¿Por qué la membrana celular necesita ser hidrofóbica?

Responda a ” ¿Por qué la membrana celular necesita ser hidrófoba?

Primero: ¿Por qué respondo porque ya hay ocho (8) respuestas, todas correctas? Encontré que falta un aspecto en las otras respuestas.

Al principio tengo que argumentar en contra de la pregunta. La membrana celular no es hidrofóbica. La bicapa es hidrofílica en su lado (ambiental) y en su lado interno (citoplásmico). Solo en el medio (el centro de una membrana es una lámina bidimensional) es hidrofóbico. Consulte a continuación (aunque esto ya se conozca bien, consulte detenidamente todos los aspectos que se muestran):

Por lo tanto, la pregunta corregida es:

¿Por qué el plano interno de la membrana celular es hidrófobo?

Esta es una pregunta ambigua:

  1. “Por qué” como “por qué construcción” – o –
  2. “¿Por qué” en el sentido de: ¿qué propósito fisiológico cumple?

.

(1) Cómo se mantiene la hidrofobicidad dentro de la doble membrana: se puede realizar fácilmente desde la imagen de arriba: es un autoensamblaje si los fosfolípidos de la concentración adecuada se colocan en un entorno hidrofílico:

Se puede ver una respuesta a (2) a la vista de la función de la membrana. Entonces, preguntemos:

¿Cuáles son las funciones de la membrana de la célula?

Para responder, piense en un sistema sin membrana (abajo, lado izquierdo):

Sin tener una limitación, las moléculas específicas producidas por un sistema no confinado se diseminarán al medio ambiente, hasta que se distribuyan uniformemente alrededor de los océanos de este planeta. O todo el globo hace un solo organismo o las moléculas específicas simplemente desaparecerían en nirwana. La función primaria de la membrana es la de un confinamiento de moléculas “propias” o “propias”, la segunda es mantener las moléculas “extrañas” o “extrañas” fuera de ese sistema.

Entonces la pregunta es: ¿Cómo hacer una barrera? ¿Una barrera más efectiva pero para construir con la menor cantidad de energía? Económicamente hablando: ¿una barrera más rentable? Recuerde: en ambos lados hay un ambiente hidrofílico.

Si no lo adivinaste ya, mira esto:

Esta construcción (una bicapa, ver arriba) es una membrana con tres hojas de comportamiento muy diferente:

  • mundo exterior
  • hidrofílico (bicapa exterior)
  • hydroPHOBIC (área media bicapa)
  • hidrofílico (bicapa exterior)
  • citoplasma

Cualquier molécula que penetre sin ser promovida tiene que estar bien adaptada a un entorno hidrofílico, ser más atraída por un entorno hidrofóbico y atraída aún más por un entorno hidrofílico. La mayoría de las moléculas no pueden cambiar sus actitudes de esa manera para pasar esa barrera sin ayuda a través de otros mecanismos (los gases pueden). Pero nada es perfecto, por lo que quedan algunas lagunas para las moléculas diminutas (agua, electrolitos); para aquellos, la membrana es semipermeable. Para moléculas cargadas, polares o grandes, la bicapa es un borde fuerte.

Hola…

La respuesta radica en la propiedad intrínseca de la membrana para evadir cualquier ataque externo. El entorno externo generalmente contiene la fase acuosa y también lo hace el citosol interno a nivel celular. La célula necesita ser hidrófoba para expulsar cualquier entrada de agua externa o salida de contenido citoplasmático del citosol. Por lo tanto, el flujo de nutrientes se regula a través de canales adecuados debido a la naturaleza hidrófoba de la membrana celular; de lo contrario, la difusión no regulada habría causado estragos en la supervivencia de las células.

Espero eso ayude.

La membrana NO es hidrofóbica. Pero está hecho de elementos tensioactivos que tienen un extremo hidrofóbico e hidrofílico, luego autoorganizándose en 2 capas opuestas (un emparedado), los extremos hidrofóbicos en el medio.

La idea es que cuando tienes aceite en el agua (uno de ellos formando gotas en el otro), tales surfactantes se juntan espontáneamente en el borde de las gotas, formando 1 capa de membrana. Pero el cuerpo es en su mayoría “gotas de agua en el agua”. Entonces una forma de tener membranas es tener gotas de agua en el aceite, poner los surfactantes y luego guardar el aceite: se obtienen membranas de 2 capas con solo lados hidrófilos. (o más cerca: gota de agua en gotas de aceite en agua, luego guarde el aceite).

La membrana celular se compone principalmente de fosfolípidos bicapa. Un fosfolípido tiene un extremo polar hidrófilo y un extremo hidrofóbico no polar. El agua en sí misma es polar para las moléculas no polares, o en este caso el extremo no polar del fosfolípido, es repelido del agua. El extremo polar es atraído por el agua. Esto crea una bicapa de fosfolípidos donde los extremos hidrófilos polares miran hacia afuera y los extremos hidrofílicos no polares miran hacia adentro.

Necesita ser strutured así para mantener un boundry entre el interior de la célula y la matriz extracelular. Si no tuviera fosfolípidos polares y no polares, la membrana celular simplemente se derrumbaría.

En la membrana plasmática, las colas lipídicas hidrofóbicas están orientadas hacia adentro y los grupos hidrófilos de fosfato están alineados hacia afuera, ya sea hacia el citosol acuoso de la célula o hacia el entorno exterior. Entonces, mediante este mecanismo, los fosfolípidos tienden a agregarse espontáneamente cada vez que están expuestos al agua.

Es anfifílico en lugar de hidrofóbico. pero el componente hidrofóbico es el dominio más largo al igual que otros tensioactivos. El dominio largo debe ser hidrofóbico para permitir la movilidad molecular dentro de esta capa. Y dependiendo de la composición del ácido graso y el esterol, puede influir en la proteína transmembrana que se localiza en la superficie

Supongo que por membrana celular estás hablando de la bicapa de fosfolípidos. Que es a la vez hidrofóbico e hidrofílico. La cabeza de fosfato es hidrofílica y las colas de los lípidos son hidrófobas. Esto ayuda a mantener la estructura de la célula mediante la separación de los entornos intracelular y extracelular. Las colas hidrófobas mirarán hacia afuera del agua y las cabezas hidrofílicas mirarán hacia el agua. Las moléculas se agruparán para formar micelas que dan forma a la célula.

No lo es, es anfifílico y permite el autoensamblaje a través de interacciones hidrofóbicas.