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Gradiente electroquímico

El concepto de gradiente electroquímico combina el concepto matemático de gradiente con los conceptos físicos y químicos de potencial eléctrico y de potencial químico (concentración). Básicamente indica cuál es la dirección en la que cambia más rápidamente la concentración y el potencial eléctrico de una solución no homogénea; esto es importante porque una partícula de una sustancia cualquiera con una cierta carga en solución se moverá tratando de seguir la dirección de mayor gradiente electroquímico, yendo desde donde esa sustancia en particular se encuentra más concentrada hacia donde está más diluida y desde donde tiene mayor potencial eléctrico hacia donde tiene menor potencial eléctrico.

Conceptualización

Gradiente

Un gradiente es, básicamente, una serie de vectores asociados a determinados puntos del espacio (campo vectorial), que indican cuáles son las direcciones de mayor cambio en un campo escalar (esto es una serie de puntos en el espacio con determinados valores escalares asociados).

Para entender el caso particular del potencial electroquímico se puede pensar en principio en un mapa de líneas de nivel de una zona geográfica determinada, este será nuestro "campo"; donde a cada coordenada espacial (latitud, longitud) se le asocia una determinada altura (valor escalar). el gradiente sería como una serie de flechas paralelas (tangentes en realidad) a la superficie que indicarían en que dirección se inclina más esa superficie.

Y aproximándonos aún más, podemos imaginarnos una habitación lo suficientemente grande (campo tridimensional), en la que hay un gas desigualmente distribuido. En las zonas donde hay más gas la presión (valor escalar) ejercida por el mismo es mayor que en las zonas donde hay menos gas. Aquí podemos imaginarnos el gradiente de presión como flechas que indican las direcciones en las cuales hay mayor diferencia de presión dentro del espacio tridimensional de la habitación.

Gradiente de concentración

Si arrojamos un pequeño cristal de azúcar dentro de un vaso que contiene agua, podemos ver que al principio el cristal parece no experimentar cambios, pero si esperamos un tiempo suficientemente largo, el cristal se disuelve completamente y se puede demostrar que las moléculas de azúcar se han distribuido uniformemente dentro del volumen del líquido. Entre la situación inicial y la final existe todo un proceso durante el cual las moléculas de azúcar se encuentran desigualmente distribuidas dentro del volumen del líquido. Cerca de la superficie del cristal hay una gran cantidad de moléculas de azúcar en relación a la cantidad de moléculas de agua (alta concentración); mientras que lejos de la superficie del cristal hay muy pocas moléculas de azúcar (baja concentración) entre ambos puntos existe todo un degradé de concentraciones. En este escenario existe un gradiente efectivo de concentración entre la zona cercana al cristal de azúcar y la zona más alejada. El concepto de gradiente es importante para comprender como es que a pesar de que el movimiento de cada una de las moléculas de azúcar dentro del líquido es aleatorio, existe un flujo neto de moléculas (difusión) desde la zona más cercana al cristal hacia las zonas más alejadas. Esto que es simplemente una consecuencia estadística de la suma de un gran número de movimientos aleatorios, se produce siguiendo las líneas de mayor diferencia de concentración, es decir de acuerdo al gradiente de concentración del azúcar dentro de la solución.

Generalidades

El potencial electroquímico es importante en la química electroanalítica y en la industria, en la cual tiene diversas aplicaciones (baterías, pilas de combustible…). Constituye una de las muchas maneras de intercambio de energía potencial en las cuales la energía se conserva.

En los procesos biológicos, la dirección de los movimientos iónicos realizados por difusión o transporte activo a través de una membrana está determinada por el gradiente electroquímico. En las mitocondrias y los cloroplastos, los gradientes de protones se utilizan para generar un potencial quimiosmótico (que es también conocido como fuerza motriz protónica). Esta energía potencial es utilizada para la síntesis de ATP a través de la fosforilación oxidativa.

