempeña un papel crucial en varias funciones corporales importantes, como la transmisión de señales nerviosas, la contracción muscular, la coagulación sanguínea y la secreción hormonal.

La concentración normal de calcio en el plasma sanguíneo es estrictamente regulada por mecanismos hormonales y otros factores para mantener un equilibrio adecuado. La vitamina D, el parathormona (PTH) y la calcitonina son las hormonas principales involucradas en este proceso de regulación.

Una deficiencia de calcio puede conducir a diversos problemas de salud, como la osteoporosis, raquitismo, y convulsiones. Por otro lado, un exceso de calcio en la sangre (hipercalcemia) también puede ser perjudicial y causar síntomas como náuseas, vómitos, confusión y ritmo cardíaco anormal.

Las fuentes dietéticas de calcio incluyen lácteos, verduras de hoja verde, frutos secos, pescado con espinas (como el salmón enlatado), tofu y productos fortificados con calcio, como jugo de naranja y cereales. La absorción de calcio puede verse afectada por varios factores, como la edad, los niveles de vitamina D y la presencia de ciertas condiciones médicas o medicamentos.

El ácido tenuazónico es un compuesto tóxico producido por algunos hongos fitopatógenos, como Pyrenophora teres y Pyrenophora tritici-repentis, que causan enfermedades en las plantas de cebada y trigo. Este ácido es una micotoxina que puede contaminar los cultivos y representar un riesgo para la salud humana y animal si se consume granos contaminados con estos hongos.

El ácido tenuazónico es un potente inhibidor de la síntesis de proteínas en células eucariotas, lo que puede llevar a una variedad de efectos tóxicos, como daño hepático y renal, trastornos del sistema inmunológico y posiblemente cáncer. La exposición al ácido tenuazónico puede ocurrir a través de la ingesta de granos contaminados, el contacto dérmico o la inhalación de polvo contaminado.

Es importante destacar que los niveles permisibles de ácido tenuazónico en los alimentos están regulados por las autoridades sanitarias de muchos países para garantizar la seguridad del suministro alimentario.

El ergosterol es un tipo de esterol que se encuentra predominantemente en las membranas celulares de hongos y levaduras. Es similar al colesterol, que se encuentra en los animales, y a la estigmasterol y el sitosterol, que se encuentran en las plantas. El ergosterol desempeña un papel importante en la integridad y fluidez de las membranas celulares fúngicas.

Es también el precursor bioquímico de la vitamina D2 (ergocalciferol) en hongos, lo que significa que se convierte en vitamina D2 cuando es expuesto a la luz ultravioleta. La vitamina D2 es importante para la absorción y el metabolismo del calcio y el fósforo en los humanos.

El ergosterol es un objetivo farmacológico importante en el tratamiento de infecciones fúngicas, ya que los medicamentos antifúngicos como el fluconazol y el itraconazol funcionan al inhibir la biosíntesis del ergosterol. Esto provoca alteraciones en la permeabilidad y la función de las membranas celulares fúngicas, lo que a su vez lleva a la muerte de las células fúngicas.

Una línea celular es una población homogénea de células que se han originado a partir de una sola célula y que pueden dividirse indefinidamente en cultivo. Las líneas celulares se utilizan ampliamente en la investigación biomédica, ya que permiten a los científicos estudiar el comportamiento y las características de células específicas en un entorno controlado.

Las líneas celulares se suelen obtener a partir de tejidos o células normales o cancerosas, y se les da un nombre específico que indica su origen y sus características. Algunas líneas celulares son inmortales, lo que significa que pueden dividirse y multiplicarse indefinidamente sin mostrar signos de envejecimiento o senescencia. Otras líneas celulares, sin embargo, tienen un número limitado de divisiones antes de entrar en senescencia.

Es importante destacar que el uso de líneas celulares en la investigación tiene algunas limitaciones y riesgos potenciales. Por ejemplo, las células cultivadas pueden mutar o cambiar con el tiempo, lo que puede afectar a los resultados de los experimentos. Además, las líneas celulares cancerosas pueden no comportarse de la misma manera que las células normales, lo que puede dificultar la extrapolación de los resultados de los estudios in vitro a la situación en vivo. Por estas razones, es importante validar y verificar cuidadosamente los resultados obtenidos con líneas celulares antes de aplicarlos a la investigación clínica o al tratamiento de pacientes.

La microscopía electrónica es una técnica de microscopía que utiliza un haz electrónico en lugar de la luz visible para iluminar el espécimen y obtener imágenes ampliadas. Los electrones tienen longitudes de onda mucho más cortas que los fotones, permitiendo una resolución mucho mayor y, por lo tanto, la visualización de detalles más finos. Existen varios tipos de microscopía electrónica, incluyendo la microscopía electrónica de transmisión (TEM), la microscopía electrónica de barrido (SEM) y la microscopía electrónica de efecto de túnel (STM). Estos instrumentos se utilizan en diversas aplicaciones biomédicas, como la investigación celular y molecular, el análisis de tejidos y la caracterización de materiales biológicos.

La hemólisis es un término médico que se refiere a la destrucción o ruptura de los glóbulos rojos (eritrocitos), lo que libera hemoglobina en el plasma sanguíneo. La hemoglobina es una proteína dentro de los glóbulos rojos que transporta oxígeno a través del cuerpo.

Esta destrucción puede ocurrir por diversas razones, como infecciones, trastornos genéticos, reacciones adversas a medicamentos, problemas hepáticos o renales, y enfermedades autoinmunes. Los síntomas de la hemólisis pueden variar desde fatiga, debilidad y coloración amarillenta de la piel (ictericia) hasta complicaciones más graves como insuficiencia renal o cardíaca. El tratamiento depende de la causa subyacente y puede incluir transfusiones de sangre, medicamentos para tratar infecciones o enfermedades autoinmunes, o incluso un trasplante de médula ósea en casos severos.

La nisina es un péptido antibacteriano producido por algunas cepas de la bacteria Lactococcus lactis. Se utiliza como aditivo alimentario (con el código E-234) para inhibir el crecimiento de bacterias patógenas en productos lácteos y otros alimentos, especialmente en aquellos que tienen un pH bajo y un contenido bajo en sodio. También se está investigando su uso en la terapia de infecciones bacterianas, incluidas las infecciones nosocomiales. No es dañino para los humanos o animales a las dosis utilizadas como aditivo alimentario y no es resistente a la acción de las enzimas gástricas, por lo que mantiene su actividad antibacteriana durante el proceso digestivo.

La anisotropía es un término médico que se refiere a la propiedad de ciertos materiales o tejidos en los que sus propiedades físicas, químicas o biológicas varían dependiendo de la dirección en la que se miden o aplican. En otras palabras, el tejido o material tiene diferentes respuestas o comportamientos según la orientación de la fuerza aplicada o la dirección de medición.

Un ejemplo común de anisotropía en medicina es la que se observa en los tejidos musculoesqueléticos, como el músculo cardíaco y el músculo esquelético. Estos tejidos muestran una orientación preferente de las fibras musculares, lo que significa que sus propiedades mecánicas son diferentes en direcciones paralelas y perpendiculares a las fibras. Por ejemplo, la conductividad eléctrica del músculo cardíaco es mayor en la dirección de las fibras musculares que en la dirección perpendicular.

La anisotropía también se observa en otros tejidos y órganos, como el cerebro, los pulmones y los huesos. En neuroimagen, la anisotropía de la difusión (ADC) se utiliza como un marcador de la microestructura del tejido cerebral y puede ayudar a diagnosticar enfermedades neurológicas y psiquiátricas.

En resumen, la anisotropía es una propiedad importante de muchos tejidos y materiales en el cuerpo humano, y su evaluación puede proporcionar información valiosa sobre las propiedades mecánicas, eléctricas y estructurales del tejido.

Los pirenos, en términos bioquímicos y médicos, se refieren a los grupos prostéticos que contienen hierro y azufre y desempeñan un papel crucial en la transferencia de electrones en diversas reacciones químicas dentro de las células. Los pirenos se encuentran comúnmente en las mitocondrias, cloroplastos y algunos tipos de bacterias.

En concreto, los pirenos son clusters de hierro-azufre que pueden contener diferentes números de átomos de hierro y azufre, como [2Fe-2S], [3Fe-4S] o [4Fe-4S]. Estas estructuras se unen a las proteínas mediante enlaces covalentes débiles y desempeñan un papel fundamental en procesos metabólicos importantes, como la respiración celular y la fotosíntesis.

En resumen, los pirenos son grupos prostéticos de hierro-azufre que participan en la transferencia de electrones durante diversas reacciones químicas dentro de las células y se encuentran en varios orgánulos celulares y bacterias.

Las ácidos grasos desaturasas son enzimas que introducen dobles enlaces en los ácidos grasos insaturados, lo que significa que crean una o más moléculas de hidrógeno adicionales en la cadena de carbono del ácido graso. Este proceso se conoce como desaturación y aumenta la fluidez y flexibilidad de las membranas celulares donde se incorporan estos ácidos grasos insaturados.

Existen diferentes tipos de ácidos grasos desaturasas, cada uno de los cuales introduce dobles enlaces en posiciones específicas de la cadena de carbono del ácido graso. Por ejemplo, la enzima delta-9 desaturasa introduce un doble enlace en la novena posición de la cadena de carbono, mientras que la enzima delta-6 desaturasa lo hace en la sexta posición.

Las deficiencias en las ácidos grasos desaturasas pueden tener consecuencias negativas para la salud, ya que los ácidos grasos insaturados desempeñan un papel importante en diversas funciones celulares y metabólicas. Una dieta adecuada y equilibrada puede ayudar a garantizar niveles adecuados de ácidos grasos insaturados en el cuerpo.

La cinética en el contexto médico y farmacológico se refiere al estudio de la velocidad y las rutas de los procesos químicos y fisiológicos que ocurren en un organismo vivo. Más específicamente, la cinética de fármacos es el estudio de los cambios en las concentraciones de drogas en el cuerpo en función del tiempo después de su administración.

Este campo incluye el estudio de la absorción, distribución, metabolismo y excreción (conocido como ADME) de fármacos y otras sustancias en el cuerpo. La cinética de fármacos puede ayudar a determinar la dosis y la frecuencia óptimas de administración de un medicamento, así como a predecir los efectos adversos potenciales.

La cinética también se utiliza en el campo de la farmacodinámica, que es el estudio de cómo los fármacos interactúan con sus objetivos moleculares para producir un efecto terapéutico o adversos. Juntas, la cinética y la farmacodinámica proporcionan una comprensión más completa de cómo funciona un fármaco en el cuerpo y cómo se puede optimizar su uso clínico.

La difusión es un proceso pasivo, físico y espontáneo en el que las moléculas se mueven desde un área de alta concentración a un área de baja concentración hasta que se iguala la distribución de las moléculas en un medio. En el contexto médico, esto puede referirse al movimiento natural de partículas o gases (como oxígeno y dióxido de carbono) a través de una membrana celular para equilibrar su concentración en ambos lados. No requiere energía activa y seguirá ocurriendo hasta que se alcance el equilibrio. La velocidad de difusión depende de factores como la distancia, la temperatura, la superficie de contacto y la diferencia de concentración.

La abetalipoproteinemia es una enfermedad genética extremadamente rara que afecta el metabolismo de las grasas en el cuerpo. Se caracteriza por la incapacidad del organismo para producir lipoproteínas betal (betalipoproteínas), que son moléculas necesarias para transportar los lípidos, como los triglicéridos y el colesterol, en la sangre.

Esta afección es causada por mutaciones en el gen del receptor de apolipoproteína B (ApoB) o en el gen del transportador microsomal de triglicéridos (MTTP). Estos genes son responsables de producir proteínas necesarias para la formación y secreción de lipoproteínas betal.

La abetalipoproteinemia se manifiesta en la infancia con síntomas como diarrea crónica, retraso del crecimiento, pérdida de peso y deficiencias vitamínicas, especialmente de las vitaminas liposolubles A, D, E y K. Los pacientes también pueden desarrollar problemas neurológicos progresivos, como ataxia (inestabilidad al caminar), neuropatía periférica (daño a los nervios que controlan los músculos y sensaciones en las extremidades) y retinitis pigmentosa (enfermedad degenerativa de la retina).

El diagnóstico se realiza mediante análisis de sangre, que muestran niveles muy bajos o ausentes de lipoproteínas betal y altos niveles de triglicéridos. El tratamiento incluye una dieta baja en grasas, suplementación con vitaminas liposolubles y ácidos grasos esenciales. La terapia de reemplazo enzimático también se ha utilizado en algunos casos. A pesar del tratamiento, la progresión de los síntomas neurológicos a menudo no se puede prevenir completamente.

Las células cultivadas, también conocidas como células en cultivo o células in vitro, son células vivas que se han extraído de un organismo y se están propagando y criando en un entorno controlado, generalmente en un medio de crecimiento especializado en un plato de petri o una flaska de cultivo. Este proceso permite a los científicos estudiar las células individuales y su comportamiento en un ambiente controlado, libre de factores que puedan influir en el organismo completo. Las células cultivadas se utilizan ampliamente en una variedad de campos, como la investigación biomédica, la farmacología y la toxicología, ya que proporcionan un modelo simple y reproducible para estudiar los procesos fisiológicos y las respuestas a diversos estímulos. Además, las células cultivadas se utilizan en terapias celulares y regenerativas, donde se extraen células de un paciente, se les realizan modificaciones genéticas o se expanden en número antes de reintroducirlas en el cuerpo del mismo individuo para reemplazar células dañadas o moribundas.

Las proteínas de transporte de membrana, también conocidas como transportadores o carriers, son tipos específicos de proteínas integrales transmembrana que se encargan de facilitar el paso de diversas moléculas a través de las membranas celulares. Estas proteínas poseen una estructura compleja con varios dominios, incluyendo uno o más sitios de unión a la molécula específica que transportan.

El proceso de transporte implica cambios conformacionales en la proteína, los cuales crean un camino transitorio a través de la membrana para que la molécula atraviese desde un compartimento celular a otro. A diferencia de los canales iónicos o las proteínas de canal, este tipo de transporte es generalmente un proceso activo, lo que significa que requiere energía (normalmente en forma de ATP) para llevarse a cabo.

Las proteínas de transporte de membrana desempeñan funciones vitales en muchos procesos biológicos, como el mantenimiento del equilibrio iónico y osmótico, la absorción y secreción de nutrientes y metabolitos, y la eliminación de sustancias tóxicas. Algunos ejemplos notables incluyen el transportador de glucosa GLUT-1, que facilita el transporte de glucosa en las células, y la bomba sodio-potasio (Na+/K+-ATPasa), que mantiene los gradientes de sodio y potasio a través de la membrana plasmática.

