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TEMA 29

Membrana plasmática: proteínas de membrana y mecanismos de transporte

Dificultad: Intermedia
Lectura: 15~18 min
Estudio: 1,2~1,5 horas
Autor y revisión médica: Dr. Vicente Molina

·

Actualizado: 27 de julio de 2026

Resumen

La bicapa lipídica es impermeable a la mayoría de moléculas polares e iones: las proteínas de membrana resuelven ese problema proporcionando rutas de paso selectivas.

Las proteínas integrales atraviesan la bicapa con dominios transmembrana de α-hélices hidrofóbicas; las periféricas se asocian a su superficie.

El transporte puede ser pasivo (a favor de gradiente, sin coste energético) o activo (contra gradiente, con coste de ATP).

La ATPasa Na⁺/K⁺ es el prototipo de bomba: mantiene el gradiente iónico que sustenta la excitabilidad celular y el transporte secundario.

Los canales iónicos permiten el paso rápido y selectivo de iones; las acuaporinas hacen lo mismo con el agua. La endocitosis mediada por receptor permite a la célula captar macromoléculas específicas del medio extracelular.

Ideas clave

  1. La bicapa lipídica pura es impermeable a iones y moléculas polares grandes. Todas las moléculas biológicamente importantes (glucosa, aminoácidos, iones, proteínas) necesitan proteínas de membrana para cruzarla.
  2. Las proteínas integrales de membrana tienen dominios transmembrana de α-hélices con ~20 aminoácidos hidrofóbicos: la longitud exacta para atravesar los 30 Å de la bicapa.
  3. El transporte facilitado tiene cinética saturables (igual que las enzimas): velocidad máxima cuando todos los transportadores están ocupados. La difusión simple no satura.
  4. La ATPasa Na⁺/K⁺ consume el 20–40% del ATP celular total en reposo. Mantiene el gradiente Na⁺/K⁺ que es la fuente de energía para decenas de transportadores secundarios y para el potencial de membrana.
  5. El transporte activo secundario no consume ATP directamente: aprovecha el gradiente electroquímico de Na⁺ generado por la ATPasa Na⁺/K⁺. La energía del gradiente iónico se convierte en trabajo de transporte.
  6. La endocitosis mediada por receptor es específica y saturable: la célula capta selectivamente las moléculas que necesita mediante receptores que se concentran en fosas recubiertas de clatrina.

Errores frecuentes

  1. Error: creer que el transporte facilitado consume energía. Corrección: no lo hace. El transportador acelera el paso de moléculas a favor de su gradiente pero no aporta energía. Solo el transporte activo consume ATP o aprovecha un gradiente iónico.
  2. Error: confundir canal con transportador. Corrección: los canales forman un poro acuoso abierto por el que los iones fluyen sin cambio conformacional del canal. Los transportadores cambian de conformación en cada ciclo de transporte: son más lentos pero más selectivos.
  3. Error: pensar que el transporte activo secundario es independiente del ATP. Corrección: lo es directamente, pero depende del gradiente de Na⁺ que mantiene la ATPasa Na⁺/K⁺, que sí consume ATP. Si bloqueas la ATPasa, el transporte secundario se detiene.
  4. Error: olvidar que la ouabaína bloquea la ATPasa Na⁺/K⁺ por fuera. Corrección: su sitio de unión está en la cara extracelular de la subunidad α. Los glucósidos cardíacos (digoxina, ouabaína) bloquean esta bomba y aumentan el Ca²⁺ intracelular indirectamente, lo que explica su efecto inotrópico positivo.

29.1. La membrana plasmática como barrera selectiva

La membrana plasmática delimita el interior celular del medio extracelular y controla el intercambio de sustancias entre ambos compartimentos. Su componente estructural central es la bicapa fosfolipídica, que actúa como una barrera hidrofóbica altamente selectiva.

Relación con otro tema

La estructura de la bicapa lipídica, la composición en fosfolípidos, glucolípidos y colesterol y el modelo del mosaico fluido se estudian en el Tema 2 · Membrana celular: morfología y organización molecular de Biología.
Las funciones y los mecanismos de transporte desde el punto de vista funcional se estudian en el Tema 4 · Membranas celulares y mecanismos de transporte de Fisiología. Aquí se estudia la membrana desde el punto de vista de su composición y funcionamiento a nivel molecular.