Un gradiente electroquímico está constituido por dos componentes. En primer lugar, el componente eléctrico, el cual se origina debido a la diferencia de cargas a través de la membrana lipídica. En segundo lugar, el componente químico es debido a la diferencia de concentración de iones a ambos lados de la membrana. La combinación de estos dos factores determina la favorable dirección termodinámica para el movimiento de un ion a través de la membrana.

El gradiente electroquímico es análogo a la presión hidrostática a través de una presa hidroeléctrica. Proteínas de transporte de membrana, tales como la bomba de sodio-potasio, son equivalentes a las turbinas que convierten la energía potencial del agua en otras formas de energía física o química y los iones que atraviesan la membrana son equivalentes al agua que termina en la parte inferior de la presa. Además, la energía puede ser utilizada para bombear el agua hasta el lago que se encuentra encima de la presa. De modo similar, la energía química de las células puede ser utilizada para crear gradientes.

Química

El término se suele aplicar en contextos en los cuales se produce una reacción química, como los que implican la transferencia de un electrón en una batería de electrodos. En una batería, debido al movimiento de los iones, el potencial electroquímico crece y equilibra la energía de reacción de los electrodos. El voltaje máximo que se puede producir en una reacción de batería se llama a veces potencial electroquímico estándar de esa reacción (véase también potencial de electrodo y Tabla potenciales electroquímicos estándar). En los casos relacionados concretamente con el movimiento de solutos con carga eléctrica, el potencial es a menudo expresado en unidades de voltios. Ver: concentración concentración celular.

Contexto biológico

En la biología, el término se usa a veces en el contexto de una reacción química, en concreto para describir la fuente de energía para la síntesis química de ATP. En términos más generales es utilizado para caracterizar la tendencia de difusión de los solutos a través de una membrana, un proceso que no implica una transformación química.

Gradientes iónicos

Con respecto a una célula, un orgánulo o un compartimento subcelular, la tendencia de un soluto con carga eléctrica, como un ion potasio K+, para moverse a través de la membrana, se decide en función de la diferencia de potencial electroquímico a ambos lados de la membrana, teniendo en cuenta tres factores:

  • La diferencia en la concentración de soluto a ambos lados de la membrana.
  • La valencia de la molécula de soluto.
  • La diferencia de voltaje entre ambos lados de la membrana (potencial de membrana o Vm).

La diferencia de potencial electroquímico de un soluto es igual a cero en su “potencial de inversión”, voltaje transmembrana en el que el flujo neto del soluto a través de la membrana es también igual a cero. Este potencial se obtiene teóricamente de dos maneras posibles: o bien por la ecuación de Nernst (para los sistemas de una especie de iones permeables) o por la ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz (utilizado cuando hay presencia de más de una especie de iones permeables). El potencial electroquímico se mide en el laboratorio utilizando electrodos de referencia.

A menudo se utilizan ATPasas transmembrana o proteínas transmembrana con dominios ATPasa para la elaboración y la utilización de gradientes iónicos. La enzima Na+/K+ ATPasa utiliza ATP para crear un gradiente de iones de sodio y un gradiente de iones de potasio. El potencial electroquímico es utilizado para almacenar energía. El acoplamiento quimiosmótico es una de las múltiples maneras por las que una reacción termodinámicamente desfavorable puede ser conducida por una reacción termodinámicamente favorable. El cotransporte de iones por simportadores y antiportadores es comúnmente utilizado para mover de forma activa iones a través de las membranas.

Gradientes de protones

El gradiente de protones puede ser utilizado como medio de almacenamiento energético para la producción de calor y rotación flagelar. Además, es una forma de energía interconvertible en transporte activo, generación de potencial electrónico, síntesis de NADPH y síntesis/hidrólisis de ATP.

La diferencia de potencial electroquímico a ambos lados de la membrana en mitocondrias, cloroplastos, bacterias y otros compartimentos de membrana que realizan transporte activo utilizando bombas de protones, es a veces llamada potencial quimiosmótico o fuerza motriz de protones (ver quimiosmosis). En este contexto, los protones se suelen considerar por separado utilizando las unidades de concentración o de pH.