La concentración de iones de hidrógeno, también conocida como pH, es una medida cuantitativa que describe la acidez o alcalinidad de una solución. Más específicamente, el pH se define como el logaritmo negativo de base 10 de la concentración de iones de hidrógeno (expresada en moles por litro):

pH = -log[H+]

Donde [H+] representa la concentración de iones de hidrógeno. Una solución con un pH menor a 7 se considera ácida, mientras que una solución con un pH mayor a 7 es básica o alcalina. Un pH igual a 7 indica neutralidad (agua pura).

La medición de la concentración de iones de hidrógeno y el cálculo del pH son importantes en diversas áreas de la medicina, como la farmacología, la bioquímica y la fisiología. Por ejemplo, el pH sanguíneo normal se mantiene dentro de un rango estrecho (7,35-7,45) para garantizar un correcto funcionamiento celular y metabólico. Cualquier desviación significativa de este rango puede provocar acidosis o alcalosis, lo que podría tener consecuencias graves para la salud.

Los Modelos Biológicos en el contexto médico se refieren a la representación fisiopatológica de un proceso o enfermedad particular utilizando sistemas vivos o componentes biológicos. Estos modelos pueden ser creados utilizando organismos enteros, tejidos, células, órganos o sistemas bioquímicos y moleculares. Se utilizan ampliamente en la investigación médica y biomédica para estudiar los mecanismos subyacentes de una enfermedad, probar nuevos tratamientos, desarrollar fármacos y comprender mejor los procesos fisiológicos normales.

Los modelos biológicos pueden ser categorizados en diferentes tipos:

1. Modelos animales: Se utilizan animales como ratones, ratas, peces zebra, gusanos nematodos y moscas de la fruta para entender diversas patologías y probar terapias. La similitud genética y fisiológica entre humanos y estos organismos facilita el estudio de enfermedades complejas.

2. Modelos celulares: Las líneas celulares aisladas de tejidos humanos o animales se utilizan para examinar los procesos moleculares y celulares específicos relacionados con una enfermedad. Estos modelos ayudan a evaluar la citotoxicidad, la farmacología y la eficacia de los fármacos.

3. Modelos in vitro: Son experimentos que se llevan a cabo fuera del cuerpo vivo, utilizando células o tejidos aislados en condiciones controladas en el laboratorio. Estos modelos permiten un estudio detallado de los procesos bioquímicos y moleculares.

4. Modelos exvivo: Implican el uso de tejidos u órganos extraídos del cuerpo humano o animal para su estudio en condiciones controladas en el laboratorio. Estos modelos preservan la arquitectura y las interacciones celulares presentes in vivo, lo que permite un análisis más preciso de los procesos fisiológicos y patológicos.

5. Modelos de ingeniería de tejidos: Involucran el crecimiento de células en matrices tridimensionales para imitar la estructura y función de un órgano o tejido específico. Estos modelos se utilizan para evaluar la eficacia y seguridad de los tratamientos farmacológicos y terapias celulares.

6. Modelos animales: Se utilizan diversas especies de animales, como ratones, peces zebra, gusanos y moscas de la fruta, para comprender mejor las enfermedades humanas y probar nuevos tratamientos. La elección de la especie depende del tipo de enfermedad y los objetivos de investigación.

Los modelos animales y celulares siguen siendo herramientas esenciales en la investigación biomédica, aunque cada vez se utilizan más modelos alternativos y complementarios, como los basados en células tridimensionales o los sistemas de cultivo orgánico. Estos nuevos enfoques pueden ayudar a reducir el uso de animales en la investigación y mejorar la predictividad de los resultados obtenidos in vitro para su posterior validación clínica.

Las fosfatidiletanolaminas (PE) son un tipo de fosfolípido que desempeña un papel fundamental en la integridad estructural y funcional de las membranas celulares. Constituyen alrededor del 20-50% de todos los fosfolípidos en la mayoría de las membranas biológicas.

La molécula de fosfatidiletanolamina está compuesta por un grupo fosfato, dos grupos de ácidos grasos (que pueden ser saturados o insaturados), glicerol y etanolamina. La estructura química específica se conoce como 1,2-diacyl-sn-glycerol 3-phosphoethanolamine.

Las fosfatidiletanolaminas participan en varios procesos celulares, incluida la señalización celular, el transporte de lípidos y la homeostasis del calcio. También están involucradas en la autofagia, un mecanismo de limpieza celular que descompone y recicla los componentes celulares dañados o innecesarios.

Las alteraciones en el metabolismo y niveles de fosfatidiletanolaminas se han relacionado con diversas afecciones médicas, como la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, la diabetes y los trastornos del espectro autista.

El metabolismo de los lípidos, también conocido como metabolismo de las grasas, es el conjunto de procesos bioquímicos que involucran la síntesis, degradación y transformación de lípidos en el cuerpo. Los lípidos son moléculas orgánicas compuestas principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno, e incluyen grasas, aceites, ceras y esteroides.

El metabolismo de los lípidos se puede dividir en dos categorías principales: anabolismo (síntesis) y catabolismo (degradación).

1. Anabolismo de los lípidos: Este proceso incluye la síntesis de lípidos a partir de precursores más simples, como ácidos grasos y glicerol. La síntesis de triglicéridos, que son las principales moléculas de almacenamiento de energía en el cuerpo, es un ejemplo importante del anabolismo de los lípidos. Ocurre principalmente en el hígado y en las células adiposas.

2. Catabolismo de los lípidos: Este proceso implica la degradación de lípidos para obtener energía y producir moléculas intermedias que puedan ser utilizadas en otras rutas metabólicas. La beta-oxidación de ácidos grasos es el principal mecanismo de catabolismo de los lípidos, en el que se descomponen los ácidos grasos en unidades más pequeñas llamadas acetil-CoA, las cuales luego entran en el ciclo de Krebs para producir ATP, CO2 y agua.

El metabolismo de los lípidos está regulado por diversas hormonas, como insulina, glucagón, adrenalina y cortisol, que afectan la tasa de lipólisis (degradación de triglicéridos) y lipogénesis (síntesis de lípidos). Las alteraciones en el metabolismo de los lípidos pueden contribuir al desarrollo de diversas enfermedades, como obesidad, diabetes, enfermedad cardiovascular y algunos tipos de cáncer.

En términos médicos, las "membranas mitocondriales" se refieren a las estructuras especializadas dentro de las mitocondrias, que son organelos responsables de la producción de energía en las células. Las membranas mitocondriales desempeñan un papel crucial en el funcionamiento mitocondrial y están involucradas en varios procesos celulares importantes.

Existen dos tipos principales de membranas mitocondriales: la membrana mitocondrial externa y la membrana mitocondrial interna.

1. Membrana mitocondrial externa: Es una capa continua y lisa que rodea la mitocondria. Contiene proteínas especializadas, como por ejemplo, las enzimas involucradas en la síntesis de certaines aminoácidos, colesterol y hemo. También contiene canales de proteínas llamados poros que permiten el paso controlado de pequeñas moléculas entre el citoplasma celular y el espacio intermembrana.

2. Membrana mitocondrial interna: Es una membrana altamente folded and specialized, formando estructuras llamadas crestas mitocondriales. La membrana mitocondrial interna es donde ocurre la fosforilación oxidativa, un proceso mediante el cual las células producen ATP (adenosín trifosfato), su principal fuente de energía. Contiene proteínas especializadas, como complejos enzimáticos que participan en la cadena de transporte de electrones y en la síntesis de ATP.

Las membranas mitocondriales desempeñan un papel vital en el control del intercambio de sustancias entre el citoplasma celular y el interior de las mitocondrias, así como en la generación de energía para la célula. Los defectos en estas membranas pueden contribuir a diversas enfermedades mitocondriales y otras afecciones médicas.

"Escherichia coli" (abreviado a menudo como "E. coli") es una especie de bacterias gram-negativas, anaerobias facultativas, en forma de bastón, perteneciente a la familia Enterobacteriaceae. Es parte de la flora normal del intestino grueso humano y de muchos animales de sangre caliente. Sin embargo, ciertas cepas de E. coli pueden causar diversas infecciones en humanos y otros mamíferos, especialmente si ingresan a otras partes del cuerpo donde no pertenecen, como el sistema urinario o la sangre. Las cepas patógenas más comunes de E. coli causan gastroenteritis, una forma de intoxicación alimentaria. La cepa O157:H7 es bien conocida por provocar enfermedades graves, incluidas insuficiencia renal y anemia hemolítica microangiopática. Las infecciones por E. coli se pueden tratar con antibióticos, pero las cepas resistentes a los medicamentos están aumentando en frecuencia. La prevención generalmente implica prácticas de higiene adecuadas, como lavarse las manos y cocinar bien la carne.

En la terminología médica y bioquímica, una "unión proteica" se refiere al enlace o vínculo entre dos o más moléculas de proteínas, o entre una molécula de proteína y otra molécula diferente (como un lípido, carbohidrato u otro tipo de ligando). Estas interacciones son cruciales para la estructura, función y regulación de las proteínas en los organismos vivos.

Existen varios tipos de uniones proteicas, incluyendo:

1. Enlaces covalentes: Son uniones fuertes y permanentes entre átomos de dos moléculas. En el contexto de las proteínas, los enlaces disulfuro (S-S) son ejemplos comunes de este tipo de unión, donde dos residuos de cisteína en diferentes cadenas polipeptídicas o regiones de la misma cadena se conectan a través de un puente sulfuro.

2. Interacciones no covalentes: Son uniones más débiles y reversibles que involucran fuerzas intermoleculares como las fuerzas de Van der Waals, puentes de hidrógeno, interacciones iónicas y efectos hidrofóbicos/hidrofílicos. Estas interacciones desempeñan un papel crucial en la formación de estructuras terciarias y cuaternarias de las proteínas, así como en sus interacciones con otras moléculas.

3. Uniones enzimáticas: Se refieren a la interacción entre una enzima y su sustrato, donde el sitio activo de la enzima se une al sustrato mediante enlaces no covalentes o covalentes temporales, lo que facilita la catálisis de reacciones químicas.

4. Interacciones proteína-proteína: Ocurren cuando dos o más moléculas de proteínas se unen entre sí a través de enlaces no covalentes o covalentes temporales, lo que puede dar lugar a la formación de complejos proteicos estables. Estas interacciones desempeñan un papel fundamental en diversos procesos celulares, como la señalización y el transporte de moléculas.

En resumen, las uniones entre proteínas pueden ser covalentes o no covalentes y desempeñan un papel crucial en la estructura, función y regulación de las proteínas. Estas interacciones son esenciales para una variedad de procesos celulares y contribuyen a la complejidad y diversidad de las funciones biológicas.

Las glicoproteínas de membrana son moléculas complejas formadas por un componente proteico y un componente glucídico (o azúcar). Se encuentran en la membrana plasmática de las células, donde desempeñan una variedad de funciones importantes.

La parte proteica de la glicoproteína se sintetiza en el retículo endoplásmico rugoso y el aparato de Golgi, mientras que los glúcidos se adicionan en el aparato de Golgi. La porción glucídica de la molécula está unida a la proteína mediante enlaces covalentes y puede estar compuesta por varios tipos diferentes de azúcares, como glucosa, galactosa, manosa, fucosa y ácido sialico.

Las glicoproteínas de membrana desempeñan un papel crucial en una variedad de procesos celulares, incluyendo la adhesión celular, la señalización celular, el transporte de moléculas a través de la membrana y la protección de la superficie celular. También pueden actuar como receptores para las hormonas, los factores de crecimiento y otros mensajeros químicos que se unen a ellas e inician una cascada de eventos intracelulares.

Algunas enfermedades están asociadas con defectos en la síntesis o el procesamiento de glicoproteínas de membrana, como la enfermedad de Pompe, la enfermedad de Tay-Sachs y la fibrosis quística. El estudio de las glicoproteínas de membrana es importante para comprender su función normal y los mecanismos patológicos que subyacen a estas enfermedades.

La ATPasa intercambiadora de sodio-potasio, también conocida como bomba sodio-potasio o Na+/K+-ATPasa, es una proteína integral de membrana que se encuentra en la mayoría de las células del cuerpo humano. Es responsable de transportar iones de sodio (Na+) hacia el exterior de la célula y iones de potasio (K+) hacia el interior de la célula, contra sus gradientes electroquímicos respectivos.

Este proceso es impulsado por la hidrólisis de ATP (trifosfato de adenosina) en ADP (difosfato de adenosina), Pi (fosfato inorgánico) y un ion de magnesio (Mg2+). La Na+/K+-ATPasa es una bomba activa que requiere energía para realizar este transporte, lo que ayuda a mantener el equilibrio electrolítico y el potencial de membrana en reposo.

La Na+/K+-ATPasa desempeña un papel crucial en varias funciones celulares importantes, como la transmisión nerviosa, la contracción muscular y el control del volumen celular. La inhibición o disfunción de esta bomba puede conducir a diversas patologías, como la hipernatremia (niveles altos de sodio en sangre), la hipopotasemia (niveles bajos de potasio en sangre) y la insuficiencia cardíaca congestiva.

El término "Differential Thermal Tracing" o "Rastreo Diferencial de Calorimetría" no es un término médico ampliamente utilizado en la literatura médica o científica. Sin embargo, parece referirse a una técnica de calorimetría diferencial de barrido (DSC, por sus siglas en inglés), que mide los cambios en la capacidad de calor específico de una muestra mientras se calienta o enfría a velocidades controladas.

La calorimetría diferencial de barrido es una técnica termoanalítica utilizada para medir las transiciones de fase y los cambios químicos y fisicoquímicos que involucran energía térmica en una muestra. La técnica consiste en calentar o enfriar una muestra a velocidades controladas mientras se mide el flujo de calor necesario para mantener la temperatura de la muestra constante con respecto a una referencia.

En el caso del "Rastreo Diferencial de Calorimetría" o "Differential Thermal Tracing", parece que se hace hincapié en el seguimiento o rastreo de los cambios térmicos diferenciales a lo largo del tiempo, lo que puede ser útil para estudiar reacciones químicas y procesos de transformación de materiales.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que la terminología específica y las técnicas utilizadas pueden variar según el campo de estudio y la fuente de información. Por lo tanto, se recomienda consultar la literatura especializada relevante para obtener una definición más precisa y aplicable al contexto específico de interés.

La microscopía fluorescente es una técnica de microscopía que utiliza la fluorescencia de determinadas sustancias, llamadas fluorocromos o sondas fluorescentes, para generar un contraste y aumentar la visibilidad de las estructuras observadas. Este método se basa en la capacidad de algunas moléculas, conocidas como cromóforos o fluoróforos, de absorber luz a ciertas longitudes de onda y luego emitir luz a longitudes de onda más largas y de menor energía.