Una bicapa lipídica pura tiene una permeabilidad muy selectiva: es permeable a moléculas hidrófobas pequeñas (O₂, CO₂, hormonas esteroideas) y a moléculas polares sin carga muy pequeñas (agua, urea, etanol), pero prácticamente impermeable a iones (Na⁺, K⁺, Ca²⁺, Cl⁻) y a moléculas polares grandes (glucosa, aminoácidos, nucleótidos). Este problema se resuelve con las proteínas de transporte de membrana.

Tabla 29.1. Tipos de transporte de membrana
Tipo Dirección Energía Saturabilidad Proteína Ejemplos
Difusión simple A favor de gradiente No No satura Ninguna O₂, CO₂, hormonas esteroideas
Difusión facilitada A favor de gradiente No Satura (Vmáx) Transportador o canal GLUT1 (glucosa), canales iónicos
Activo primario Contra gradiente ATP directo Satura Bomba (ATPasa) ATPasa Na⁺/K⁺, SERCA, ABC
Activo secundario (simportador) Sustrato contra gradiente; Na⁺ a favor Gradiente Na⁺ (indirecto) Satura Cotransportador SGLT1 (glucosa + Na⁺ intestino)
Activo secundario (antiportador) Sustrato contra gradiente; Na⁺ a favor (sentidos opuestos) Gradiente Na⁺ (indirecto) Satura Cotransportador NCX (Na⁺/Ca²⁺ cardiomiocito)

Tal y como se estudia en Biología, la membrana plasmática no es simétrica:

  • La cara extracelular está enriquecida en glucolípidos y glucoproteínas que forman el glicocáliz, una cubierta de carbohidratos que protege a la célula, participa en el reconocimiento celular y determina el grupo sanguíneo ABO.
  • La cara citosólica es rica en fosfatidilserina (carga negativa) y fosfatidilinositol (precursor de segundos mensajeros).
  • Esta asimetría se mantiene activamente y tiene consecuencias funcionales directas. Por ejemplo, la exposición de fosfatidilserina en la cara externa es una señal de apoptosis que los macrófagos reconocen.
Figura 29.1. Tipos de transporte de membrana
Tipos de transporte de membrana: difusión simple, difusión facilitada, transporte activo primario y secundario Diagrama comparativo de los cuatro tipos de transporte de membrana mostrando la dirección del movimiento respecto al gradiente y el coste energético de cada uno. Bicapa lipídica ↑ concentración extracelular intracelular ↓ concentración Difusión simple sin proteína Sin proteína Sin energía No satura O₂ · CO₂ · esteroides Difusión facilitada transportador GLUT Transportador Sin energía Satura (Vmáx) GLUT · canales Activo primario bomba ATPasa Na⁺ K⁺ ATP Bomba (ATPasa) ATP directo Satura ATPasa Na⁺/K⁺ · SERCA Activo secundario simportador / antiportador Na⁺ Glu SGLT1 simportador Na⁺ Glu Cotransportador Gradiente Na⁺ Satura SGLT · NCX

29.2. Proteínas de membrana: clasificación y estructura

Las proteínas de membrana representan aproximadamente el 50% de la masa de la membrana plasmática y son responsables de prácticamente todas sus funciones específicas: transporte, señalización, adhesión celular y actividad enzimática.

Se clasifican en dos grandes grupos según cómo se asocian a la bicapa:

  1. Proteínas integrales (transmembrana): están embebidas en la bicapa y solo pueden extraerse con detergentes que disuelven la membrana lipídica.
    • Su característica estructural clave es la presencia de uno o varios dominios transmembrana formados por α-hélices de aproximadamente 20 aminoácidos hidrofóbicos.
    • Este número exacto (20 aminoácidos) conformados en α-hélice tienen exactamente la longitud necesaria (~30 Å) para atravesar la región hidrofóbica de la bicapa.
    • Los aminoácidos Lys y Pro están sistemáticamente ausentes de estos dominios por dos motivos:
      • La lisina es hidrofílica.
      • La prolina interrumpe la hélice.
  2. Proteínas periféricas: no penetran en la bicapa sino que se asocian a su superficie mediante interacciones electrostáticas con los grupos polares de los fosfolípidos o mediante unión a proteínas integrales.
    1. Se pueden extraer con cambios de pH o fuerza iónica, sin necesidad de detergentes.
    2. Ejemplos: espectrina del eritrocito, proteínas del citoesqueleto cortical.
Definición

Proteína integral de membrana: proteína que atraviesa la bicapa lipídica con uno o más dominios transmembrana de α-hélice hidrofóbica. Requiere detergentes para su extracción. Ejemplos: receptores, transportadores GLUT, ATPasa Na⁺/K⁺, canales iónicos.

