Title: Transporte de Drogas a Travs de las Membranas
1Transporte de Drogas a Través de las Membranas
Facultad de Farmacia y Bioanálisis Escuela de
Bioanálisis
Prof. José Rafael Luna
2La Membrana Plasmática
- La membrana plasmática según el modelo de Singer
y Nicolson, 1972, es un mosaico lÃpido-proteÃco
globular, en el que las moléculas de proteÃnas
globulares penetran por ambos lados o atraviesan
totalmente una doble capa de fosfolÃpidos
lÃquidos. Las moléculas individuales de lÃpidos
de la doble capa, pueden moverse lateralmente
dando fluidez y flexibilidad a la membrana además
de gran resistencia eléctrica y relativa
impermeabilidad a moléculas muy polarizadas, pero
también se aprecia que complejos de proteÃnas y
lÃpidos intrÃnsecos de las membranas pueden
formar canales hidrófilos que permiten el
transporte de moléculas de caracterÃsticas
diferentes. Figura 1.
3- Figura 1. Membrana Plasmática
- Modelo de Singer y Nicholson (1972)
Tomado dehttp//www.arrakis.es/lluengo/membrana.
html
4(No Transcript)
5http//www.iqb.es/cbasicas/farma/farma01/sec01/c1_
001.htmlipidos
6 - GRADIENTE ELECTROQUIMICO
- El gradiente electroquÃmico es debido a que el
número de iones (partÃculas cargadas) del lÃquido
extracelular es muy diferente del citosol - PERMEABILIDAD SELECTIVA
- Depende de varios factores relacionados con las
propiedades fÃsico-quÃmicas de la sustancia - Solubilidad en los lÃpidos
- Tamaño
- Carga Algunas sustancias cargadas pueden pasar
por los canales proteÃcos o con la ayuda de una
proteÃna transportadora. - También depende la permeabilidad de una membrana
de la naturaleza de las proteÃnas de membrana
existentes - Canales algunas proteÃnas forman canales llenos
de agua por donde pueden pasar sustancias polares
o cargadas eléctricamente que no atraviesan la
capa de fosfolÃpidos. - Transportadoras otras proteÃnas se unen a la
sustancia de un lado de la membrana y la llevan
del otro lado donde la liberan.
7Los mecanismos que rigen el transporte de drogas
a través de las membranas se pueden clasificar en
dos tipos.
- Transporte pasivo
- 1.1. Difusión simple o pasiva
- 1.3. Difusión convectiva (Filtración)
2. Transporte Especializado 2.1. Los que
utilizan transportador 2.1.1.Transporte
activo 2.1.2.Difusión facilitada 2.2. Los que
no utilizan transportador 2.2.1.
Exocitosis 2.2.2. fagocitosis
8CaracterÃsticas de la Difusión pasiva. Figura 2
- 1. Las drogas atraviesan la barrera por difusión
a través de la capa lÃpidica a favor de un
gradiente de concentración. - 2. Según el criterio termodinámico cuando el
soluto se mueve a favor de su potencial
electroquÃmico es exergónico. - 3. Tiene lugar sin gasto de energÃa por parte de
la célula. - 4. Moviliza moléculas liposolubles
- 5. Es importante en los procesos de absorción,
distribución, excreción de las drogas.
9- Desde un punto de vista matemático, el proceso de
difusión pasiva de los fármacos, al igual que
cualquier proceso de difusión, está regido por la
Ley de Fick.
10Ley de Fick
- La velocidad del transporte pasivo va a depender
de la diferencia o gradiente de presiones de
acuerdo a la Ley de Fick - La velocidad de difusión V de un gas es
proporcional a la diferencia o gradiente de
presiones siendo la difusión de un gas la
tendencia de expansión del mismo hasta ocupar
todo el volumen disponible. Esta ley también se
aplica a las soluciones y en este caso la
velocidad del pasaje de una sustancia a través de
una membrana permeble T es proporcional a la
diferencia o gradiente de concentraciones C1, C2
a ambos lados de la membrana, al área permeable
de la misma A y a una constante denominada de
permeabilidad Pk. - VK(P1-P2) TPkA(C1-C2)
- La constante de permeabilidad de la membrana está
determinado principalmente por el coeficiente de
partición de la droga
11Figura 2. Difusión pasiva
Mayor concentración
Menor concentración
soluto
Tomado de http//webpages.ull.es/users/fcorzo/tra
nsporte/Teoriabasica.htm
12(No Transcript)
13http//www.bioon.com/book/biology/whole/image/3/3-
8.tif.jpg
14Difusión simple a través de canales . Se realiza
mediante las denominadas proteÃnas de canal. AsÃ
entran iones como el Na, K, Ca2, Cl-. Las
proteÃnas de canal son proteÃnas con un orificio
o canal interno, cuya apertura está regulada, por
ejemplo por ligando, como ocurre con
neurotransmisores u hormonas, que se unen a una
determinada región, el receptor de la proteÃna de
canal, que sufre una transformación estructural
que induce la apertura del canal.