En la microscopía fluorescente, la muestra se tiñe con uno o varios fluorocromos que se unen específicamente a las estructuras o moléculas de interés. Posteriormente, la muestra es iluminada con luz de una longitud de onda específica que coincide con la absorbida por el fluorocromo. La luz emitida por el fluorocromo luego es captada por un detector, como una cámara CCD o un fotomultiplicador, y se convierte en una imagen visible.

Existen diferentes variantes de microscopía fluorescente, incluyendo la epifluorescencia, la confocal, la de dos fotones y la superresolución, cada una con sus propias ventajas e inconvenientes en términos de resolución, sensibilidad y capacidad de generar imágenes en 3D o de alta velocidad. La microscopía fluorescente es ampliamente utilizada en diversas áreas de la biología y la medicina, como la citología, la histología, la neurobiología, la virología y la investigación del cáncer, entre otras.

Las membranas sinápticas, también conocidas como membranas presinápticas y postsinápticas, son estructuras especializadas en la sinapsis, el punto de contacto funcional entre dos neuronas donde se transmite la señal nerviosa.

La membrana presináptica es la parte final de la neurona pre-sináptica (el axón) que forma los botones sinápticos o terminaciones nerviosas. Esta membrana contiene vesículas llenas de neurotransmisores, las moléculas químicas que transmiten los impulsos nerviosos a través de la brecha sináptica hasta la membrana postsináptica de la neurona adyacente.

La membrana postsináptica, por otro lado, es la parte de la neurona post-sináptica (dendrita o soma) que recibe los neurotransmisores liberados desde la membrana presináptica. Cuando un impulso nervioso alcanza el botón sináptico, provoca la fusión de las vesículas con la membrana presináptica, lo que resulta en la liberación de neurotransmisores en el espacio sináptico. Estos neurotransmisores se difunden a través del espacio y se unen a los receptores específicos en la membrana postsináptica, lo que desencadena una respuesta eléctrica o química en la neurona post-sináptica.

En resumen, las membranas sinápticas son estructuras cruciales en la transmisión de señales nerviosas entre neuronas y desempeñan un papel fundamental en la comunicación neural.

Las esfingomielinas son un tipo de fosfolípidos encontrados en las membranas celulares, especialmente en la mielina de las células nerviosas. Están compuestos por un ácido graso, un alcohol llamado esfingosina y un grupo fosfato. Las esfingomielinas desempeñan un papel importante en el mantenimiento de la estructura y función de las membranas celulares, y también están involucradas en la señalización celular. Los trastornos relacionados con la acumulación o deficiencia de esfingomielinas pueden causar diversas afecciones neurológicas, como la enfermedad de Niemann-Pick.

Lisofosfatidilcolina (LPC) es un tipo de fosfolípido que se forma como resultado de la acción de las enzimas lipasas sobre los fosfolipidos, específicamente las fosfatidilcolinas, en un proceso conocido como hidrólisis. Durante este proceso, la enzima elimina uno de los ácidos grasos de la molécula de fosfatidilcolina, lo que resulta en una molécula de lisofosfatidilcolina con un grupo sn-1 o sn-2 acilo y un grupo fosfo colina.

Las lisofosfatidilcolinas desempeñan varias funciones importantes en el cuerpo humano. Por ejemplo, actúan como emulsionantes en la digestión de las grasas, ayudando a que los lípidos se mezclen con el agua para facilitar su absorción en el intestino delgado. Además, desempeñan un papel importante en la señalización celular y en la regulación del metabolismo lipídico.

Sin embargo, también se ha demostrado que las lisofosfatidilcolinas desempeñan un papel en diversas patologías, como la aterosclerosis, la inflamación y el cáncer. Por lo tanto, es importante mantener un equilibrio adecuado de estas moléculas en el cuerpo para garantizar una salud óptima.

Las beta-ciclodextrinas son ciclofructosanos, o sea, ciclos formados por glucopiranósidos unidos por enlaces α-1,4. Son oligosacáridos no ramificados con una cavidad interior lipofílica y grupos exteriores hidrofílicos. Se producen naturalmente a partir del hidrolizado enzimático de almidón y se utilizan comúnmente como agentes de inclusión para mejorar la solubilidad, biodisponibilidad y estabilidad de fármacos lipofílicos. También tienen aplicaciones en la industria alimentaria, cosmética y farmacéutica como excipientes y en la separación y purificación de esteres y terpenos.

La 1,2-dipalmitoilfosfatidilcolina (DPPC) es un tipo de fosfolípido que se encuentra comúnmente en las membranas celulares de los mamíferos. Es el fosfolípido más abundante en la superficie externa de los pulmones, donde desempeña un papel importante en la estabilidad y la función de la membrana pulmonar.

La DPPC está compuesta por dos moléculas de palmitato (ácido graso saturado de 16 carbonos) unidas a un glicerol, que a su vez está unido a un grupo fosfato y a una colina. La colina es un aminoalcohol cuaternario que contiene un grupo químico positivamente cargado en condiciones fisiológicas.

La DPPC tiene propiedades únicas en términos de su comportamiento térmico y mecánico, lo que la hace especialmente importante en los pulmones. A temperaturas corporales normales, la DPPC se encuentra en un estado sólido y ordenado llamado fase lamelar gel, pero puede pasar a una fase líquida desordenada (fase líquida-cristalina) cuando se expone a temperaturas más altas o a ciertos lípidos. Este comportamiento térmico es importante para la función pulmonar, ya que permite que las membranas celulares se adapten y respondan a los cambios en la temperatura y la composición lipídica.

La DPPC también desempeña un papel importante en la absorción y transporte de lípidos en el cuerpo, así como en la señalización celular y la regulación del metabolismo.

Los fosfatidilgliceroles son un tipo de fosfolípido que desempeñan un papel fundamental en la estructura y función de las membranas celulares. Los fosfolípidos son lípidos que contienen both un grupo fosfato y al menos una molécula de ácido graso. En los fosfatidilgliceroles, el glicerol está unido a dos ácidos grasos a través de enlaces éster y a un tercer ácido graso a través de un enlace éter en la posición sn-1. El grupo fosfato en el carbono sn-3 se une a diversas moléculas, como colina, etanolamina, serina o inositol, formando diferentes tipos de fosfatidilgliceroles, como fosfatidilcolina, fosfatidiletanolamina, fosfatidilserina e inositolfosfolípidos.

Los fosfatidilgliceroles son cruciales para la integridad y fluidez de las membranas celulares, ya que ayudan a mantener el equilibrio entre los estados líquido ordenado y líquido desordenado de la bicapa lipídica. También sirven como precursores de diversos mensajeros secundarios y señalización celular, y participan en procesos como la endocitosis y la exocitosis. Además, los fosfatidilgliceroles desempeñan un papel importante en el transporte lipídico entre diferentes compartimentos celulares y en la homeostasis del calcio intracelular.

No hay una definición médica específica para "conejos". Los conejos son animales pertenecientes a la familia Leporidae, que también incluye a los liebres. Aunque en ocasiones se utilizan como mascotas, no hay una definición médica asociada con ellos.

Sin embargo, en un contexto zoológico o veterinario, el término "conejos" podría referirse al estudio de su anatomía, fisiología, comportamiento y cuidados de salud. Algunos médicos especializados en animales exóticos pueden estar familiarizados con la atención médica de los conejos como mascotas. En este contexto, los problemas de salud comunes en los conejos incluyen enfermedades dentales, trastornos gastrointestinales y parásitos.

La permeabilidad, en el contexto de la fisiología y la medicina, se refiere a la capacidad de los tejidos corporales para permitir que sustancias o fluidos pasen a través de ellos. Es una propiedad importante de las membranas biológicas, como la membrana celular y la membrana capilar.

En el caso de la membrana celular, la permeabilidad se refiere a su capacidad para permitir que ciertas moléculas, iones o gases pasen a través de ella. Esto es regulado por una variedad de proteínas integrales de membrana, como canales iónicos y transportadores.

En relación con los vasos sanguíneos, la permeabilidad capilar se refiere a la capacidad de los capilares para permitir que las sustancias pasen desde el torrente sanguíneo hasta los tejidos circundantes. Esta permeabilidad es controlada por los poros presentes en la pared capilar y puede ser influenciada por varios factores, como la presión hidrostática, la presión oncótica y las propiedades químicas de las sustancias que intentan pasar.

La permeabilidad desempeña un papel crucial en una variedad de procesos fisiológicos, como el intercambio de gases, la absorción de nutrientes y la eliminación de desechos. Sin embargo, un aumento o disminución anormal de la permeabilidad puede contribuir a diversas condiciones patológicas, como edema (hinchazón), enfermedades inflamatorias e incluso ciertos trastornos neurológicos.

En términos médicos, una mutación se refiere a un cambio permanente y hereditable en la secuencia de nucleótidos del ADN (ácido desoxirribonucleico) que puede ocurrir de forma natural o inducida. Esta alteración puede afectar a uno o más pares de bases, segmentos de DNA o incluso intercambios cromosómicos completos.

Las mutaciones pueden tener diversos efectos sobre la función y expresión de los genes, dependiendo de dónde se localicen y cómo afecten a las secuencias reguladoras o codificantes. Algunas mutaciones no producen ningún cambio fenotípico visible (silenciosas), mientras que otras pueden conducir a alteraciones en el desarrollo, enfermedades genéticas o incluso cancer.

Es importante destacar que existen diferentes tipos de mutaciones, como por ejemplo: puntuales (sustituciones de una base por otra), deletérreas (pérdida de parte del DNA), insercionales (adición de nuevas bases al DNA) o estructurales (reordenamientos más complejos del DNA). Todas ellas desempeñan un papel fundamental en la evolución y diversidad biológica.

Las proteínas bacterianas se refieren a las diversas proteínas que desempeñan varios roles importantes en el crecimiento, desarrollo y supervivencia de las bacterias. Estas proteínas son sintetizadas por los propios organismos bacterianos y están involucradas en una amplia gama de procesos biológicos, como la replicación del ADN, la transcripción y traducción de genes, el metabolismo, la respuesta al estrés ambiental, la adhesión a superficies y la formación de biofilms, entre otros.

Algunas proteínas bacterianas también pueden desempeñar un papel importante en la patogenicidad de las bacterias, es decir, su capacidad para causar enfermedades en los huéspedes. Por ejemplo, las toxinas y enzimas secretadas por algunas bacterias patógenas pueden dañar directamente las células del huésped y contribuir al desarrollo de la enfermedad.

Las proteínas bacterianas se han convertido en un área de intenso estudio en la investigación microbiológica, ya que pueden utilizarse como objetivos para el desarrollo de nuevos antibióticos y otras terapias dirigidas contra las infecciones bacterianas. Además, las proteínas bacterianas también se utilizan en una variedad de aplicaciones industriales y biotecnológicas, como la producción de enzimas, la fabricación de alimentos y bebidas, y la biorremediación.

1-Butanol, también conocido como n-butanol, es un alcohol primario con una fórmula química de C4H9OH. Es un líquido claro e inflamable que tiene un olor característico a solvente y alcohol. Se produce naturalmente en pequeñas cantidades durante la fermentación de algunos alimentos y bebidas alcohólicas, pero la mayoría del 1-butanol utilizado comercialmente se produce sintéticamente.

Se utiliza ampliamente como solvente y disolvente en una variedad de aplicaciones industriales, incluyendo la producción de pinturas, lacas, barnices y productos químicos especializados. También se utiliza como intermedio en la síntesis de otros productos químicos y como combustible alternativo para motores de combustión interna.

En el cuerpo humano, el 1-butanol se metaboliza principalmente en el hígado y puede causar efectos tóxicos en el sistema nervioso central y los riñones si se ingiere o inhala en cantidades excesivas. La exposición prolongada a niveles altos de 1-butanol también puede irritar la piel y los ojos.

En realidad, "factores de tiempo" no es un término médico específico. Sin embargo, en un contexto más general o relacionado con la salud y el bienestar, los "factores de tiempo" podrían referirse a diversos aspectos temporales que pueden influir en la salud, las intervenciones terapéuticas o los resultados de los pacientes. Algunos ejemplos de estos factores de tiempo incluyen:

1. Duración del tratamiento: La duración óptima de un tratamiento específico puede influir en su eficacia y seguridad. Un tratamiento demasiado corto o excesivamente largo podría no producir los mejores resultados o incluso causar efectos adversos.

2. Momento de la intervención: El momento adecuado para iniciar un tratamiento o procedimiento puede ser crucial para garantizar una mejoría en el estado del paciente. Por ejemplo, tratar una enfermedad aguda lo antes posible puede ayudar a prevenir complicaciones y reducir la probabilidad de secuelas permanentes.

3. Intervalos entre dosis: La frecuencia y el momento en que se administran los medicamentos o tratamientos pueden influir en su eficacia y seguridad. Algunos medicamentos necesitan ser administrados a intervalos regulares para mantener niveles terapéuticos en el cuerpo, mientras que otros requieren un tiempo específico entre dosis para minimizar los efectos adversos.

4. Cronobiología: Se trata del estudio de los ritmos biológicos y su influencia en diversos procesos fisiológicos y patológicos. La cronobiología puede ayudar a determinar el momento óptimo para administrar tratamientos o realizar procedimientos médicos, teniendo en cuenta los patrones circadianos y ultradianos del cuerpo humano.

5. Historia natural de la enfermedad: La evolución temporal de una enfermedad sin intervención terapéutica puede proporcionar información valiosa sobre su pronóstico, así como sobre los mejores momentos para iniciar o modificar un tratamiento.

En definitiva, la dimensión temporal es fundamental en el campo de la medicina y la salud, ya que influye en diversos aspectos, desde la fisiología normal hasta la patogénesis y el tratamiento de las enfermedades.

La adaptación fisiológica es el proceso por el cual el cuerpo se ajusta y responde a los cambios en el entorno o dentro del propio cuerpo para mantener la homeostasis o equilibrio interno. Este proceso implica una serie de mecanismos reguladores que actúan a nivel celular, tisular y orgánico para garantizar la supervivencia y el buen funcionamiento del organismo.

La adaptación fisiológica puede ser aguda o crónica. La adaptación aguda es una respuesta rápida y a corto plazo a un estímulo cambiante, como por ejemplo, la dilatación de los vasos sanguíneos en respuesta al frío para mantener la temperatura corporal central. Por otro lado, la adaptación crónica es una respuesta más lenta y duradera a un estímulo continuo, como por ejemplo, el aumento de la capacidad pulmonar en los atletas de resistencia entrenados.

La adaptación fisiológica puede ocurrir en diferentes sistemas corporales, incluyendo el sistema cardiovascular, respiratorio, nervioso, endocrino y muscular. Algunos ejemplos de adaptaciones fisiológicas incluyen la acclimatización al clima cálido o frío, la adaptación al ejercicio físico intenso, la adaptación a la altitud y la adaptación al ayuno o a la privación de agua.

En general, la adaptación fisiológica es un proceso dinámico y reversible que permite al cuerpo mantener su homeostasis y funcionar eficientemente en diferentes condiciones ambientales y fisiológicas.