Tabla 29.2. Proteínas de membrana: clasificación y ejemplos
Tipo Asociación con la bicapa Extracción Ejemplos Función
Integral (transmembrana) Atraviesa la bicapa con α-hélices hidrofóbicas (~20 aa) Requiere detergentes GLUT1, ATPasa Na⁺/K⁺, canales iónicos, receptores de membrana Transporte, señalización, catálisis
Periférica tipo A Unida electrostáticamente a los grupos polares de fosfolípidos pH alto o alta fuerza iónica Espectrina, ankirina (eritrocito) Soporte estructural, citoesqueleto cortical
Periférica tipo B Unida covalentemente a un lípido de membrana (GPI, miristato, palmitato) Fosfolipasa específica Proteínas ancladas a GPI (CD55, CD59, prión PrP) Señalización, complemento, defensas

29.3. Transporte pasivo: difusión simple y difusión facilitada

  • Difusión simple: las moléculas lipófilas pequeñas (O₂, CO₂, hormonas esteroideas) y el agua difunden directamente a través de la bicapa a favor de su gradiente de concentración sin necesitar proteínas. La velocidad es proporcional al gradiente de concentración y no satura. A mayor diferencia de concentración, mayor flujo, sin límite máximo.
  • Difusión facilitada: iones y moléculas polares que no pueden atravesar la bicapa por difusión simple lo hacen a través de proteínas transportadoras específicas, también a favor de gradiente y sin consumo de energía.

A diferencia de la difusión simple, la difusión facilitada tiene cinética saturable. Es decir, cuando todos los transportadores están ocupados, la velocidad alcanza un máximo (Vmáx) y no aumenta aunque siga incrementándose la concentración del sustrato. Este comportamiento es análogo a la cinética enzimática de Michaelis-Menten (ver Tema 7 · Cinética enzimática y velocidad de reacción).

Idea clave

La difusión facilitada tiene tres características que la distinguen de la difusión simple:
(1) Especificidad: cada transportador reconoce su sustrato.
(2) Saturabilidad: existe una Vmáx.
(3) Inhibición competitiva: otras moléculas similares compiten por el mismo transportador.

Son las mismas propiedades que definen a las enzimas, porque los transportadores son en esencia enzimas de membrana que catalizan el paso de sustancias.

29.4. Transporte activo primario: las bombas

El transporte activo primario mueve moléculas o iones contra su gradiente electroquímico, lo que requiere un aporte directo de energía en forma de ATP. Las proteínas que realizan este trabajo se denominan bombas o ATPasas de transporte.

29.4.1. ATPasa Na⁺/K⁺ (bomba sodio-potasio)

Es la bomba más importante de las células animales y el prototipo de las ATPasas de clase P (se fosforilan transitoriamente durante el ciclo).

Por cada molécula de ATP hidrolizada, exporta 3 Na⁺ al exterior e importa 2 K⁺ al interior. El balance neto es electrogénico (expulsa más cargas positivas de las que importa), contribuyendo al potencial de membrana negativo interior.

Definición

ATPasa Na⁺/K⁺: bomba de transporte activo que hidroliza ATP para exportar 3 Na⁺ e importar 2 K⁺ por ciclo. Mantiene el alto [K⁺] intracelular y el alto [Na⁺] extracelular que son esenciales para el potencial de membrana, el transporte secundario y la regulación del volumen celular.

El mecanismo funciona por cambios conformacionales acoplados a la fosforilación:

