¿Qué es un ejemplo en un sistema vivo de cómo la forma molecular es crítica?

¿Qué es un ejemplo en un sistema vivo de cómo la forma molecular es crítica?

La forma molecular es una característica esencial de los seres vivos. Las neuronas son células nerviosas que se comunican con otras células mediante el envío de señales eléctricas. Lo hacen permitiendo que los iones de sal fluyan dentro y fuera de ellos, lo que cambia la carga eléctrica dentro y fuera de la celda. Cada aspecto de la función de una neurona en la comunicación con otras células requiere que ciertas proteínas solo se ajusten a ciertas moléculas, de modo que solo la molécula correcta se mueva aquí y no allí. Además, el ajuste exacto de una molécula a una proteína es cómo ciertas proteínas solo se activan o desactivan en el momento adecuado.

bomba de potasio de sodio

Una neurona que está en reposo y lista para enviar una señal eléctrica necesita mantener una carga eléctrica negativa en su interior y una carga eléctrica positiva en su exterior. ¿Como hace esto? El interior de la célula tiene muchos ácidos orgánicos, que tienen cargas eléctricas negativas. Además, la neurona bombea activamente iones de sodio (na +) hacia afuera, mientras bombea iones de potasio (k +) hacia adentro. La combinación de tener ácidos orgánicos en el interior, menos sodio en el interior que en el exterior y más potasio en el interior que en el exterior hace que el interior de un descanso Neurona negativa mientras que su exterior es positivo. La neurona tiene una bomba de proteína en su superficie llamada bomba de sodio y potasio. esta bomba mueve los iones de sodio hacia afuera y luego los iones de potasio. Solo encaja tres iones de sodio a la vez o dos iones de potasio a la vez. ningún otro ión en el cuerpo cabe en los bolsillos de esta bomba.

canales iónicos dependientes de voltaje

una neurona genera una señal eléctrica al abrir un canal de proteína en su membrana de superficie. este canal es un canal de sodio, lo que significa que cuando se abre la tapa, solo los iones de sodio, pero no otros iones, pueden fluir a través de él. Ya que hay muchos iones de sodio fuera de la célula, el sodio, naturalmente, querrá precipitarse hacia la célula a través del canal de sodio, muy parecido al agua que se empapa en una esponja seca. la ráfaga de iones de sodio en la célula cambia la carga eléctrica a ambos lados de la membrana celular. La célula ahora es positiva en el interior y negativa en el exterior. este interruptor ocurre a lo largo de la membrana de la neurona, que es como la señal eléctrica se mueve a través de una neurona. la generación de una señal eléctrica a través del movimiento de iones de sodio funciona porque el canal de sodio solo se ajusta a los iones de sodio.

neurotransmisores

Una vez que la señal eléctrica se desplaza por el brazo de una neurona y llega a la punta de los dedos, hace que las yemas liberen sustancias químicas llamadas neurotransmisores. las yemas de los dedos están justo al lado y casi tocando una celda vecina. los químicos liberados fluyen de las yemas de los dedos y se unen a los canales iónicos en la membrana de la célula vecina. el enlace hace que los canales se abran, lo que inicia una señal eléctrica que se moverá desde la superficie al centro de comando de la celda. La acetilcolina es el principal neurotransmisor "go" que controla la contracción muscular. El ácido gamma aminobutírico (gaba) es el principal neurotransmisor de "parada". Cada neurotransmisor tiene una cierta forma que abre solo ciertos canales iónicos. esto asegura que un neurotransmisor envíe un mensaje muy específico.

armas químicas

La forma molecular es la razón por la cual ciertas armas químicas funcionan. El gas sarín es un arma química que mata a las personas al bloquear la actividad de una enzima llamada acetilcolinesterasa. La acetilcolina es un neurotransmisor involucrado en decirle a los músculos esqueléticos que se contraigan. después de liberarse de las yemas de los dedos de una neurona, debe destruirse rápidamente para que no pueda seguir estimulando una neurona vecina. La acetilcolinesterasa es la enzima que detiene la actividad de la acetilcolina. el gas sarín se une a la boca de la acetilcolinesterasa, el lugar que normalmente se une y rompe la acetilcolina, y evita que la enzima se adhiera a su objetivo.



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