Fuerza motriz protónica

En cada lugar de acoplamiento son expulsados dos protones, generando la fuerza motriz de protones (PMF). El ATP se crea indirectamente utilizando el PMF como fuente de energía. Cada par de protones produce una molécula de ATP.

Algunas arqueas (las más notables entre ellas son las halobacterias), crean gradientes de protones mediante el bombeo de protones del medio ambiente con la ayuda de la enzima bacteriorodopsina solar impulsada, que se utiliza en este caso para impulsar el motor molecular enzima ATP sintetasa para hacer los cambios necesarios en la conformación para que pueda ser sintetizado ATP. Las bacterias pueden crear también gradientes de protones mediante la utilización de la ATLP sintetasa en sentido inverso, y se utilizan para conducir los flagelos.

El F1F0 ATP sintetasa es una enzima reversible. Cantidades de ATP suficiente hacen que cree un gradiente de protones a ambos lados de la membrana. Este proceso es utilizado por bacterias que realizan la fermentación, las cuales no tienen una cadena de transporte electrónica, e hidrolizan ATP para crear un gradiente de protones (para los flagelos y el transporte de nutrientes al interior de la célula).

En bacterias que respiran bajo condiciones fisiológicas, la ATP sintetasa suele ir en dirección opuesta, creando ATP al tiempo que utiliza la fuerza motriz protónica creada por la cadena de transporte de electrones como fuente de energía. El proceso global de creación de energía de esta manera se llama fosforilación oxidativa. El mismo proceso tiene lugar en las mitocondrias, donde la ATP sintetasa se encuentra en la membrana mitocondrial interna, de modo que la parte F1 se une a la matriz mitocondrial, donde tiene lugar la síntesis de ATP.