  • En la conformación E1, los tres sitios de unión a Na⁺ están accesibles desde el citosol.
  • Tras la fosforilación por ATP pasa a E2, los sitios quedan expuestos al exterior con baja afinidad para Na⁺ (que se libera) y alta afinidad para K⁺ (que se une).
  • La desfosforilación regresa a E1, los K⁺ quedan expuestos al citosol y se liberan.
Figura 29.2. Ciclo de la ATPasa Na⁺/K⁺: conformaciones E1 y E2
Ciclo de la ATPasa Na⁺/K⁺ con morfología de cascanueces mostrando apertura alternante Diagrama lineal de cuatro etapas donde la proteína tiene forma de cascanueces: dos lóbulos que se abren al citosol en E1 y al exterior en E2, con canal central que alterna su apertura. EXTERIOR membrana CITOSOL E1 Na⁺ alto Na⁺ Na⁺ Na⁺ ① E1 — 3 Na⁺ desde citosol ATP→P E2 Na⁺ sale Na⁺ Na⁺ Na⁺ ADP +Pi ② E2-P — 3 Na⁺ al exterior K⁺ K⁺ K⁺ K⁺ E2 K⁺ unido Pi ③ E2 + K⁺ — desfosforilación E2→E1 E1 Na⁺ alto K⁺ K⁺ E1 K⁺ sale K⁺ K⁺ ④ E1 — 2 K⁺ al citosol Por ciclo: 3 Na⁺ → ext 2 K⁺ → cit 1 ATP electrogénica
Relevancia clínica

La digoxina y otros glucósidos cardíacos inhiben la ATPasa Na⁺/K⁺ desde la cara extracelular. Al reducir el gradiente de Na⁺, el antiportador Na⁺/Ca²⁺ no puede expulsar Ca²⁺ eficientemente y el calcio intracelular aumenta, potenciando la contracción miocárdica (efecto inotrópico positivo).

Este mecanismo explica su uso en la insuficiencia cardíaca, pero también su estrecho margen terapéutico. La intoxicación digitálica produce arritmias graves por exceso de Ca²⁺ intracelular.

Otras bombas de clase P importantes son:

  • La ATPasa de Ca²⁺ del retículo sarcoplásmico (SERCA), que bombea Ca²⁺ al interior del retículo endoplásmico manteniendo la concentración citosólica de Ca²⁺ en reposo en ~100 nM (10.000 veces menor que la extracelular).
  • La ATPasa H⁺/K⁺ de las células parietales gástricas, responsable de la secreción de ácido clorhídrico y diana de los inhibidores de la bomba de protones (omeprazol, pantoprazol).

29.4.2. Superfamilia ABC (ATP-Binding Cassette)

Son bombas que usan el ATP no para fosforilarse sino para abrir y cerrar una puerta molecular que transporta sustratos muy diversos: iones, aminoácidos, péptidos, lípidos y fármacos.

La proteína MDR1 (P-glicoproteína, ABCB1) es la más relevante clínicamente. Esta proteína exporta fármacos hidrófobos desde el interior celular al exterior, actuando como una bomba de expulsión de tóxicos.

Relevancia clínica

La sobreexpresión de MDR1 en células tumorales es una causa principal de resistencia a múltiples fármacos (multidrug resistance). Las células cancerosas que sobreexpresan MDR1 expulsan activamente quimioterápicos (doxorrubicina, vincristina, paclitaxel) antes de que alcancen concentraciones citotóxicas intracelulares. El desarrollo de inhibidores de MDR1 es una estrategia activa en oncología para superar esta resistencia.

29.5. Transporte activo secundario: simportadores y antiportadores

El transporte activo secundario no consume ATP directamente, sino que aprovecha el gradiente electroquímico de Na⁺ generado por la ATPasa Na⁺/K⁺. El Na⁺ tiende a entrar a la célula por su gradiente de concentración y de carga (el interior es negativo). Esta tendencia se convierte en energía para transportar otra molécula contra su propio gradiente.

Existen dos tipos según la dirección relativa del transporte:

  1. Los simportadores transportan el Na⁺ y el sustrato en el mismo sentido (ambos entran).
    • El cotransportador SGLT1 es el ejemplo más importante: cotransporta 2 Na⁺ + 1 glucosa hacia el interior del enterocito, acumulando glucosa contra su gradiente.
    • El SGLT2, en el túbulo proximal renal, reabsorbe glucosa del filtrado glomerular.
    • Los inhibidores del SGLT2 (gliflozinas: empagliflozina, dapagliflozina) bloquean esta reabsorción y producen glucosuria, reduciendo la glucemia en la diabetes tipo 2.
  2. Los antiportadores transportan el Na⁺ y el sustrato en sentidos opuestos.
    • El antiportador Na⁺/Ca²⁺ (NCX) expulsa 1 Ca²⁺ al exterior aprovechando la entrada de 3 Na⁺: es el mecanismo principal de extrusión de Ca²⁺ en el cardiomiocito y su disfunción está en la base de la sobrecarga cálcica en la isquemia miocárdica.