Concanavalina A es una proteína lectina que se encuentra en las semillas del frijol de jackbean (Canavalia ensiformis), una planta leguminosa originaria de América Central y del Sur. La concanavalina A tiene la capacidad de unirse específicamente a carbohidratos, lo que hace que tenga varias aplicaciones en el campo de la biología y la medicina.

En términos médicos, la concanavalina A se ha utilizado como marcador de superficie celular y como agente mitogénico en estudios de laboratorio. También se ha investigado su posible uso como inmunoterapia en el tratamiento del cáncer, aunque los resultados no han sido concluyentes y actualmente no se utiliza de forma rutinaria en la práctica clínica.

La concanavalina A puede tener efectos tóxicos en humanos y animales si se ingiere o inhala en grandes cantidades, por lo que su uso debe ser supervisado por profesionales médicos capacitados.

Los cetocolesteroles son un tipo de compuestos relacionados con los colesteroles que se forman durante el proceso de oxidación de las lipoproteínas de baja densidad (LDL) o "colesterol malo". La oxidación de las LDL es un factor importante en el desarrollo de la aterosclerosis, una enfermedad vascular caracterizada por el endurecimiento y estrechamiento de las arterias.

Los cetocolesteroles son considerados marcadores bioquímicos de la oxidación de LDL y se miden en sangre como indicador del riesgo cardiovascular. Los niveles elevados de cetocolesteroles pueden sugerir un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, especialmente en combinación con otros factores de riesgo como la hipertensión arterial, diabetes, tabaquismo y obesidad.

Sin embargo, es importante destacar que los niveles aislados de cetocolesteroles no se utilizan como el único criterio para evaluar el riesgo cardiovascular, sino que se consideran junto con otros factores de riesgo y parámetros lipídicos como el colesterol total, el colesterol HDL ("colesterol bueno") y los triglicéridos.

En resumen, los cetocolesteroles son un tipo de compuestos relacionados con el colesterol que se forman durante la oxidación de las LDL y se utilizan como marcadores bioquímicos del riesgo cardiovascular.

La dimiristoilfosfatidilcolina (DMPC) es un tipo de fosfolípido que se encuentra naturalmente en la membrana celular. Es una fosaftatidilcolina saturada, lo que significa que tiene cadenas de ácidos grasos saturados. La DMPC está compuesta por dos moléculas de ácido graso, un grupo fosfato y colina.

En la medicina y la investigación, la DMPC a menudo se utiliza en estudios relacionados con la membrana celular y sus propiedades físicas y químicas, como la fluidez y la permeabilidad. También se utiliza en la formulación de lípidos para la terapia génica y la investigación de proteínas membranares.

Es importante destacar que la DMPC no es un término médico común y su uso puede estar más relacionado con el campo de la bioquímica y la biología celular.

Los ácidos esteáricos son un tipo de ácido graso saturado que se encuentra naturalmente en diversas fuentes, como la grasa de vacuno, el cacao y el aceite de palma. Tienen una fórmula química de CH3(CH2)16COOH.

En el cuerpo humano, los ácidos esteáricos se encuentran en pequeñas cantidades en el tejido adiposo y se utilizan en la síntesis de otros lípidos y moléculas. Se considera un ácido graso de cadena larga y es sólido a temperatura ambiente.

Los ácidos esteáricos tienen varios usos en la industria, incluyendo la producción de jabones, cosméticos, lubricantes y ceras. También se utilizan como emulsionantes y estabilizadores en la industria alimentaria.

En medicina, los ácidos esteáricos se han investigado por sus posibles efectos beneficiosos sobre la salud cardiovascular y la prevención de enfermedades crónicas. Sin embargo, aún se necesitan más estudios para confirmar estos potenciales beneficios y establecer recomendaciones dietéticas específicas.

La citocalasina B es una toxina producida naturalmente por algunos hongos y algas. Es un inhibidor de la polimerización de los microtúbulos, lo que significa que previene la formación de estas estructuras celulares importantes. Los microtúbulos desempeñan un papel crucial en el movimiento y la distribución de los orgánulos dentro de la célula, así como en la división celular.

Al inhibir la polimerización de los microtúbulos, la citocalasina B puede interferir con estos procesos celulares cruciales. Por esta razón, se utiliza a menudo en investigaciones biomédicas para estudiar la función de los microtúbulos y su papel en diversos procesos celulares.

Es importante tener en cuenta que la citocalasina B es altamente tóxica y puede ser letal si se ingiere o inhala. Por lo tanto, su uso debe estar estrictamente limitado a entornos controlados de investigación y siempre bajo la supervisión adecuada.

La fluorescencia es un fenómeno óptico en el que ciertas sustancias, conocidas como fluorocromos o moléculas fluorescentes, absorben luz de una longitud de onda (o color) específica y luego emiten luz a longitudes de onda más largas (generalmente de menor energía y mayor longitud de onda, lo que significa que aparece en un color diferente, a menudo más rojizo). Este proceso ocurre a nivel molecular y requiere la excitación de los electrones de valencia en la molécula. La luz emitida durante la fluorescencia es mucho menos intensa y tiene una duración más corta que la luz absorbida.

En el contexto médico, la fluorescencia se aprovecha en diversas aplicaciones diagnósticas e incluso terapéuticas. Por ejemplo, algunos fármacos fluorescentes se utilizan en medicina para visualizar estructuras y procesos biológicos específicos dentro del cuerpo humano, como la imagen molecular y la cirugía asistida por fluorescencia. Además, existen técnicas de microscopía avanzadas que aprovechan la fluorescencia para obtener imágenes detalladas de células y tejidos a nivel molecular.

Un ejemplo bien conocido de sustancia fluorescente en medicina es la fluoresceína, un colorante amarillo verdoso que se utiliza comúnmente en oftalmología para examinar el sistema vascular de la retina y detectar lesiones o defectos. Cuando se ilumina con luz azul, la fluoresceína emite una luz amarilla-verdosa característica que permite a los médicos evaluar la permeabilidad y la integridad de los vasos sanguíneos en la retina.

El ácido oleico es un ácido graso monoinsaturado que se encuentra comúnmente en las grasas y aceites de origen vegetal y animal. Es el ácido graso más abundante en la dieta humana y constituye alrededor del 55-80% de los ácidos grasos en el aceite de oliva, del 19-34% en la grasa de res y del 12-25% en la manteca de cerdo.

El ácido oleico se abrevia como 18:1n-9, lo que indica que tiene una cadena de carbono de 18 átomos de carbono con un doble enlace entre los carbonos 9 y 10 y un total de una insaturación (monoinsaturado).

El ácido oleico es un componente importante de la membrana celular y desempeña un papel en la señalización celular, el metabolismo y la homeostasis. También se ha demostrado que tiene propiedades antiinflamatorias y puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares cuando se reemplaza en la dieta con ácidos grasos saturados.

En resumen, los ácidos oléicos son ácidos grasos monoinsaturados que se encuentran comúnmente en las grasas y aceites de origen vegetal y animal, y desempeñan un papel importante en la membrana celular, la señalización celular, el metabolismo y la homeostasis. También pueden tener propiedades antiinflamatorias y ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares cuando se reemplazan en la dieta con ácidos grasos saturados.

Los microdominios de membrana, también conocidos como "rafts" de lipidos, son pequeñas y altamente organizadas regiones de la membrana celular que están enriquecidas en esfingolípidos y colesterol. Estos dominios lípidicos forman una plataforma para la asociación y organización espacial de proteínas específicas, incluyendo receptores, canales iónicos y enzimas, lo que resulta en la compartimentación funcional de la membrana. Los microdominios de membrana participan en una variedad de procesos celulares, como la señalización celular, el tráfico intracelular y la infección viral. Sin embargo, su existencia y estructura aún son objeto de debate y requieren más investigación para ser plenamente comprendidos.

En términos médicos y bioquímicos, las interacciones hidrofóbicas e hidrofílicas se refieren a la atracción o repulsión de moléculas en función de su afinidad por el agua u otros disolventes polares.

Las interacciones hidrofóbicas ocurren cuando moléculas no polares, también conocidas como hidrofóbicas, se unen o acercan entre sí para evitar el contacto con el agua u otro disolvente polar. Este tipo de interacción es impulsada por la entropía y desempeña un papel crucial en la estructura y función de las biomoléculas, como proteínas y lípidos. Por ejemplo, el núcleo de una proteína generalmente está compuesto por residuos no polares que interactúan hidrofóbicamente entre sí, manteniendo la estructura tridimensional del biopolímero.

Por otro lado, las interacciones hidrofílicas ocurren cuando moléculas polares o cargadas se unen o acercan a disolventes polares como el agua. Esto sucede debido a la formación de enlaces de hidrógeno y otras fuerzas electrostáticas entre las moléculas polares. Las interacciones hidrofílicas son importantes para la estabilidad y reconocimiento molecular, especialmente en procesos biológicos como la unión de ligandos a receptores o enlaces enzima-sustrato.

En resumen, las interacciones hidrofóbicas e hidrofílicas son mecanismos fundamentales que impulsan la estructura y función de las biomoléculas, y tienen aplicaciones importantes en el campo médico y bioquímico.

El transporte de proteínas en un contexto médico se refiere a las proteínas específicas que desempeñan un papel crucial en el proceso de transporte de diversas moléculas y iones a través de membranas celulares. Estas proteínas, también conocidas como proteínas de membrana o transportadoras, son responsables del movimiento facilitado de sustancias desde un compartimento celular a otro.

Existen diferentes tipos de transporte de proteínas, incluyendo:

1. Transportadores simportadores: estas proteínas transportan dos moléculas o iones en la misma dirección a través de una membrana celular.

2. Transportadores antiportadores: estas proteínas mueven dos moléculas o iones en direcciones opuestas a través de una membrana celular.

3. Canales iónicos y moleculares: estas proteínas forman canales en las membranas celulares que permiten el paso de moléculas o iones específicos. A diferencia de los transportadores, los canales no requieren energía para mover las sustancias a través de la membrana.

4. Proteínas de unión y transporte: estas proteínas se unen a moléculas hidrófilas (solubles en agua) y facilitan su paso a través de las membranas lipídicas, que son impermeables a dichas moléculas.

El transporte de proteínas desempeña un papel fundamental en diversos procesos fisiológicos, como el mantenimiento del equilibrio iónico y osmótico, la absorción y secreción de nutrientes y la comunicación celular. Los defectos en estas proteínas pueden dar lugar a diversas enfermedades, como los trastornos del transporte de iones y las enfermedades mitocondriales.

En la terminología médica, "ratas consanguíneas" generalmente se refiere a ratas que están relacionadas genéticamente entre sí debido al apareamiento entre parientes cercanos. Este término específicamente se utiliza en el contexto de la investigación y cría de ratas en laboratorios para estudios genéticos y biomédicos.

La consanguinidad aumenta la probabilidad de que los genes sean compartidos entre los parientes cercanos, lo que puede conducir a una descendencia homogénea con rasgos similares. Este fenómeno es útil en la investigación para controlar variables genéticas y crear líneas genéticas específicas. Sin embargo, también existe el riesgo de expresión de genes recesivos adversos y una disminución de la diversidad genética, lo que podría influir en los resultados del estudio o incluso afectar la salud de las ratas.

Por lo tanto, aunque las ratas consanguíneas son útiles en ciertos contextos de investigación, también es importante tener en cuenta los posibles efectos negativos y controlarlos mediante prácticas adecuadas de cría y monitoreo de la salud.

La rata Wistar es un tipo comúnmente utilizado en investigación biomédica y toxicológica. Fue desarrollada por el Instituto Wistar de Anatomía en Filadelfia, EE. UU., a principios del siglo XX. Se trata de una cepa albina con ojos rojos y sin pigmentación en la piel. Es un organismo modelo popular debido a su tamaño manejable, fácil reproducción, ciclo vital corto y costos relativamente bajos de mantenimiento en comparación con otros animales de laboratorio.

Las ratas Wistar se utilizan en una amplia gama de estudios que van desde la farmacología y la toxicología hasta la genética y el comportamiento. Su genoma ha sido secuenciado, lo que facilita su uso en la investigación genética. Aunque existen otras cepas de ratas, como las Sprague-Dawley o Long-Evans, cada una con características específicas, las Wistar siguen siendo ampliamente empleadas en diversos campos de la ciencia médica y biológica.

En resumen, las ratas Wistar son un tipo de rata albina usada extensamente en investigación científica por su tamaño manejable, fácil reproducción, corto ciclo vital y bajo costo de mantenimiento.

La definición médica de 'agua' es el compuesto químico con la fórmula H2O, que consiste en dos átomos de hidrógeno (H) unidos a un átomo de oxígeno (O). El agua es un líquido incoloro, inodoro, insípido, y sin color que es la sustancia química más abundante en la Tierra y el cuerpo humano.

El agua desempeña un papel vital en muchas funciones del cuerpo humano, incluyendo la regulación de la temperatura corporal, la lubricación de las articulaciones, el transporte de nutrientes y oxígeno a las células, y la eliminación de desechos y toxinas. El agua también actúa como un solvente para muchas sustancias químicas en el cuerpo y participa en numerosas reacciones bioquímicas importantes.

La deshidratación, que se produce cuando el cuerpo pierde más agua de la que ingiere, puede causar síntomas graves e incluso ser potencialmente mortal si no se trata adecuadamente. Es importante beber suficiente agua todos los días para mantener una buena salud y prevenir la deshidratación.

La preservación de semen es un procedimiento médico que consiste en la recolección y almacenamiento del semen masculino, con el objetivo de mantener su viabilidad y calidad para un uso futuro en procesos de reproducción asistida. Esta técnica es especialmente útil en situaciones donde la fertilidad del hombre puede verse afectada o perdida, como antes de someterse a tratamientos médicos que puedan dañar los espermatozoides, como quimioterapia o radioterapia, o en pacientes con enfermedades degenerativas que puedan comprometer su capacidad reproductiva. El semen se recoge mediante masturbación o por medio de una intervención quirúrgica, y posteriormente se congela y almacena en bancos de semen criopreservado hasta el momento en que sea necesario utilizarlo.

Los bovinos son un grupo de mamíferos artiodáctilos que pertenecen a la familia Bovidae y incluyen a los toros, vacas, búfalos, bisontes y otras especies relacionadas. Los bovinos son conocidos principalmente por su importancia económica, ya que muchas especies se crían para la producción de carne, leche y cuero.

Los bovinos son rumiantes, lo que significa que tienen un estómago complejo dividido en cuatro cámaras (el rumen, el retículo, el omaso y el abomaso) que les permite digerir material vegetal fibroso. También tienen cuernos distintivos en la frente, aunque algunas especies pueden no desarrollarlos completamente o carecer de ellos por completo.

