citoesqueleto y estructuras microtubulares

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Orgánulos y estructuras no membranosas II: Citoesqueleto. Estructuras microtubulares

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Page 1: Citoesqueleto y estructuras microtubulares

Orgánulos y estructuras no membranosas II: Citoesqueleto.

Estructuras microtubulares

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El citoesqueleto

Trama fibrosa de naturaleza proteíca ubicada en el citosol celular responsable de la forma celular y sus cambios

Interviene en los movimientos a nivel intracelular (orgánulos) y extracelular (deslizamiento celular)

División celular

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Citoesqueleto

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Tres : – Microtúbulos– Microfilamentos– Filamentos intermedios

Componentes del citoesqueleto

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Microtúbulos

Estructuras cilíndricas con forma tubular limitada por una pared formada por unos filamentos constituidos por una proteína globular: la tubulina

Aparecen en todas las células eucariotas:

– Animales: libres en el citoplasma o formando parte de cilios y flagelos.

Surgen de la polimerización helicoidal de dímeros de tubulina (dos subunidades distintas α y β).

En un corte perpendicular se aprecian 13 subunidades de tubulina con una disposición helicoidad alrededor de un eje hueco

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Microtúbulos: subunidades

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Estructura

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Microtúbulos en sección transversal

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Microtúbulos en sección longitudinal

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Microtúbulos

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El montaje de la tubulina para la formación de microtúbulos sigue una orientación, está polarizado

En el extremo + crece, se polimeriza, y en el – se despolimeriza

Microtúbulos

Polimerizacion dímeros de tubulina

Tubulina polimerizada

Proteina quinasa

despolimerización

Se organizan a partir de un centro organizador de microtúbulos o centrosoma

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Ciclo polimerización

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Mecánica: constituye el armazón celular responsable de la forma Sistema microcirculatorio para el transporte de moléculas,

orgánulos en el interior celular ( vesículas de secreción) Movimientos celulares (emisión de pseudópodos) Huso mitótico durante la división celular y separación de

cromosomas Centriolos Constituyen el axonema de cilios y flagelos así como los cuerpos

basales de los mismos.

Función

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Estructuras microtubulares

Cilios, flagelos, centriolos y el huso mitótico

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Cilios y flagelos

Prolongaciones alargadas móviles localizadas en la superficie celular

Desplazamiento: celular como de fluidos

Protozoos células tapizan superficies respiratorias, genital..

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Cilios: estructura

Se diferencian tres partes:– Axonema o cilio:

Formado por 9 pares de microtúbulos periféricos más dos centrales rodeados de una vaina central. El microtúbulo externo incompleto

Aparecen dos proteínas asociadas, la nexina que une los pares de microtúbulos adyacentes y la dineina

Rodeado de una membrana ciliar continuidad de la mp– Cuerpo basal o cinetosoma:

Semejante al centriolo Aparece en la base del axonema 9 tripletes de microtúbulos periféricos Los dos más internos se continúan en el axonema Sin microtúbulos centrales

– Raices ciliares Situadas entre ambas

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Estructura del axonema

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Cilios

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Cilios

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Page 23: Citoesqueleto y estructuras microtubulares

Centro organizador de microtúbulos Existen dos centriolos con una disposición

perpendicular formando el diplosoma Rodeados de un material pericentriolar y las fibras

del aster que dan lugar a la formación de las fibras del huso

Solo en células animales Se duplican durante la división Formado por 9 tripletes sin par central

Centriolos

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Aparato mitótico

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Representan la porción contráctil del citoesquleto Compuestos de una proteína globular. La actina Sitúan debajo de la membrana Forma dos filamentos enrollados en hélice Esta en continuo proceso de reorganización, en equilibrio entre

la forma despolimerizada y polimerizada El equilibrio entre la forma G-F parece ser la responsable de

las transformaciones SOL-GEL del citoplasma en células en movimiento

Microfilamentos o filamentos de actina

Polimerizacion actina fibrosa o F

Doble hélice de actina

Actina despolimerizada

Globular monómero G

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Microfilamentos

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Citoesqueleto: microfilamentos

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Citoesqueleto: microfilamentos

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Funciones

Contracción muscular: asociada ala miosina Movimientos de ciclosis y emisión de pseudópodos Forman redes de soporte, implicadas en el mantenimiento de

estructuras; microvellosidad de las células del epitelio intestinal Formación del anillo caontráctil durante la división celular

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Fibra muscular

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Microvellosidades

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Fibras proteícas gruesas y resistentes Diámetro intermedio entre microtúbulos y

microfilamentos No presentan ciclo de polimerización y

despolimerización Existen distintos tipos: neurofilamentos

(transporte axónico), tonofilamentos (epidermis), desmina (célula muscular)

Función estructural

Filamentos intermedios

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Filamentos intermediarios