15http//www.arrakis.es/lluengo/transporte.html
16CaracterÃsticas de la Filtración
- Es un proceso que se encarga de movilizar
molécula pequeñas e hidrosolubles - Las moléculas se mueven a favor de un gradiente
de presión hidrostática - Los poros de la membrana miden alrededor de 0,4
nm y solamente pasan moléculas de peso molécular
menor de 100 A - Es importante en la eliminación de las drogas por
vÃa renal, sinusoides hepáticos, lÃquido
cefalorraquÃdeo
17Figura 3. Filtración
Tomado de http//webpages.ull.es/users/fcorzo/tra
nsporte/Teoriabasica.htm
18CaracterÃsticas del Transporte Activo
- Moviliza moléculas en contra de un gradiente de
concentración. - Según el criterio termodinámico cuando el soluto
se mueve a favor de su potencial electroquÃmico
es endergónico - Es un proceso rápido
- Es un proceso que requiere energÃa
- Requiere de un transportador
- Es un proceso
- a. competitivo el transportador es capaz de
unirse a varias moléculas cuya estructura quÃmica
sea similar. - b. saturable el número de transportador es
lÃmitado. - c. selectivo el transportador está capacitado
solamente para transportar cierta molécula o
grupos de moléculas que tengan en común una
determinada estructura quÃmica. - d. unidireccional ocurre solo en sentido
contrario al gradiente.
19CaracterÃsticas de la Difusión Facilitada
- Las moléculas se mueven a favor de un gradiente
de concentración - Requiere de un transportador
- Es un proceso lento
- No significa un gasto extra de energÃa
- Al igual que el transporte activo es competitivo,
saturable, selectivo y unidireccional
20Figura 4. Transporte especializado
Tomado de http//bio-cl.iespana.es/bio-cl/transpo
rte.htm
21Fagocitosis
En este proceso, la célula crea unas proyecciones
de la membrana y el citosol llamadas pseudopodos
que rodean la partÃcula sólida. Una vez rodeada,
los pseudopodos se fusionan formando una vesÃcula
alrededor de la partÃcula llamada vesÃcula
fagocÃtica o fagosoma. El material sólido dentro
de la vesÃcula es seguidamente digerido por
enzimas liberadas por los lisosomas. Los glóbulos
blancos constituyen el ejemplo más notable de
células que fagocitan bacterias y otras
sustancias extrañas como mecanismo de defensa.
Figura 5.
22Figura 5. fagocitosis
Tomado de http//fai.unne.edu.ar/biologia/celulam
it/fagocito.htm
23Pinocitosis
- En este proceso, la sustancia a transportar es
una gotita o vesÃcula de lÃquido extracelular. En
este caso, no se forman pseudópodos, sino que la
membrana se repliega creando una vesÃcula
pinocÃtica. Una vez que el contenido de la
vesÃcula ha sido procesado, la membrana de la
vesÃcula vuelve a la superficie de la célula.De
esta forma hay un tráfico constante de membranas
entre la superficie de la célula y su interior.
24Endocitosis mediada por receptor
- Este es un proceso similar a la pinocitosis, con
la salvedad que la invaginación de la membrana
sólo tiene lugar cuando una determinada molécula,
llamada ligando, se une al receptor existente en
la membrana. Una vez formada la vesÃcula
endocÃtica está se une a otras vesÃculas para
formar una estructura mayor llamada endosoma.
Dentro del endosoma se produce la separación del
ligando y del receptor Los receptores son
separados y devueltos a la membrana, mientras que
el ligando se fusiona con un lisosoma siendo
digerido por las enzimas de este último. Figura 6.
25Figura 6. Endocitosis
Tomado de http//fai.unne.edu.ar/biologia/celulam
it/endocito.htm