Importancia de la bomba de sodio y potasio
En este momento, los impulsos nerviosos viajan por todo su cuerpo. Ninguno de estos impulsos sería posible sin la ayuda de la bomba de sodio y potasio (bomba NaK). La bomba de sodio y potasio es un tipo especializado de proteína de transporte que se encuentra en las membranas celulares. La membrana celular es la barrera externa semipermeable de muchas células. El trabajo de la bomba NaK es mover los iones de potasio al interior de la célula y, al mismo tiempo, sacar los iones de sodio de la célula.
Este proceso es importante por diversas razones. Por ejemplo, en las células nerviosas, la bomba de sodio y potasio crea gradientes de iones de sodio y potasio. Los gradientes se forman cuando tiene un área de mayor concentración junto a un área de menor concentración. Estos gradientes luego se utilizan para transmitir señales eléctricas que viajan a lo largo de los nervios. Sin este proceso, sus células nerviosas no funcionarían.
Las células nerviosas no son el único lugar donde se usa la bomba de sodio y potasio. De hecho, la función de esta bomba es la base de la mayoría de los procesos celulares. Por ejemplo, los riñones utilizan la bomba para mantener el equilibrio de Na (sodio) y K (potasio) en el cuerpo. También juega un papel en el mantenimiento de la presión arterial y controla las contracciones cardíacas. Si sus latidos son constantes, agradézcale a la bomba de sodio y potasio.
Cómo funciona
Ahora que hemos hablado de por qué es importante la bomba NaK, examinemos cómo funciona. Aquí hay una ilustración que puede ayudarlo a comprender.
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La ilustración contiene una serie de imágenes secuenciales que demuestran cómo funciona la bomba NaK. Observe cómo la bomba está incrustada en la membrana celular. Aquí, notará cómo la bomba está abierta hacia el interior de la celda.
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Cuando está en esta posición, la bomba puede unirse con tres iones de Na (sodio). Esto es posible debido a la forma de la bomba. Una vez que se produce esta unión, la célula utiliza ATP (trifosfato de adenosina) para iniciar la acción de bombeo. ATP es la moneda energética utilizada por las células.
En la imagen 2, el ATP se divide en sus subcomponentes. Estos subcomponentes son ADP (difosfato de adenosina) y P (fosfato). El P se conecta a la bomba NaK. Es como colocar una llave dentro de una puerta cerrada: una vez que se inserta la llave (P), la puerta se abre. En el caso de nuestra bomba NaK, una vez que el P (fosfato) se une, la bomba cambia de forma y se abre hacia el exterior de la celda. Esto permite que los iones Na se liberen fuera de la célula.
Esto completa la primera mitad del trabajo de la bomba NaK: eliminar el Na (sodio) de la celda. Ahora, necesitamos mover K (potasio) a la célula.
Para lograr esto, la bomba NaK primero debe unirse con dos iones K. Afortunadamente, la bomba ya está abierta al exterior de la celda. Los iones K se pueden encontrar aquí. Una vez que dos de ellos se unen a la bomba, se suelta la tecla P (fósforo) que estaba unida al interior de la bomba.
Piense en ello como quitar la llave de nuestra puerta teórica. Sin esta llave en su lugar, la puerta se cierra y libera los iones K en el interior de la celda. Esto coloca la bomba en su configuración original. Luego, el proceso se repite y crea el gradiente discutido anteriormente. La bioquímica de cómo estos gradientes causan realmente la transmisión de las células nerviosas está más allá del alcance de esta lección. Sin embargo, es importante que comprenda que estos gradientes vitales se crean debido a la bomba NaK.
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Resumen de la lección
La bomba de sodio y potasio ( bomba NaK) es vital para numerosos procesos corporales, como la señalización de las células nerviosas, las contracciones del corazón y las funciones renales. La bomba NaK es un tipo especializado de proteína de transporte que se encuentra en las membranas celulares. Las bombas NaK funcionan para crear un gradiente entre los iones Na y K. Un gradiente se forma cuando tiene un área de alta concentración junto a un área de baja concentración.
Tal es el caso cuando hay grandes cantidades de K dentro de la celda y pequeñas cantidades de K están fuera de la celda. La bomba NaK usa ATP para ayudar a mover tres iones Na fuera de la celda por cada dos iones K que ingresan a la celda. El ATP es la moneda energética de las células.
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