29.6. Canales iónicos y acuaporinas

29.6.1. Canales iónicos

Los canales iónicos forman poros acuosos en la membrana que permiten el paso muy rápido (>10⁶ iones/segundo) de iones específicos a favor de su gradiente electroquímico. A diferencia de los transportadores, los canales están abiertos o cerrados (no cambian de conformación con cada ion transportado).

La selectividad iónica se consigue mediante el filtro de selectividad, una región del poro con geometría y distribución de cargas que permite el paso solo de iones de tamaño y carga específicos.

El canal de K⁺ (KcsA) es el modelo estructural más estudiado. Su filtro de selectividad coordina exactamente los K⁺ deshidratados imitando su capa de solvatación acuosa, pero es demasiado pequeño para el Na⁺.

Los canales se clasifican por su mecanismo de apertura:

  • Los canales activados por voltaje (voltage-gated) se abren cuando el potencial de membrana cambia.
    • Son los responsables del potencial de acción neuronal y muscular.
    • El canal de Na⁺ voltaje-dependiente se abre rápidamente con la despolarización, permite la entrada masiva de Na⁺ que propaga el potencial de acción, y se inactiva espontáneamente.
    • Los anestésicos locales (lidocaína, bupivacaína) bloquean estos canales en las neuronas sensoriales.
  • Los canales activados por ligando (ligand-gated) se abren cuando una molécula específica se une a un sitio del canal.
    • El receptor nicotínico de acetilcolina (nAChR) es el prototipo.
    • Es un canal catiónico no selectivo que, al unir acetilcolina, se abre y permite la entrada de Na⁺ y Ca²⁺, despolarizando la célula muscular e iniciando la contracción.
    • Es el mecanismo de la unión neuromuscular.
Tabla 29.3. Canales iónicos: activados por voltaje vs ligando
Tipo Estímulo de apertura Iones principales Localización Relevancia clínica
Canal Na⁺ voltaje-dependiente Despolarización de membrana Na⁺ Neurona, músculo esquelético y cardíaco Anestésicos locales (lidocaína), antiarrítmicos (flecainida)
Canal K⁺ voltaje-dependiente Despolarización sostenida K⁺ Neurona, cardiomiocito Antiarrítmicos clase III (amiodarona)
Canal Ca²⁺ voltaje-dependiente (L) Despolarización Ca²⁺ Músculo cardíaco y liso, terminal sináptica Bloqueantes del calcio (verapamilo, amlodipino)
Receptor nicotínico de ACh (nAChR) Unión de acetilcolina Na⁺, K⁺, Ca²⁺ Placa motora, ganglio autónomo Bloqueantes neuromusculares (pancuronio, succinilcolina)
Receptor GABA-A Unión de GABA Cl⁻ SNC (inhibición sináptica) Benzodiacepinas, barbitúricos, anestésicos generales
Receptor NMDA Glutamato + glicina + despolarización (bloqueo Mg²⁺) Na⁺, Ca²⁺, K⁺ SNC (plasticidad sináptica) Ketamina (antagonista), memantina (Alzheimer)
Relación con otro tema

Los canales iónicos activados por voltaje y su papel en la generación y propagación del potencial de acción se estudian en detalle en Fisiología General (→ Tema 11 · Conducción del potencial de acción).

29.6.2. Acuaporinas

Las acuaporinas (AQP) son canales proteicos altamente selectivos para el agua. Permiten el flujo osmótico de agua a una velocidad 10-100 veces mayor que la difusión simple a través de la bicapa. Se han identificado 13 isoformas (AQP0-AQP12) con distribución tisular específica.

Tabla 29.4. Acuaporinas principales y relevancia clínica
Isoforma Localización principal Función Relevancia clínica
AQP0 Fibras del cristalino Transparencia y compactación del cristalino Mutaciones → cataratas congénitas
AQP1 Eritrocito, túbulo proximal renal, endotelio capilar Reabsorción de agua en el riñón; transporte de agua en eritrocitos Déficit raro: concentración urinaria reducida
AQP2 Túbulo colector renal (membrana apical) Concentración de orina regulada por ADH/vasopresina Déficit → diabetes insípida nefrogénica; diana de los vaptanes
AQP3 Túbulo colector renal (membrana basolateral), piel Salida de agua desde la célula tubular hacia el intersticio Hidratación cutánea; implicada en psoriasis
AQP4 Astrocitos (unión astrocito-capilar), músculo esquelético Regulación del edema cerebral; homeostasis del LCR Anticuerpos anti-AQP4 → neuromielitis óptica (enfermedad de Devic)
Relevancia clínica

El déficit de AQP2 en los túbulos colectores renales es la causa de la diabetes insípida nefrogénica.