Los bovinos son originarios de África y Asia, pero ahora se encuentran ampliamente distribuidos en todo el mundo como resultado de la domesticación y la cría selectiva. Son animales sociales que viven en manadas y tienen una jerarquía social bien establecida. Los bovinos también son conocidos por su comportamiento de pastoreo, donde se mueven en grupos grandes para buscar alimentos.

Los lípidos de membrana confieren pues a la membrana plasmática un alto dinamismo, mediante su movilidad, su fluidez y su ... La fluidez de las membranas depende sobre todo de la longitud y del nivel de insaturación de los fosfolípidos. En efecto, ... La fluidez de las membranas causada por los lípidos permite la permeabilidad selectiva de las moléculas que atraviesan la ... Del mismo modo, los dobles enlaces rebajan el empaquetamiento de los lípidos gracias a su "doblez". La fluidez de una membrana ...
Activa la ATPasa de calcio aumentando la fluidez de la membrana. Se une a la subunidad D de la sintasa ATP y la deshidrogenasa ...
La composición de los ácidos grasos de los fosfolípidos de la membrana celular influye en su fluidez. Un intercambio de ácido ... se menciona una alteración de la fluidez de la membrana como posible explicación.[31]​ Con el desarrollo de métodos de análisis ... ácido lactobacílico a la membrana celular no tiene un efecto significativo sobre las propiedades físicas de la membrana, pero ... El examen de los lípidos de la membrana de varias cepas de Lactobacillus reuteri muestra que sólo las cepas que inhiben el TNF ...
... las células ajustan la fluidez de sus membranas incorporando colesterol reclutado del torrente sanguíneo.[25]​ Asimismo, de ... en el colesterol de lipoproteínas como ajustes homeostáticos adaptativos que sirven para mantener la fluidez de la membrana ... se necesita menos colesterol en las membranas celulares, debido a que las grasas poliinsaturadas de la dieta entran en las ... membranas celulares y las hacen más fluidas; ...
... la fluidez de la membrana es importante por muchas razones. Permite que las proteínas de la membrana se difundan rápidamente en ... Una membrana biológica, biomembrana o membrana celular es una membrana de tipo selectivamente permeable, que separa la célula ... como membranas mucosas, membranas basales y membranas serosas. La bicapa lipídica consta de una capa externa y una interna.[1 ... Las proteínas se adaptan al entorno de alta fluidez de la membrana de la bicapa lipídica con la presencia de una capa lipídica ...
La mayor parte de la membrana está compuesta de fosfolípidos, que exhiben fluidez como el aceite. Los fosfolidos no solo son ... Hicieron un modelo fundamental para la estructura de las membranas celulares, al que llamaron Modelo de mosaico fluido, y lo ... Estas propiedades dan flexibilidad a la membrana.[11]​ El modelo resultó ser la base de la comprensión moderna de la estructura ... Las descripciones anteriores de la membrana celular tenían serias inconsistencias con las propiedades observadas de la bicapa ...
... reduciendo su fluidez y permeabilidad.[1]​ Este transporte de membrana se debe a la selectividad de membrana, una ... La membrana tiene un cierto grado de fluidez, que depende de la temperatura y su composición. La presencia de ácidos grasos ... una membrana semipermeable separa dos soluciones que difieren en la concentración de un mismo soluto. Si la membrana permite el ... a través de membranas plasmáticas. La membrana celular está constituida por lípidos, proteínas y glúcidos en proporciones ...
La membrana del eritrocito está compuesta de tres capas: el glicocálix al exterior, que es rico en carbohidratos; la bicapa ... La composición lipídica es importante debido a que define muchas propiedades físicas como la permeabilidad y la fluidez. Además ... La membrana del eritrocito está compuesta por una bicapa lipídica, similar a la que se encuentra prácticamente en todas las ... La mitad de la masa de la membrana del eritrocito en humanos y la mayoría de los mamíferos son proteínas, la otra mitad son ...
Se ha sugerido que Vpu facilita la fluidez de la membrana celular por medio de un canal de cationes. También se ha sugerido que ... Cada espícula está formada por una pieza de la proteína gp41, integral en la membrana, y una cabeza externa formada por la ... Vpu es una proteína de 81 aminoácidos que es insertada en membranas vía su terminal nitrogenado. Vpu se acumula en el aparato ... Gemación: El último paso, ocurre cuando los nucleoides víricos se aproximan a la membrana plasmática y se hacen envolver en una ...
Aumentándose así la fluidez del transporte en la membrana plasmática y manteniendo la homeostasis celular en condiciones de ... y diferencias en la membrana celular para mantener su flexibilidad (contienen un mayor porcentaje de ácidos grasos insaturados ... altas presiones.[4]​ La alta presión suprime la actividad de los genes de transporte de la membrana, de modo que las proteínas ...
... es un psicrófilo, el cual debe mantener la fluidez de su membrana celular a bajas temperaturas para poder ... Si modificamos la estructura de las membranas, estamos afectando al movimiento pasivo de las moléculas a través de la membrana ... ácidos grasos de la membrana para modificar su fluidez). La dinámica de poblaciones de especies clave de zooplancton en el ... En una membrana celular tenemos una membrana lipídica bicapa. Asociadas a esta estructura tenemos distintas proteínas que ...
... óptimamente cuando la membrana tiene la fluidez adecuada. La fluidez de la membrana está afectada por dos factores: La ... La fluidez de las membranas es un atributo fisiológico importante dado que las proteínas de las membranas biológicas funcionan ... Esto se efectúa por cambios en los tipos de ácidos grasos que se encuentran en la membrana. Estos cambios son especialmente ... La temperatura: a cierta temperatura la membrana plasmática cambia de la fase sólida (gel) a la fase líquida y viceversa, este ...
Algunos estudios indican que al menos, en algunos casos, la fluidez de la membrana puede responder a señales como el ATP ... el axonema y la membrana ciliar. La membrana del cilio se continúa a través de la zona apical de la membrana plasmática. Se ... Parece ser que las fibras que se anclan a la membrana podrían estar relacionadas con puentes microtúbulo-membrana que contienen ... Su espesor es mayor que la distancia entre la membrana y el axonema, por lo que produce un abultamiento de esta última a su ...
... ácido graso presenta una estructura con 6 dobles enlaces que proporciona fluidez a la membrana, necesaria para la fusión con el ... descubrieron la relación entre la composición de los lípidos de la doble membrana de los espermatozoides y la asternozoospermia ... En este estudio demostró que la membrana lipídica de los espermatozoides tiene más concentración de ácidos grasos ... reacción acromosómica y su fusión con la membrana del ovocito. A pesar de esto, una concentraciones elevadas de radicales ...
... importante en la regulación de las propiedades físico-químicas de las membranas biológicas regulando su resistencia y fluidez. ... La cantidad relativa de estos componentes y también los tipos de lípidos varía de membrana a membrana. Las membranas biológicas ... En la membrana se orientan de tal forma que el grupo polar queda hacia fuera de la membrana y el grupo apolar hacia el interior ... iii) La membrana no es tan fluida como se pensaba sino que la difusión lateral de proteínas y lípidos está restringida por los ...
El sitosterol regula la fluidez y permeabilidad de las membranas en forma similar al colesterol en las membranas celulares de ... Son moléculas orgánicas que forman parte de la membrana de las células vegetales, con una función similar a la del colesterol ... que actúan como componente estructural en la membrana celular (el mismo rol que en los mamíferos cumple el colesterol). La ... en las membranas celulares animales. Se presenta en la forma de un polvo blanco con un suave olor característico, insoluble en ...
El aumento de las concentraciones de PUFA disminuye la fluidez de la membrana y ayuda a la bacteria a prosperar en las bajas ... "El ácido eicosapentaenoico desempeña un papel beneficioso en la organización de la membrana y la división celular de una ... los citocromos de tipo C y las proteínas de la membrana externa sin reducción de Fe (III) que participan en la respiración.[4 ... ácidos grasos poliinsaturados integrados en sus membranas.[3]​ Se han recolectado muestras de S. violacea utilizando el Sistema ...
... mejorando la fluidez de la membrana. En las membranas de las células vegetales son más abundantes los fitoesteroles. El ... La membrana plasmática eucariota, también llamada membrana celular, membrana citoplasmática o plasmalema de las células ... La membrana plasmática puede sufrir un proceso llamado lisis, que hace referencia al rompimiento de la membrana, ya sea ... A mayor cantidad de colesterol, menos permeable y más dura es la membrana. Se ha postulado que los lípidos de membrana se ...
... membrana lipídica bimolecular».[16]​[17]​ Frye y Edidin demostraron conclusivamente la misma fluidez lateral en la superficie ... unidad de membrana» según el cual la estructura de bicapa era común a todas las membranas celulares, así como a las membranas ... en la membrana celular por Singer y Nicolson.[19]​ De acuerdo con este modelo, las membranas biológicas están compuestas de una ... canales de membrana y diversos modos de acoplamiento entre la bicapa y las proteínas de membrana- reuniéndolos en una sola ...
Esto es debido a que produce un aumento de las interacciones hidrofóbicas, cosa que reduce la fluidez de la membrana. Existen ... La carga de las membranas de las células eucariotas es positiva, a diferencia de la membrana extracelular bacteriana, por eso ... por eso su acción se basada en la interacción con la membrana bacteriana ya que dicha membrana esta formada por fosfolípidos ... los péptidos se asocian a la cara extracelular de la membrana creando una alfombra y debilitando la membrana bacteriana, ...
... la fluidez de membrana se refiere a la viscosidad de la bicapa lipídica de una membrana celular o de una membrana lipídica ... La viscosidad de la membrana puede afectar a la rotación y difusión de las proteínas y otras biomoléculas dentro de la membrana ... lo que les permite mantener una fluidez de membrana[n 8]​ adecuada en los entornos en los que viven.[64]​ Cuando se aclimatan ... intercambiando gases a través de la piel y las membranas mucosas de la boca y la faringe. Las anguilas de lodo tienen un ...
Así, la incorporación de los AGt a los fosfolípidos de las membranas celulares pueden reducir la fluidez y afectar a las ...
La bicapa le brinda fluidez y elasticidad a la membrana y su cualidad de asimétrica hace referencia a que la composición entre ... La propiedad de la fluidez de las membranas biológicas se ha determinado a través de experimentos de marcaje de resonancia ... son relevantes para la fluidez, señalización y función de la membrana. Existen restricciones a la movilidad lateral de los ... Modelos previos de membranas biológicas incluyen el modelo de membrana unitaria de Robertson y el modelo tri-capa de Davson y ...
Acciones inespecíficas: se basan en alteraciones de la permeabilidad de la membrana (interacciones de tipo fisicoquímico, ... disolución en sus componentes, desorganización de sus micelas, modificación de su fluidez…). Existen otras alteraciones, que ...
... en las membranas lipídicas de Crenarchaeota cambian linealmente con la Tº con el fin de regular la fluidez de las membranas. La ... TEX86 es un paleotermómetro que funciona analizando la composición de membranas lipídicas del picoplancton marino Crenarchaeota ...
... e influyendo en la fluidez de membrana,[3]​ y potencialmente afectan a la señalización por muchos ligandos y cofactores.[4]​ ... Esto permite que estas agliconas se inserten en las membranas celulares[2]​ modificando la composición, ...
... las tres subunidades se sitúan en algún lugar de la membrana biológica, poseyendo movimiento dada su fluidez. Cuando un GPCR ... se trata de proteínas ancladas a membrana, aunque no integrales de membrana. Las segundas, pequeñas o monoméricas, con una ... se sitúan en la membrana plasmática, a la cual están ligadas por sus subunidades α y γ mediante estructuras hidrofóbicas, de ... fosfodiesterasas y canales de iones de la membrana plasmática selectivos para Ca²+ y K+. Gracias a su número e importancia ...
... controlando la fluidez de membrana de las células.[10]​ Esta clase de enzimas desempeña un papel crítico en la biosíntesis de ... Las desaturasas ricas en histidina, tienden a ser proteínas integrales de membrana.[6]​ Los estudios estructurales sugieren ...
... es un microdominio de la membrana plasmática cuya fluidez es mucho menor a la de su entorno. Se encuentran enriquecidos en ... También se utilizan los colorantes de membrana lipófilos en cualquiera de los territorios de la membrana celular, ya sea en las ... Desde 1972 se pensaba que en las membranas plasmáticas, los fosfolípidos y las proteínas de membrana estaban ubicuamente ... Cuarto, La membrana completa puede estar en fase Lo. Una primera refutación de este último punto sugiere que la fase Lo de las ...
Membrana celular, Lípidos de membrana, Ciencia y tecnología de Francia del siglo XIX, Ciencia de 1815, Francia en 1815). ... en particular la fluidez. Sin embargo, el colesterol se encuentra en muy baja proporción o está prácticamente ausente en las ... Aunque el colesterol se encuentra en pequeña cantidad en las membranas celulares, en la membrana citoplasmática lo hallamos en ... El colesterol es un lípido (del tipo esterol) que se encuentra en la membrana plasmática eucariota, los tejidos corporales de ...
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FISIOLOGÍA- TRANSPORTE A TRAVÉS DE LA MEMBRANA. La membrana actúa como un filtro selectivo bidireccional que permite el ... Proporcionan fluidez/ viscosidad así como permeabilidad que permite llevar a cabo el transporte. ... Cuando se fusionan la zona interna de la membrana de la vesícula se convierta en la zona externa de la membrana plasmática; ... mientras que la zona externa de la membrana de la vesícula se convierte en la zona interna de la membrana plasmática. ...
Allí ayuda a aumentar la fluidez de la membrana y la actividad neurotransmisora, mejorando el aprendizaje, la memoria y los ... Los EFA también constituyen componentes estructurales de vital importancia para las membranas que protegen y rodean todas las ...
... dar fluidez a la membrana c. anillos hidrocarbonados; dar fluidez a la membrana d. ácidos grasos; proporcionar energía .. La ... b. Membrana celular; lactato. c. Mitocondria; acetil coenzima A. d. Membrana celular; acetil coenzima A. .. La función del ... d. Presencia de GLUT-4 en la membrana.. ¿Cuál de las siguientes enzimas cataliza la producción de dextrinas limite en la ... En cuál de las siguientes personas se puede encontrar GLUT-4 en la membrana celular de células musculares y adipocitos? a. En ...