Véase también

Referencias

  •   Datos: Q211026
  •   Multimedia: Electrochemical gradient

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El concepto de gradiente electroquimico combina el concepto matematico de gradiente con los conceptos fisicos y quimicos de potencial electrico y de potencial quimico concentracion Basicamente indica cual es la direccion en la que cambia mas rapidamente la concentracion y el potencial electrico de una solucion no homogenea esto es importante porque una particula de una sustancia cualquiera con una cierta carga en solucion se movera tratando de seguir la direccion de mayor gradiente electroquimico yendo desde donde esa sustancia en particular se encuentra mas concentrada hacia donde esta mas diluida y desde donde tiene mayor potencial electrico hacia donde tiene menor potencial electrico Indice 1 Conceptualizacion 1 1 Gradiente 1 2 Gradiente de concentracion 2 Generalidades 3 Quimica 4 Contexto biologico 4 1 Gradientes ionicos 4 2 Gradientes de protones 5 Vease tambien 6 ReferenciasConceptualizacion EditarGradiente Editar Articulo principal Gradiente Un gradiente es basicamente una serie de vectores asociados a determinados puntos del espacio campo vectorial que indican cuales son las direcciones de mayor cambio en un campo escalar esto es una serie de puntos en el espacio con determinados valores escalares asociados Para entender el caso particular del potencial electroquimico se puede pensar en principio en un mapa de lineas de nivel de una zona geografica determinada este sera nuestro campo donde a cada coordenada espacial latitud longitud se le asocia una determinada altura valor escalar el gradiente seria como una serie de flechas paralelas tangentes en realidad a la superficie que indicarian en que direccion se inclina mas esa superficie Y aproximandonos aun mas podemos imaginarnos una habitacion lo suficientemente grande campo tridimensional en la que hay un gas desigualmente distribuido En las zonas donde hay mas gas la presion valor escalar ejercida por el mismo es mayor que en las zonas donde hay menos gas Aqui podemos imaginarnos el gradiente de presion como flechas que indican las direcciones en las cuales hay mayor diferencia de presion dentro del espacio tridimensional de la habitacion Gradiente de concentracion Editar Articulo principal Gradiente de concentracion Si arrojamos un pequeno cristal de azucar dentro de un vaso que contiene agua podemos ver que al principio el cristal parece no experimentar cambios pero si esperamos un tiempo suficientemente largo el cristal se disuelve completamente y se puede demostrar que las moleculas de azucar se han distribuido uniformemente dentro del volumen del liquido Entre la situacion inicial y la final existe todo un proceso durante el cual las moleculas de azucar se encuentran desigualmente distribuidas dentro del volumen del liquido Cerca de la superficie del cristal hay una gran cantidad de moleculas de azucar en relacion a la cantidad de moleculas de agua alta concentracion mientras que lejos de la superficie del cristal hay muy pocas moleculas de azucar baja concentracion entre ambos puntos existe todo un degrade de concentraciones En este escenario existe un gradiente efectivo de concentracion entre la zona cercana al cristal de azucar y la zona mas alejada El concepto de gradiente es importante para comprender como es que a pesar de que el movimiento de cada una de las moleculas de azucar dentro del liquido es aleatorio existe un flujo neto de moleculas difusion desde la zona mas cercana al cristal hacia las zonas mas alejadas Esto que es simplemente una consecuencia estadistica de la suma de un gran numero de movimientos aleatorios se produce siguiendo las lineas de mayor diferencia de concentracion es decir de acuerdo al gradiente de concentracion del azucar dentro de la solucion Generalidades EditarEl potencial electroquimico es importante en la quimica electroanalitica y en la industria en la cual tiene diversas aplicaciones baterias pilas de combustible Constituye una de las muchas maneras de intercambio de energia potencial en las cuales la energia se conserva En los procesos biologicos la direccion de los movimientos ionicos realizados por difusion o transporte activo a traves de una membrana esta determinada por el gradiente electroquimico En las mitocondrias y los cloroplastos los gradientes de protones se utilizan para generar un potencial quimiosmotico que es tambien conocido como fuerza motriz protonica Esta energia potencial es utilizada para la sintesis de ATP a traves de la fosforilacion oxidativa Un gradiente electroquimico esta constituido por dos componentes En primer lugar el componente electrico el cual se origina debido a la diferencia de cargas a traves de la membrana lipidica En segundo lugar el componente quimico es debido a la diferencia de concentracion de iones a ambos lados de la membrana La combinacion de estos dos factores determina la favorable direccion termodinamica para el movimiento de un ion a traves de la membrana El gradiente electroquimico es analogo a la presion hidrostatica a traves de una presa hidroelectrica Proteinas de transporte de membrana tales como la bomba de sodio potasio son equivalentes a las turbinas que convierten la energia potencial del agua en otras formas de energia fisica o quimica y los iones que atraviesan la membrana son equivalentes al agua que termina en la parte inferior de la presa Ademas la energia puede ser utilizada para bombear el agua hasta el lago que se encuentra encima de la presa De modo similar la energia quimica de las celulas puede ser utilizada para crear gradientes Quimica EditarEl termino se suele aplicar en contextos en los