En condiciones normales, la ADH (vasopresina) activa la inserción de AQP2 en la membrana apical de las células del túbulo colector, aumentando la permeabilidad al agua y concentrando la orina. Sin AQP2 funcional, el riñón no puede concentrar la orina y el paciente produce grandes volúmenes de orina diluida (poliuria) con polidipsia compensadora.

Los inhibidores del receptor de vasopresina V2 (vaptanes: tolvaptán, satavaptán) se usan en la hiponatremia por SIADH bloqueando precisamente este sistema.

29.7. Transporte de macromoléculas: endocitosis y exocitosis

Las macromoléculas (proteínas, lipoproteínas, polisacáridos) no pueden cruzar la membrana por ninguno de los mecanismos anteriores porque son demasiado grandes. La célula las captura o secreta mediante procesos de fusión y escisión de membrana que implican vesículas.

29.7.1. Endocitosis mediada por receptor

Es el mecanismo más selectivo de captación de macromoléculas. Los receptores específicos de la superficie celular reconocen y se unen a su ligando en el medio extracelular. Los complejos receptor-ligando se concentran en regiones de la membrana denominadas fosas que están recubiertas de clatrina (coated pits).

La clatrina es una proteína que actúa como andamio deformando la membrana hacia el interior. La fosa se invagina y se desprende formando una vesícula recubierta de clatrina. Tras la pérdida de la cubierta, la vesícula se fusiona con el endosoma, donde el pH ácido disocia el ligando del receptor. El ligando continúa hacia los lisosomas para su degradación y el receptor puede reciclarse a la membrana.

El ejemplo más estudiado clínicamente es la captación de LDL por el receptor de LDL (LDLR).

  • El LDLR reconoce la ApoB-100 de la LDL, internaliza la partícula, libera el colesterol en los lisosomas (donde se hidroliza el éster de colesterol) y recicla el receptor a la membrana.
  • Las mutaciones en el LDLR o en la ApoB-100 producen hipercolesterolemia familiar, con LDL plasmática muy elevada y riesgo cardiovascular extremo.
  • Los inhibidores de PCSK9 (evolocumab, alirocumab) actúan evitando la degradación del LDLR, aumentando su reciclaje a la membrana y la captación de LDL.
Figura 29.3. Endocitosis mediada por receptor: captación de LDL
Endocitosis mediada por receptor mostrando las cinco etapas con el receptor de LDL como ejemplo Diagrama secuencial de izquierda a derecha mostrando: unión de LDL al receptor, concentración en fosa de clatrina, formación de vesícula, fusión con endosoma y acidificación, y reciclaje del receptor a la membrana. Membrana Exterior Citosol ① Unión LDL-LDLR LDL ApoB-100 LDLR receptor libre ② Fosa de clatrina LDL LDL LDL clatrina ③ Vesícula cubierta LDL LDL Vesícula de clatrina ④ Endosoma (pH 5) pH ácido LDL se disocia LDL H⁺ H⁺ ⑤ Vesícula de reciclaje Lisosoma LDLR Aminoácidoslibres LDL Lisosomacon colesterollibre

29.7.2. Exocitosis

Es el proceso inverso.

Vesículas intracelulares se fusionan con la membrana plasmática y liberan su contenido al medio extracelular.

Es el mecanismo de secreción de neurotransmisores, hormonas peptídicas, enzimas digestivas y componentes de la matriz extracelular.

La fusión de vesícula con membrana está mediada por proteínas SNARE:

  • Las v-SNARE de la vesícula interaccionan con las t-SNARE de la membrana diana formando un complejo de cuatro hélices que aproxima y fusiona las dos membranas.
  • La toxina botulínica actúa proteolisando las proteínas SNARE en las terminales neuromusculares, bloqueando la exocitosis de acetilcolina y produciendo parálisis flácida.
Dr. Vicente Molina Nácher
Autor y revisión médica

Dr. Vicente Molina

Licenciado en Medicina
Especialista en Angiología y Cirugía Vascular

Editor y revisor de contenidos en Apuntes de Medicina.

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Bibliografía recomendada

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