Efecto del aceite de pescado en la actividad hidrolítica de la ATPasa y en la fluidez de la membrana mitocondrial en pacientes ...
Aportan fluidez a las membranas, permiten el movimiento de proteínas en su superficie y dentro de la bicapa lipídica de la ... Las membranas de las células de las mucosas están constituidas por ácidos grasos insaturados, imprescindibles tanto para su ... Los ácidos grasos poliinsaturados forman parte de la estructura de las membranas celulares, y son el sustrato para la síntesis ... Se hallan integrando estructuras de membranas, contenidos en pequeños orgánulos o fusionados en gotas, como en las células ...
Aquí se destaca que optimizan la adecuada fluidez de las membranas biológicas y protegen frente a los radicales libres y ...
Ayuda a dar estabilidad a la membrana, a regular su fluidez y a formar las balsas lipídicas, muy importantes para que las ... El colesterol es un componente esencial de la membrana de células animales. ... Componentes de la membrana. La membrana celular, también llamada membrana plasmática, membrana citoplasmástica o plasmalema, es ... Regulación de la fluidez. Las membranas celulares necesitan mantener cierto grado de fluidez o viscosidad para que las ...
... aumenta el metabolismo de los fosfolípidos y la fluidez de las membranas celulares; no ha demostrado mejoría del prurito o de ... Por tanto, un defecto en el funcionamiento de esta ATPasa acarreará una posición errónea de los lípidos de la membrana celular ... Además, una subfamilia de esta ATPasa ayuda a dar una correcta posición en las membranas celulares a los aminofosfolípidos como ... modificando su fluidez y alterando procesos de transporte celular mediado por proteínas y los procesos de exocitosis, lo cual ...
Resultan esenciales para la estabilidad y la fluidez de las membranas celulares, e influyen en el buen funcionamiento de la ... Falta cistina, que forma las mucosas y las membranas y constituye un importante antioxidante y limpiador de metales pesados. Y ...
... como son el mantenimiento de la fluidez de la membrana plasmática del espermatozoide o la integridad de la membrana del ... A su vez, el espermatozoide sufre modificaciones fisiológicas/bioquímicas en el tracto femenino que permiten que su membrana se ...
Membranas Intracelulares (2) * Fluidez de la Membrana (2) * Proteínas de la Membrana (2) ...
... resultados de la Modelo de mosaico fluido de una membrana celular La bicapa de lípidos da fluidez y elasticidad a la membrana. ... Componentes de proteínas, lípidos y carbohidratos de la membrana. Repaso de la membrana celular. Práctica: La membrana celular ... Componentes de proteínas, lípidos y carbohidratos de la membrana. Repaso de la membrana celular. Práctica: La membrana celular ... Este movimento ajuda a membrana celular a manter seu papel como uma barreira entre o … Historia de la teoría de la membrana ...
Disminuye la fluidez de la membrana. Underground Steroid Handbook II (ed. Ual es el tipo de esteroide menos recomendado? ... Medicamentos antiinflamatorios no esteroides (AINE). Disminuye la fluidez de la membrana. Procedimiento de Kasai y no ... Sarm sale Funciones: componte estructural de membranas celulars y precursor de acidos biliares, hormonas esteroideas y vit D. ...
Apoya la fluidez y señalización de la membrana celular esencial. Una rica fuente de los fosfátidos necesarios en cada célula ... Fomenta la estructura y función saludables de la membrana de las células cerebrales. ... Apoya la fluidez y señalización de la membrana celular esencial. Una rica fuente de los fosfátidos necesarios en cada célula ... Fomenta la estructura y función saludables de la membrana de las células cerebrales. ...
3. Membrana celular Lípidos Proteínas Glúcidos Permeabilidad, fluidez Asimetría, reparación Síntesis Transporte Adhesión ... Contactos entre membranas Contactos entre membranas. Las membranas de determinados orgánulos pueden observarse extremadamente ... 3. Membrana celular Lípidos Proteínas Glúcidos Permeabilidad, fluidez Asimetría, reparación Síntesis Transporte Adhesión ... ácidos grasos regulan la fluidez y el grosor de la membrana, y su distribución desigual crea asimetría en las membranas. En la ...
... ácidos grasos omega-6 puede ayudar a mejorar la fluidez de la membrana de los espermatozoides y la fertilidad masculina. ...
La fluidez de las membranas depende de:. 1) La temperatura y su composición.. 2) La asimetría de la membrana.. 3) El contenido ... 3) La membrana interna.. 4) La membrana externa.. 5) La matriz y la membrana interna.. 207. La «opsonización» está directamente ... Una membrana biológica posee más fluidez cuanto mayor sea su contenido en:. 1) Colesterol.. 2) Glicoproteínas.. 3) Proteínas.. ... 2) Rc de membrana.. 3) Nexos o uniones «gap».. 4) Desmosomas.. 5) Uniones estrechas.. 209. La membrana plasmática con una ...
Que diferencia principal entre el tonoplasto y la membrana plasmática es que Tonoplast es la membrana que encierra la vacuola ... Las moléculas de colesterol contribuyen a la fluidez de la membrana.. ¿Cuáles son las similitudes entre Tonoplast y la membrana ... Qué es una membrana plasmática?. La membrana plasmática o membrana celular es la membrana biológica que encierra el citoplasma ... membrana plasmática. El tonoplasto es la membrana que rodea la vacuola central de una célula vegetal. Pero la membrana ...
Es producido por la membrana de la cápsula articular que rodea la articulación. Sirve como lubricante para la articulación. Es ... A nivel de la articulación, promoverá tanto la fluidez del líquido como evitará su inflamación. En momentos de molestias ... decir, el interés de hacer movimientos regulares para mantener su fluidez. También puede tender a inflamarse, ya sea por ...
Proporciona aparato estructural adicional y fluidez a las membranas celulares.. Aceite de pescado puro y no concentrado con ...
18.- De qu factores depende la fluidez de las membranas?.. EJERCICIOS SOBRE PR TIDOS ... 7.- Por qu crees que la naturaleza seleccion algunos tipos de l pidos como componentes fundamentales de las membranas?. ... 17.-Dibuja un esquema de la membrana celular, indicando los tipos de l pidos que la componen. ...
Estudiar los factores que afectan la estructura y fluidez de la membrana biológica ... Normalmente un solvente orgánico atraviesa las membranas con facilidad. Las demás moléculas e iones atraviesan la membrana por ... la membrana plasmática es semipermeable y por lo tanto el transporte de sustancias a través de membrana depende de varios ... La membrana celular separa dos medios acuoso, por un lado el espacio intracelular, donde se encuentran los organelos celulares ...
El colesterol es el más conocido y forma parte de las membranas celulares. Su función es regular el nivel de fluidez de las ... El colesterol es el más conocido y forma parte de las membranas celulares. Su función es regular el nivel de fluidez de las ... A través de una membrana biológica que separa dos compartimentos con distinta concentración de sales, el agua pasa de las más ... Las proteínas mantienen la forma de la célula, forman parte de la membrana celular, de tejidos de sostén como huesos y ...
Mantener la integridad de las membranas celulares, aportando fluidez y resistencia. *Ayudar a mantener saludables e hidratadas ...
Así, a nivel celular, modula la fluidez, permeabilidad y función de la membrana celular. Otra de las funciones básicas del ...
Ele compõe as membranas das células, onde ajuda a regular sua fluidez. Las hormonas esteroides son secretadas por tres órganos ... Ele está presente na membrana das células animais, além de ser precursor de outros esteroides, como os hormônios sexuais. Os ... Ele está presente na membrana das células animais, além de ser precursor de outros esteroides, como os hormônios sexuais. Todos ... Forma parte de las membranas de las células eucariotas animales, situándose entre los fosfolípidos, dándoles estabilidad y ...
  • se caracterizan principalmente por tener material genético (ADN bicatenario ,circular) disperso en el citoplasma ,es decir que carecen de núcleo, por lo que pueden mutar fácilmente .Su único orgánulo son los ribosomas.Corresponden a la primera célula de la evolución celular. (rincondelvago.com)
  • posee un núcleo que separa el ADN por una doble membrana del resto del citoplasma celular. (rincondelvago.com)
  • La membrana celular, también llamada membrana plasmática, membrana citoplasmástica o plasmalema, es una membrana de naturaleza lipídica, de aproximadamente 7.5 nm de grosor, que delimita el espacio interior de la célula. (curiosoando.com)
  • De esta forma, el colesterol ayuda a mantener la integridad de la membrana y aumenta el papel de barrera efectiva entre el interior y el exterior celular. (curiosoando.com)
  • Las balsas lipídicas son zonas de la membrana celular dónde las proteínas quedan atrapadas. (curiosoando.com)
  • Y su trabajo seminal sobre proteínas de membrana que culminó en el desarrollo del " Modelo de mosaico fluido " de la membrana celular. (netlify.app)
  • 28 Mar 2016 membrana como mosaico fluido resulta poco significativa para los mentales de los alumnos universitarios sobre el modelo de la membrana celular desde la explicación rigurosa, clara y precisa, los resultados de la Modelo de mosaico fluido de una membrana celular La bicapa de lípidos da fluidez y elasticidad a la membrana. (netlify.app)
  • 1972 - cantante SJ y GL Nicolson propusieron el modelo de mosaico fluido como una explicación de los datos y la última modelo de mosaico fluido de la membrana celular que proporciona las bases Este modelo prueba ser una hipótesis muy útil para explicar la estructura de Botánico que basó su doctorado en explicar cómo las células vegetales membrana celular tenía que estar formada por diferentes componentes, además de lípidos. (netlify.app)
  • Apoya la fluidez y señalización de la membrana celular esencial. (agenciasmotta.com)
  • La membrana celular, el citoplasma, los orgánulos celulares, las vacuolas y los tonoplastos son varios de estos componentes. (cienciaydatos.org)
  • La membrana celular es el límite de la célula que separa el citoplasma de su entorno externo. (cienciaydatos.org)
  • Sin embargo, las células vegetales tienen una pared celular fuera de la membrana celular. (cienciaydatos.org)
  • La membrana plasmática o membrana celular es la membrana biológica que encierra el citoplasma de una célula. (cienciaydatos.org)
  • Además de la protección, la membrana plasmática también facilita la señalización y el transporte celular de iones y otras sustancias. (cienciaydatos.org)
  • Mientras tanto, la membrana celular controla el movimiento de sustancias dentro y fuera de las células, participa en la adhesión celular, la conductividad iónica y la señalización celular, y sirve como superficie de unión para múltiples estructuras extracelulares. (cienciaydatos.org)
  • 17.-Dibuja un esquema de la membrana celular, indicando los tipos de l pidos que la componen. (iesjovellanos.com)
  • Por tanto, a través de estas membranas se realiza el transporte de las sustancias necesarias para el metabolismo celular. (clubensayos.com)
  • Así, a nivel celular, modula la fluidez, permeabilidad y función de la membrana celular. (elbosondesupertramp.space)
  • El 12-HETE es incorporado a PC y PI e inhibe la proliferación celular. (milealsa-life-and-health-coach.live)
  • La membrana plasmática -también conocida como membrana celular- es una membrana de permeabilidad selectiva que separa el contenido interno de la célula de su entorno exterior. (studysmarter.es)
  • Las células de las plantas, los procariotas y algunas bacterias y hongos tienen, además una pared celular que recubre la membrana plasmática. (studysmarter.es)
  • El modelo del mosaico fluido es el más aceptado para describir la estructura y el comportamiento de la membrana celular. (studysmarter.es)
  • Según este modelo, la membrana celular se parece a un mosaico: tiene muchos componentes -como lípidos, proteínas y glúcidos - que forman el plano de la membrana. (studysmarter.es)
  • La membrana celular suele tener dos capas de fosfolípidos, con las colas hidrofóbicas hacia dentro de la membrana y las cabezas hidrofílicas hacia fuera. (studysmarter.es)
  • La membrana de los tilacoides es una bicapa lipídica que se asemeja a la membrana celular de organismos fotosintetizantes procariotas, como algunas bacterias y las algas. (funcion.info)
  • En este caso, las membranas del tilacoide se localizan justo debajo de la pared y de la membrana celular, sirviendo como lugar para captar la luz, donde se llevan a cabo la respiración y la fotosíntesis. (funcion.info)
  • A diferencia de otras células bacterianas, las cianobacterias presentan una mayor organización celular en el momento de su división , ya que es necesario sintetizar todos los componentes lipídicos y proteicos de las membranas externa y plasmática, además de la pared celular y los tilacoides. (funcion.info)
  • Por un lado, la menor disponibilidad de colesterol provoca una disminución de la fluidez de la membrana celular. (dietaparadiabeticos.es)
  • La Ig unida a la membrana está anclada a la superficie celular. (iesrusadir.es)
  • Si nuestra membrana celular está compuesta en la proporción adecuada por estos ácidos grasos poliinsaturados "CIS" (buen material de construcción), los procesos como la nutrición celular, la desintoxicación y la división celular funcionarán de manera correcta. (linovita.es)
  • La membrana celular tiene que tener fluidez (permeabilidad) para que por sus poros entren los nutrientes, junto con oxígeno, y salgan los desechos (toxinas) hacia el exterior de la célula. (linovita.es)
  • En efecto, son los lípidos quienes dan soporte a las membranas, componentes esenciales de toda célula, ya que permiten formar diferentes compartimentos celulares en las células eucariotas, además de ser quienes marcan la frontera entre las células y el mundo extracelular (gracias a la membrana plasmática). (wikipedia.org)
  • Cuál es la función del colesterol en las membranas celulares? (curiosoando.com)
  • Las membranas celulares necesitan mantener cierto grado de fluidez o viscosidad para que las diferentes biomoléculas que forma parte de ella puedan moverse, rotar y desplazarse. (curiosoando.com)
  • Según este modelo, las proteínas transmembrana se parecen a icebergs flotando en un lipídico bidimensional y estas proteínas difunden rápidamente en el plano de la membrana (difusión lateral), a menos que estén ancladas a otros componentes celulares. (netlify.app)
  • Proponen el modelo de Mosaico fluido y con ello dan la primera visión Su proporción proteínas: lípidos es superior a la de las membranas celulares alcoholes) hacia adentro, ajustándose al modelo de mosaico fluido de Singer y La explicación evolutiva es que los procariotas suelen vivir en ambientes con Modelo del "mosaico fluido" las proteínas, lípidos e hidratos de carbono se sitúan en una configuración estable. (netlify.app)
  • Mejorar la fluidez de las membranas celulares. (bionobo.com)
  • L a organización y propiedades de las membranas celulares está determinada por las características de sus componentes, lípidos, proteínas y carbohidratos. (uvigo.es)