cuales se produce una reaccion quimica como los que implican la transferencia de un electron en una bateria de electrodos En una bateria debido al movimiento de los iones el potencial electroquimico crece y equilibra la energia de reaccion de los electrodos El voltaje maximo que se puede producir en una reaccion de bateria se llama a veces potencial electroquimico estandar de esa reaccion vease tambien potencial de electrodo y Tabla potenciales electroquimicos estandar En los casos relacionados concretamente con el movimiento de solutos con carga electrica el potencial es a menudo expresado en unidades de voltios Ver concentracion concentracion celular Contexto biologico EditarEn la biologia el termino se usa a veces en el contexto de una reaccion quimica en concreto para describir la fuente de energia para la sintesis quimica de ATP En terminos mas generales es utilizado para caracterizar la tendencia de difusion de los solutos a traves de una membrana un proceso que no implica una transformacion quimica Gradientes ionicos Editar Con respecto a una celula un organulo o un compartimento subcelular la tendencia de un soluto con carga electrica como un ion potasio K para moverse a traves de la membrana se decide en funcion de la diferencia de potencial electroquimico a ambos lados de la membrana teniendo en cuenta tres factores La diferencia en la concentracion de soluto a ambos lados de la membrana La valencia de la molecula de soluto La diferencia de voltaje entre ambos lados de la membrana potencial de membrana o Vm La diferencia de potencial electroquimico de un soluto es igual a cero en su potencial de inversion voltaje transmembrana en el que el flujo neto del soluto a traves de la membrana es tambien igual a cero Este potencial se obtiene teoricamente de dos maneras posibles o bien por la ecuacion de Nernst para los sistemas de una especie de iones permeables o por la ecuacion de Goldman Hodgkin Katz utilizado cuando hay presencia de mas de una especie de iones permeables El potencial electroquimico se mide en el laboratorio utilizando electrodos de referencia A menudo se utilizan ATPasas transmembrana o proteinas transmembrana con dominios ATPasa para la elaboracion y la utilizacion de gradientes ionicos La enzima Na K ATPasa utiliza ATP para crear un gradiente de iones de sodio y un gradiente de iones de potasio El potencial electroquimico es utilizado para almacenar energia El acoplamiento quimiosmotico es una de las multiples maneras por las que una reaccion termodinamicamente desfavorable puede ser conducida por una reaccion termodinamicamente favorable El cotransporte de iones por simportadores y antiportadores es comunmente utilizado para mover de forma activa iones a traves de las membranas Gradientes de protones Editar El gradiente de protones puede ser utilizado como medio de almacenamiento energetico para la produccion de calor y rotacion flagelar Ademas es una forma de energia interconvertible en transporte activo generacion de potencial electronico sintesis de NADPH y sintesis hidrolisis de ATP La diferencia de potencial electroquimico a ambos lados de la membrana en mitocondrias cloroplastos bacterias y otros compartimentos de membrana que realizan transporte activo utilizando bombas de protones es a veces llamada potencial quimiosmotico o fuerza motriz de protones ver quimiosmosis En este contexto los protones se suelen considerar por separado utilizando las unidades de concentracion o de pH Fuerza motriz protonicaEn cada lugar de acoplamiento son expulsados dos protones generando la fuerza motriz de protones PMF El ATP se crea indirectamente utilizando el PMF como fuente de energia Cada par de protones produce una molecula de ATP Algunas arqueas las mas notables entre ellas son las halobacterias crean gradientes de protones mediante el bombeo de protones del medio ambiente con la ayuda de la enzima bacteriorodopsina solar impulsada que se utiliza en este caso para impulsar el motor molecular enzima ATP sintetasa para hacer los cambios necesarios en la conformacion para que pueda ser sintetizado ATP Las bacterias pueden crear tambien gradientes de protones mediante la utilizacion de la ATLP sintetasa en sentido inverso y se utilizan para conducir los flagelos El F1F0 ATP sintetasa es una enzima reversible Cantidades de ATP suficiente hacen que cree un gradiente de protones a ambos lados de la membrana Este proceso es utilizado por bacterias que realizan la fermentacion las cuales no tienen una cadena de transporte electronica e hidrolizan ATP para crear un gradiente de protones para los flagelos y el transporte de nutrientes al interior de la celula En bacterias que respiran bajo condiciones fisiologicas la ATP sintetasa suele ir en direccion opuesta creando ATP al tiempo que utiliza la fuerza motriz protonica creada por la cadena de transporte de electrones como fuente de energia El proceso global de creacion de energia de esta manera se llama fosforilacion oxidativa El mismo proceso tiene lugar en las mitocondrias donde la ATP sintetasa se encuentra en la membrana mitocondrial interna de modo que la parte F1 se une a la matriz mitocondrial donde tiene lugar la sintesis de ATP Vease tambien EditarElectroquimicaReferencias EditarCampbell amp Reece 2005 Biology Pearson Benjamin Cummings ISBN 0 8053 7146 X Stephen T Abedon Important words and concepts from Chapter 8 Campbell amp Reece 2002 1 14 2005 for Biology 113 at the Ohio State University Datos Q211026 Multimedia Electrochemical gradient Obtenido de https es wikipedia org w index php title Gradiente electroquimico amp oldid 136543266, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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