  • Pero además pueden actuar como segundos mensajeros que abandonan la membrana, viajan a compartimentos intracelulares y desencadenan respuestas celulares. (uvigo.es)
  • Las membranas celulares de una célula eucariota contienen más de 1000 tipos de lípidos que aparecen en distinta proporción según el tipo de membrana que estemos considerando. (uvigo.es)
  • S on los lípidos más abundantes ya que representan más del 70 % de los lípidos de las membranas celulares. (uvigo.es)
  • Proporciona aparato estructural adicional y fluidez a las membranas celulares. (naturismoherboltienda.com)
  • Principais tipos de esteroides sintetizados pelos organismos: Colesterol - presente nas membranas celulares e envolvido na síntese de hormonas, sais biliares e da vitamina D. (popietom.com)
  • O colesterol é muito importante para o nosso organismo, ele é componente estrutural das membranas celulares e precursor de outros Esteroides, como, por exemplo, os hormônios sexuais. (savvyinspire.com)
  • Aumenta la energía y resistencia, así como la fluidez en las membranas celulares. (secretoverde.cl)
  • Garantizan la fluidez e integridad de las membranas celulares incluidas las del sistema nervioso. (herboristerialasalud.com)
  • Estas sustancias participan también en la fluidez y la integridad de las membranas celulares y neuronales. (herboristerialasalud.com)
  • 1. Composición y estructura - L as membranas celulares están formadas por lípidos, proteínas y, en menor medida, por glúcidos, La estructura y la organización de las membranas celulares, así como sus propiedades, están condicionadas fundamentalmente por los lípidos. (hoyhistoriagt.org)
  • Los glúcidos no aparecen en todas las membranas celulares, pero son abundantes en la superficie externa de la membrana plasmática, y en algunas intracelulares. (hoyhistoriagt.org)
  • Para construir los bloques con los que se forman las membranas celulares . (linovita.es)
  • 3]​ Los lípidos tienen varias formas de movimiento: pueden moverse lateralmente, en el plano de la membrana, pueden rotar sobre sí, pueden tener movimientos de flexión en los cuales son las cadenas las que se mueven, y finalmente pueden padecer procesos de flip-flop. (wikipedia.org)
  • De acuerdo con el modelo del mosaico fluido, la membrana plasmática es un mosaico de componentes -principalmente fosfolípidos, colesterol y proteínas- que se pueden mover fluida y libremente en el plano de la membrana. (hoyhistoriagt.org)
  • A mayor longitud menor fluidez, ya que estos ácidos grasos disponen de una mayor superficie para interaccionar con los ácidos grasos contiguos mediante fuerzas de Van der Waals. (curiosoando.com)
  • La longitud y el grado de saturación de sus ácidos grasos regulan la fluidez y el grosor de la membrana, y su distribución desigual crea asimetría en las membranas. (uvigo.es)
  • Los ácidos grasos constituyen la parte hidrofóbica (fobia por el agua) de los glicerofosfolípidos y son los que constituyen la parte interna de las membranas. (uvigo.es)
  • Los ácidos grasos Omega 3 (que se encuentra en los pescados grasos y aceites de linaza) y ácidos grasos omega-6 puede ayudar a mejorar la fluidez de la membrana de los espermatozoides y la fertilidad masculina. (lainfertilidad.com)
  • 3) La beta-oxidación de ácidos grasos es un proceso intramitocondrial. (epidemiologiamolecular.com)
  • Nordic Naturals Arctic Omega Liquid es una manera fácil de obtener el mini-diario recomendado por expertos (500 mg) de ácidos grasos omega-3 EPA y DHA. (naturismoherboltienda.com)
  • En cuanto a la polaridad, mientras las sustancias apolares atraviesan la membrana sin ningún problema, las moléculas polares necesitan ser transportadas para poder atravesar la parte hidrofóbica de la membrana debida a las colas de los ácidos grasos. (clubensayos.com)
  • Parece más razonable enfocarse en los ratios de colesterol procurando un HDL (High Density Lipoprotein) moderadamente alto y triglicéridos en rango (la valoración de los triglicéridos -tres moléculas de glicerina-, es decir, los ácidos grasos en sangre, permiten observar el metabolismo de los mismos. (elbosondesupertramp.space)
  • El colesterol es un lípido insaponificable (sin ácidos grasos) del grupo de los esteroides, derivados del esterano o ciclopentano perhidrofenantreno. (popietom.com)
  • Es clasificado como cadena mediana de ácidos grasos (MCT's). (secretoverde.cl)
  • Un fosfolípido es una molécula lipídica formada por una molécula de glicerina, dos cadenas de ácidos grasos y un grupo fosfato. (studysmarter.es)
  • Un fosfolípido es un lípido compuesto de glicerol, dos colas de ácidos grasos y una cabeza con un grupo fosfato. (hoyhistoriagt.org)
  • Otras proteínas se insertan sólo en una monocapa de la bicapa lipídica y otras se anclan a la membrana mediante enlaces convalentes a lípidos o a cadenas de ácidos grasos. (hoyhistoriagt.org)
  • El colesterol se localiza entre las cadenas de ácidos grasos de algunas membranas, cerca de la zona hidrofílica ("cabezas" de los lípidos). (hoyhistoriagt.org)
  • Modelo del Mosaico Fluido Es un modelo que sirve para describir a todas las membranas biológicas, la membrana posee dos capas de lípidos bastante fluidas con proteinas localizadas dentro y sobre capas lipídicas y orientadas de forma específica con respecto a las dos superficies de membrana. (netlify.app)
  • 5) Son muy abundantes en todas las membranas. (epidemiologiamolecular.com)
  • El colesterol es un lípido de la familia de los esteroles que se encuentra en los tejidos y células de todos los animales. (curiosoando.com)
  • El colesterol es el precursor de la vitamina D , de la mielina y de todas las hormonas esteroideas , que incluyen las hormonas sexuales, los mineralcorticoides y los glucocorticoides, y además forma parte de la membrana plasmática de todas las células. (curiosoando.com)
  • Entre los fosfolípidos se intercalan otros lípidos, entre ellos esfingolípidos y colesterol , y numerosas proteínas de membrana con diversas funciones. (curiosoando.com)
  • El colesterol representa aproximadamente un 20-25% de todos los lípidos de membrana en masa , aunque puede llegar al 50% en número de moléculas. (curiosoando.com)
  • Las membranas de organelos internos son similares a la membrana plasmática y también cuentan con colesterol, aunque en menor cantidad. (curiosoando.com)
  • Cómo hemos visto, el colesterol es uno de los componentes principales de la membrana plasmática . (curiosoando.com)
  • Una de las funciones del colesterol en la membrana plasmática mejor conocida es la de soporte y estabilidad . (curiosoando.com)
  • La molécula de colesterol, como los fosfolípidos, es anfipática. (curiosoando.com)
  • El colesterol tiene un papel regulador de la fluidez de membrana en dos sentidos. (curiosoando.com)
  • Por otro lado, el colesterol impide el colapso y cristalización entre cadenas lipídicas que conllevaría la pérdida de fluidez y una rigidez excesiva en la membrana. (curiosoando.com)
  • al bajar las temperaturas, la fluidez disminuye, efecto que contrarresta en parte la presencia de colesterol. (curiosoando.com)
  • Además de fosfolípidos y proteínas, la membrana plasmática contiene moléculas de colesterol y carbohidratos. (cienciaydatos.org)
  • Las moléculas de colesterol contribuyen a la fluidez de la membrana. (cienciaydatos.org)
  • En el siguiente post se detalla en profundidad todo el contexto del colesterol , como interpretar las analíticas, cual es la «verdadera» relación entre la placa de ateroma arterial y el colesterol. (elbosondesupertramp.space)
  • El colesterol es una molécula esencial para el organismo, cuyas funciones son vitales para el mismo. (elbosondesupertramp.space)
  • Otra de las funciones básicas del colesterol es su actuación como precursor de hormonas esteroideas (hormonas grasas): andrógenos como la testosterona, progesterona, DHEA, pregnenolona, estrógenos, cortisol o aldosterona. (elbosondesupertramp.space)
  • esta cantidad es el resultado de sumar el colesterol sintetizado por los tejidos, 800mg, y el aportado por la dieta, 300mg, aproximadamente. (elbosondesupertramp.space)
  • Si bien la cantidad de colesterol fluctuará dependiendo del aportado, es decir, una reducción del colesterol dietético aumentará la síntesis del mismo y, viceversa. (elbosondesupertramp.space)
  • Siguiendo en la misma línea de hipótesis, si el colesterol alto es la causa primaria de enfermedad cardiovascular, se debería encontrar asociación entre ambas. (elbosondesupertramp.space)
  • El colesterol es la sustancia precursora a partir de la cual se sintetizan todas las hormonas esteroideas, las cuales se agrupan en los progestagenos (por ejemplo progesterona), los estrógenos (estrona), los andrógenos (testosterona), los glucocorticoides (cortisol), los mineralocorticoides (aldosterona) y la vitamina D. Dentre os esteroides naturais, o mais importante é o colesterol e seus derivados, como os hormônios sexuais feminino (estradiol) e masculino (testosterona). (popietom.com)
  • La membrana plasmática está compuesta principalmente por lípidos (fosfolípidos y colesterol), proteínas y glúcidos . (studysmarter.es)
  • El colesterol es otro lípido que se encuentra en la membrana. (studysmarter.es)
  • El colesterol está incrustado entre los fosfolípidos de la membrana, ayuda a estabilizar la fluidez de la membrana durante los cambios de temperatura. (studysmarter.es)
  • Los principales componentes de la membrana plasmática son los lípidos (fosfolípidos y colesterol), las proteínas y grupos de carbohidratos que se unen a algunos de los lípidos y proteínas. (hoyhistoriagt.org)
  • Las membranas biológicas usualmente tienen dos capas de fosfolípidos con sus colas hacia adentro, un arreglo llamado bicapa de fosfolípidos, El colesterol, otro lípido compuesto de cuatro anillos de carbono fusionados, se encuentra junto a los fosfolípidos en el interior de la membrana. (hoyhistoriagt.org)
  • Es decir, no dejan que trabaje, impidiendo así la síntesis de colesterol. (dietaparadiabeticos.es)
  • El colesterol está ampliamente distribuído entre los animales, y es un componente habitual de la membrana plasmática, donde contribuye a regular su fluidez. (assessoriaenergetica.net)
  • Los EFA también constituyen componentes estructurales de vital importancia para las membranas que protegen y rodean todas las células del cuerpo. (hola.com)
  • Este producto es fabricado a partir de aceitunas y es uno de los principales componentes de la dieta mediterránea. (semana.com)
  • se ha observado que sus componentes se pueden mover lo que le da la fluidez antes comentada. (netlify.app)
  • Componentes de proteínas, lípidos y carbohidratos de la membrana. (netlify.app)
  • El modelo de mosaico fluido es el modelo que describe la estructura de la membrana plasmática, que contiene un mosaico de componentes. (cienciaydatos.org)
  • 7.- Por qu crees que la naturaleza seleccion algunos tipos de l pidos como componentes fundamentales de las membranas? (iesjovellanos.com)
  • La figura 1 es una representación de la membrana plasmática, donde se puede apreciar su estructura y componentes. (studysmarter.es)
  • Estos componentes tienen un comportamiento fluido en la membrana, lo que significa que se mueven libremente y se deslizan constantemente unos junto a otros. (studysmarter.es)
  • Cuáles son los componentes de la membrana plasmática? (studysmarter.es)
  • La fluidez de las membranas causada por los lípidos permite la permeabilidad selectiva de las moléculas que atraviesan la membrana, además de ser imprescindible en algunos procesos metabólicos, cómo es el caso del movimiento del coenzima Q en la membrana mitocondrial, en procesos de transporte o en la transducción de señales. (wikipedia.org)
  • Se podría pensar que es para facilitar en algunos casos la entrada de las moléculas en la célula y aumentar así la permeabilidad. (wikipedia.org)
  • Proporcionan fluidez/ viscosidad así como permeabilidad que permite llevar a cabo el transporte. (rincondelvago.com)
  • Además, estos EETs cambian la fluidez y la permeabilidad iónica pasiva de las membranas. (milealsa-life-and-health-coach.live)
  • La ATP sintasa es una enzima que se localiza en la membrana mitocondrial………………………… y se regula por un canal para…………… a. (daypo.com)
  • Los complejos I, II, III y IV que participan en la cadena de transporte de electrones son: A. enzimas óxido-reductasas que se localizan en la membrana mitocondrial interna. (daypo.com)
  • D. transportadores de glucosa que se localizan en la membrana mitocondrial externa. (daypo.com)
  • Es por ello que en respuesta a determinadas condiciones, la actividad de la AMPK es esencial para mantener una correcta actividad mitocondrial (3). (sebbm.es)
  • La función principal de los lípidos en las membranas biológicas es estructural. (wikipedia.org)
  • Sarm sale Funciones: componte estructural de membranas celulars y precursor de acidos biliares, hormonas esteroideas y vit D. Medicamentos de venta con receta. (opocznostolicaoberka.pl)
  • Una célula es la unidad estructural y funcional básica de los organismos vivos. (cienciaydatos.org)
  • El tilacoide de las cianobacterias también presentan conjuntos de granas y, así como en las plantas, las membranas del tilacoide poseen plasticidad estructural relacionada a las condiciones ambientales. (funcion.info)
  • La característica principal de los lípidos de membrana es que tienen una alta fluidez que les permite mucho movimiento, contrariamente a lo que se pensaba hasta 1972, momento en el cual Jonathan Singer y Garth Nicolson propusieron el modelo del mosaico fluido. (wikipedia.org)
  • Khan Academy Modelo de mosaico fluido de la membrana plasmática. (netlify.app)
  • Singer y Nicholson (1972), propusieron el modelo de mosaico fluido.Este modelo considera que: La membrana plasmática es como un mosaico fluido, donde los lípidos se disponen formando una bicapa de fosfolípidos, situados con sus cabezas hidrofílicas hacia el medio externo o hacia el citosol, y sus Membranas. (netlify.app)
  • Modelo de mosaico fluido - Naturaleza y turismo Singer y Nicolson (1972) propusieron el modelo de mosaico fluido para explicar la organización general de las membranas biológicas. (netlify.app)
  • Modelo de mosaico fluido - Wikipedia, la enciclopedia libre El modelo de mosaico fluido es un modelo de la estructura de la membrana plasmática propuesto en 1972 por S. J. Singer y Garth Nicolson gracias a los avances en microscopía electrónica, el estudio de interacciones hidrófilas, al estudio de enlaces no covalentes como puentes de hidrógeno y el desarrollo de técnicas como la criofractura y el contraste negativo. (netlify.app)
  • En la actualidad el modelo más aceptado para explicarla, es el propuesto por Singer y Nicholson, denominado modelo del mosaico fluido, que presenta las siguientes características: considera que la membrana es como un mosaico fluido en el que la bicapa lipídica es la red cementante y las proteínas están embebidas en ella, interaccionando unas con otras y con los lípidos. (clubensayos.com)
  • Veamos con más detalle la estructura de la membrana plasmática, descrita por el Modelo del mosaico fluido. (studysmarter.es)
  • La figura 2 es un sencillo diagrama que ilustra el modelo del mosaico fluido. (studysmarter.es)
  • Modelo de mosaico fluido - El modelo aceptado actualmente para la estructura de la membrana plasmática, llamado modelo de mosaico fluido, fue propuesto por primera vez en 1972. (hoyhistoriagt.org)
  • Este modelo ha evolucionado con el tiempo, pero todavía proporciona una buena descripción básica de la estructura y el comportamiento de las membranas en muchas células. (hoyhistoriagt.org)
  • Esquema de la organización de una membrana plasmática según el modelo de mosaico fluido de Singer y Nicolson (1972). (hoyhistoriagt.org)
  • Estructura y tipos de los glicerofosfolípidos más abundantes de las membranas eucariotas. (uvigo.es)
  • El tipo fosfatidilcolina representa más del 50 % de los fosfoglicéridos en las membranas eucariotas. (uvigo.es)
  • Forma parte de las membranas de las células eucariotas animales, situándose entre los fosfolípidos, dándoles estabilidad y regulando su fluidez. (popietom.com)
  • Tanto las células procariotas como las eucariotas tienen una membrana plasmática. (studysmarter.es)
  • Los fosfolípidos son los lípidos más abundantes en la membrana plasmática. (studysmarter.es)
  • Los dobles enlaces hacen que la cadena de ácido graso se doble y, aunque restrinja las posibilidades de movimiento de la cadena, un aumento de la proporción de estos dobles enlaces aumenta la fluidez de la membrana puesto que provoca más separación entre moléculas. (uvigo.es)
  • El azufre aumenta la fluidez del moco, favoreciendo la eliminación de microbios por las membranas mucosas. (mimedico.com)
  • En la membrana plasmática las cargas asociadas a sus partes hidrofílicas contribuyen a crear un gradiente eléctrico entre la cara externa y la interna, y por tanto a modular el potencial eléctrico de la membrana. (uvigo.es)
  • L os lípidos de membrana se caracterizan por poseer una parte apolar o hidrófoba que constituye la parte interna de la membrana y por una parte hidrofílica que está en contacto con el medio acuoso formando las dos superficies de la membrana. (uvigo.es)
  • 3) La membrana interna. (epidemiologiamolecular.com)
  • 5) La matriz y la membrana interna. (epidemiologiamolecular.com)
  • También tiene proteínas en la superficie que se extienden a través de la membrana y se adhieren desde la superficie interna. (cienciaydatos.org)
  • Esta estructura también está compuesta por una serie de proteínas , tanto transmembránicas o integrales (que posee comunicación con ambos lados de la membrana, como los fotosistemas I y II, los citocromos y el ATP sintasa) como periféricas (que sólo poseen actividad en una porción de la membrana, ya sea interna como la plastocianina o externa como la ferredoxina. (funcion.info)
  • Las proteínas de la membrana pueden extenderse parcialmente dentro de la membrana plasmática, atravesarla por completo, o estar unidas a su cara interna o externa. (hoyhistoriagt.org)
  • El omega 7 o ácido palmitoleico es muy beneficioso para la piel y las mucosas. (elsevier.es)
  • El aceite del espino amarillo es un producto natural y beneficioso para ayudar a disminuir diferentes afecciones causadas por enfermedades en la piel y en las mucosas, así como a mantener estos tejidos nutridos y con una óptima estructura, debido a su gran aporte en el ácido graso omega 7, que ayuda en la mejora de la regeneración y la nutrición de la piel. (elsevier.es)
  • De la tercera hoja (ectodermo), se origina el sistema nervioso y el revestimiento del organismo, es decir, la piel y las mucosas. (elsevier.es)
  • La vitamina C apoya las membranas mucosas, el sistema inmunológico y el sistema nervioso. (mimedico.com)
  • riboflavina (vitamina B2) es esencial para asimilar (metabolizar) los hidratos de carbono (para producir energía) y los aminoácidos (los bloques que construyen las proteínas), y además ayuda a mantener sanas las membranas mucosas (como la del revestimiento de la boca). (msdmanuals.com)
  • Así, el tonoplasto separa el contenido de la vacuola del citoplasma, mientras que la membrana plasmática separa el ambiente externo del citoplasma. (cienciaydatos.org)
  • A través de una membrana biológica que separa dos compartimentos con distinta concentración de sales, el agua pasa de las más diluida a la más concentrada hasta que se igualan las concentraciones: Si hay menos sales dentro de la célula que fuera, (poca concentración) sale agua de la célula. (wikibiologia.net)
  • Éstos son moléculas anfipáticas, con una parte hidrofílica y otra hidrofóbica, que se disponen formando una bicapa lipídica donde las partes hidrofóbicas se encuentran en el centro de la membrana y las hidrofílicas en contacto con el agua (Figura 1). (hoyhistoriagt.org)
  • Tiene por término medio un milímetro de espesor, aunque es mucho más gruesa en las palmas de las manos y en las plantas de los pies, y posee menos grosor en los párpados. (elsevier.es)
  • Por esta razón la molécula de agua , aunque es neutra, no posee carga, queda con una parte positiva (donde se localizan los átomos de hidrógeno) y otra negativa (donde se encuentra el oxígeno). (wikibiologia.net)
  • Introducción: la depresión a consecuencia del cáncer de cérvix es un tema poco investigado a pesar de la relevancia que posee. (bvsalud.org)
  • En efecto, su coeficiente de difusión es de 10-8 cm2/s.[2]​ Es decir que se difunde en toda la longitud de la membrana en unos pocos segundos. (wikipedia.org)
  • De forma similar, a mayor saturación, menor fluidez, pues los dobles enlaces insaturados hacen más difícil el empaquetamiento e interacción entre las cadenas lipídicas. (curiosoando.com)
  • Caracteristicas, funciones y estructura de las membranas biologicas. (slideshare.net)
  • Por otro lado, fluctuaciones extracelulares del espermatozoide que conllevan a un descenso de la actividad de la AMPK o incluso a su inactivación (por ejemplo, utilizando inhibidores) provocan que la motilidad, una de las principales funciones del espermatozoide dependientes de ATP, también se bloquee (1, 2, 3) debido a que la AMPK es incapaz de producir los ajustes metabólicos necesarios que mantienen los niveles de ATP óptimos para la motilidad espermática. (sebbm.es)
  • Se ha postulado que las interacciones moleculares entre ciertos lípidos producen la segregación de dominios espaciales y funcionales en áreas restringidas de la membrana que afectan también a la localización de las proteínas y a sus funciones. (uvigo.es)
  • 5.-Unas de las funciones del agua en los seres vivos es actuar como agente regulador de la temperatura. (iesjovellanos.com)
  • Los fosfolípidos son el principal componente de la membrana plasmática, pero las proteínas determinan la mayoría de sus funciones. (studysmarter.es)
  • Las proteínas no están distribuidas al azar en la membrana, sino que suelen estar reunidas en grupos que realizan funciones similares. (studysmarter.es)
  • La mayoría de las membranas están formadas por bicapas de un grosor de entre 6 y 10 nm. (wikipedia.org)
  • En otras palabras, el esquema de la membrana (como el que se muestra a continuación) es solo una instantánea del proceso dinámico en el que los fosfolípidos y proteínas están en continuo movimiento entre ellos. (hoyhistoriagt.org)
  • Aquí se destaca que optimizan la adecuada fluidez de las membranas biológicas y protegen frente a los radicales libres y peroxidos (previenen la ateroesclerosis que es cuando se forman placas de grasa en las paredes de las arterias. (semana.com)
  • Qu dos tipos de mol culas lo forman y cu l es la diferencia que hay entre ellas. (iesjovellanos.com)
  • Las colas hidrofóbicas se unen entre sí y forman el interior de la membrana. (studysmarter.es)
  • Entre los lípidos se insertan o se anclan las proteínas denominadas integrales, que son aquellas que forman parte de la membrana de manera permanente. (hoyhistoriagt.org)
  • Devolver en movimiento intrínseco de estos incluyendo todas las estructuras que lo forman, es decir, membranas, glándulas, sistema nervios. (fisioterapiasacral.com)
  • Los lípidos constituyen aproximadamente el 50 % de las moléculas de las membranas biológicas, en la mayoría de las células. (wikipedia.org)
  • L os lípidos constituyen aproximadamente el 50 % del peso de las membranas, con unos 5 millones de moléculas por µm 2 . (uvigo.es)
  • Los esfingolípidos constituyen la mayoría de los denominados glicolípidos de las membranas, presentes mayoritariamente en las células animales, es decir, lípidos que poseen uno o más azúcares unidos formando parte de su zona hidrofílica. (uvigo.es)
  • Son técnicas de diagnóstico y tratamiento encaminadas a mejorar la movilidad y motilidad de todas las vísceras y de los tejidos y membranas fibrosas en relación a ellas. (fisioterapiasacral.com)
  • Su principal objetivo es normalizar el correcto funcionamiento craneal y cráneo-sacral, mejorar la circulación tanto sanguínea como la fluidez del líquido cefaloraquídeo y permitir un correcto trabajo del sistema nervioso. (fisioterapiasacral.com)
  • El 12-HETE que se acumula en las Plaquetas con la edad, es un inhibidor de la agregación, efecto mediado por inhibición de la Fosfolipasa A2. (milealsa-life-and-health-coach.live)
  • Su nombre se debe a que estas células producen queratina, un tipo de proteína que es un componente básico del cabello y las uñas. (elsevier.es)
  • El segundo componente principal de la articulación es el líquido sinovial. (plantasdelmundo.com)
  • Las proporciones de proteínas, lípidos y carbohidratos en la membrana plasmática varían entre los diferentes tipos de células. (hoyhistoriagt.org)
  • Es decir, el interés de hacer movimientos regulares para mantener su fluidez. (plantasdelmundo.com)
  • A su vez, el espermatozoide sufre modificaciones fisiológicas/bioquímicas en el tracto femenino que permiten que su membrana se pueda fusionar mejor con la del ovocito. (sebbm.es)
  • Tanto el tonoplasto como la membrana plasmática permiten que el agua y los solutos se muevan a través de ellos. (cienciaydatos.org)
  • Existen protocolos validados para determinar la tasa máxima oxidación de grasas (su sigla en inglés es MFO), durante ejercicios incrementales, que también permiten determinar la intensidad donde ocurre la MFO, este parámetro se lo conoce como FATMAX (Atchen et al, 2002). (endurancegroup.org)
  • La inflamación crónica es uno de los procesos más importantes del envejecimiento, la toma de suplementos de AGE s, evitan o ralentizan este proceso. (hola.com)
  • Las moléculas de H + (o protones) presentes en el lumen son posteriormente utilizadas por el ATP sintasa, una importante proteína de membrana que fosforila el ADP en ATP, que es la molécula transportadora de energía dentro de la célula, utilizada en decenas de procesos vitales. (funcion.info)
  • Ele está presente na membrana das células animais, além de ser precursor de outros esteroides, como os hormônios sexuais. (popietom.com)
  • Es una membrana semipermeable que permite que ciertos tipos de iones y sustancias fluyan hacia adentro y hacia afuera. (cienciaydatos.org)
  • Además, el tonoplasto es exclusivo de las células vegetales, pero la membrana plasmática se observa en todos los tipos de células. (cienciaydatos.org)
  • Por un lado, ayuda a estabilizar la membrana impidiendo una fluidez excesiva que pueda desestabilizaría. (curiosoando.com)
  • Además, poseen una gran cantidad de galactolípidos y ácido linolénico, que ayuda en la fluidez de la membrana. (funcion.info)
  • El deporte es un excelente estimulante del sistema inmunológico y ayuda a eliminar el estrés. (mimedico.com)
  • El transporte activo, la célula utiliza ATP como fuente de energía para ayudar a las moléculas a atravesar la membrana, a través de proteínas translocadoras. (clubensayos.com)
  • El Aloe Arándano Maqui es un producto apto para veganos, libre de gluten y está diseñado para ayudar a mantener una buena salud del sistema digestivo. (secretoverde.cl)
  • Es un proceso muy lento y que consume mucha energía, ya que las cabezas polares de los fosfoglicéridos deben atravesar un medio apolar. (wikipedia.org)
  • Así, ellos definen las propiedades físicas de las membranas. (uvigo.es)
  • 2]​ Todas las células constan de membranas plasmáticas formadas por bicapas lipídicas. (wikipedia.org)
  • Elevada fuerza de adhesión , es decir, para unirse a otras superficies. (wikibiologia.net)
  • Estructuralmente, la membrana plasmática consta de una bicapa lipídica. (cienciaydatos.org)
  • La presencia de proteínas transportadoras en la membrana plasmática permite que la célula capte compuesto que naturalmente no penetrarían las células, debido a la naturaleza semi-impermeable de la membrana. (clubensayos.com)
  • Elevada fuerza de cohesión entre sus moléculas, debido a los enlaces de puente de hidrógeno, por lo que sus moléculas tienden a permanecer unidas y, por tanto, es lo que hace que el agua sea líquida a temperatura ambiente (moléculas parecidas son gases). (wikibiologia.net)
  • Esta propiedad le permite dar volumen a las células y actuar como esqueleto hidrostático (mantener la forma) También explica que el agua tenga una elevada tensión superficial, es decir, que su superficie oponga una gran resistencia a romperse. (wikibiologia.net)
  • Como habrás pensado, que sea el segundo medicamento más consumido en Estados Unidos, siendo este el país del mundo con mayores tasas de sobrepeso, obesidad y resistencia a la insulina, no es casualidad. (dietaparadiabeticos.es)
  • El magnesio es un elemento esencial para apoyar el sistema nervioso y el sistema inmunológico. (mimedico.com)
  • Consumo de alcohol El alcohol (etanol) es un depresivo (ralentiza el funcionamiento del cerebro y del sistema nervioso). (msdmanuals.com)
  • Un objetivo secundario es analizar los factores que determinan la oxidación de las grasas. (endurancegroup.org)
  • Eso de entrada, pero es que el 33% de estos jóvenes, entre alcohol, cannabis y otras sustancias, están tocados. (cuerpomente.com)
  • La membrana plasmática es una membrana semipermeable que permite que sustancias seleccionadas entren y salgan de la célula. (cienciaydatos.org)
  • El anabolico Deca Durabolin esta entre los mas utilizados en las academias, es considerado uno de los mas eficaces y con menor incidencia de efectos secundarios, de entre el amplio grupo de sustancias prohibidas utilizadas para la ganancia de masa muscular. (wewp.dev)
  • Observa en la imagen de la izquierda, como un clip de acero es capaz de mantenerse sobre la superficie del agua sin hundirse. (wikibiologia.net)
  • Se observa que - a pesar que las condiciones de la muestra sean similares- la variación de estos dos parámetros - tanto la MFO como la FATMAX - es muy amplia entre los individuos. (endurancegroup.org)
  • Los tilacoides son un conjunto de membranas localizadas en el interior de los cloroplastos de las plantas y también presentes en las cianobacterias. (funcion.info)
  • La fórmula del agua es muy conocida, H 2 O , es decir, tiene dos átomos de hidrógeno unidos a uno de oxígeno. (wikibiologia.net)