ESTRUCTURAS NO MEMBRANOSAS
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- Jaime Alcaraz García
- hace 6 años
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1 ESTRUCTURAS NO MEMBRANOSAS Citoesqueleto (p.162) Conjunto de filamentos proteicos situados en el citosol. Función (en general): o Mantienen la forma celular o Organizan internamente a los orgánulos. o Intervienen en el movimiento celular. Formado por: o Microfilamentos de actina. o Microtúbulos de tubulina o Filamentos intermedios (diversas proteínas) Actina o Es una proteína globular, denominada actina G cuando no está polimerizada (ver fig.10.3, esfera roja) o La actina G se polimeriza formando hebras. o El microfilamento de actina está formado por dos hebras enrolladas. o Funciones de la actina: Mantienen la forma celular Forma el anillo contráctil en la zona ecuatorial de la célula animal durante la citocinesis, donde se producirá la estrangulación. Mantienen rígidas la microvellosidades intestinales. Movimiento de la célula muscular, producida por deslizamiento de distintos tipos de filamentos unos sobre otros. Uno de estos filamentos es la actina. Movimiento ameboide (amebas, algunos glóbulos blancos) por emisión de pseudópodos o prolongaciones celulares.
2 Dichas prolongaciones causan el movimiento debido a la presencia de filamentos de actina que se polimerizan y despolimerizan con facilidad y de cambios del citosol de sol a gel y viceversa. Microtúbulos o Son estructuras cilíndricas formadas por la proteína tubulina que pueden polimerizarse o despolimerizarse según las necesidades de la célula. o La tubulina es un dímero formado por alfa tubulina y beta tubulina. Los dímeros se polimerizan para formar un protofilamento.el microtúbulo está formado por 13 protofilamentos que forman un cilindro. o Funciones: Mantienen la forma celular Forma el esqueleto celular. Permite la localización de orgánulos dentro de la célula. Forma el huso acromático en la división celular. Transporte intracelular de vesículas Forman estructuras celulares: centrosomas, cilios, flagelos. Filamentos intermedios o Tienen grosor intermedio entre los microfilamentos de actina y los microtúbulos. o Están formados por proteínas fibrosas, específicas para cada célula. o Funciones: Mantienen la forma celular.
3 Son muy resistentes y tienen función estructural, reforzando membranas de células sometidas a esfuerzos: queratina en las células epiteliales. Centrosoma/Centriolos (p.164) Solo existe en células animales. El centrosoma es una estructura formada por dos centriolos perpendiculares entre sí. Cada centriolo está formada por 9 tripletes de microtúbulos (9 3 +0). Los tripletes están unidos entre sí por la proteína nexina, y los dos microtúbulos más externos están incompletos (solo tienen 10 protofilamentos, ya que comparten 3 con el adyacente) En el interior del centriolo hay un material electrodenso radial ( imagen en rueda de carro ). Ver imagen. Función: centro organizador de microtúbulos. A partir de él se producen las estructuras constituidas por microtúbulos: cilios, flagelos y huso acromático (en célula vegetal, los microtúbulos se producen a partir de una zona del citoplasma). Cilios y flagelos (p.165) Se producen a partir de los centriolos. Son expansiones citoplasmáticas filiformes y móviles, situadas en la superficie de algunas células. Función: movimiento celular en un medio líquido, movimiento de partículas situadas sobre la superficie ciliar (trompas de Falopio, epitelio de tráquea y bronquios). Tienen la misma estructura. Los flagelos son largos y
4 escasos, los cilios son cortos y numerosos. Ultraestructura: o Tallo o axonema, con 9 parejas de microtúbulos periféricos y dos centrales (9 2 +2) o Zona de transición, en la base, donde desaparecen los microtúbulos centrales (9 2 +0) y aparece la placa basal que conecta la base con la membrana. o Corpúsculo basal, con ultraestructura idéntica a un centriolo (9 3 +0) OJO: no a un centrosoma: solo hay uno. o Raíces ciliares: son microfilamentos que salen de la parte inferior del corpúsculo basal. Parece que coordinan el movimiento de todos los cilios. Ribosomas (p.166) Función: síntesis de proteínas. Están formados por dos subunidades (mayor y menor) separadas por una hendidura. Formados por ARNr y proteínas. El ARNr se forma en el núcleo (nucleolo), las proteínas en el citoplasma y emigran hasta el nucleolo. Allí se ensamblan para formar las dos subunidades. Estas salen al citoplasma por los poros y quedan separadas en el citoplasma hasta que se unen para la traducción. Se localizan: o libres en el citoplasma, aislados o asociados formando polirribosomas. o Adheridos a la cara citosólica del RER y la membrana nuclear externa o En matriz de mitocondrias y estroma de cloroplastos (ribosomas con características similares a los procarióticos)
5 Pared celular (p.168) Cubierta externa gruesa y rígida presente en células vegetales, algas, hongos y bacterias. Compuesta por polisacáridos: o Quitina en hongos y algas o Celulosa en plantas o Mureína en bacterias Composición de la pared celular vegetal: o La celulosa forma cadenas largas y fuertes (microfibrillas). o Las microfibrillas se asocian formando láminas, que se unen con otras láminas en direcciones alternas. o Las microfibrillas de celulosa están asociadas con moléculas de hemicelulosa. o La pectina forma una matriz en la que quedan inmersas las fibras. Estructura de la pared celular vegetal: o En células en crecimiento:
6 Pared primaria: compuesta por celulosa, hemicelulosa y pectina. Situada por fuera de la membrana plasmática. Es delgada, flexible y permite el crecimiento. Lámina media: Compuesta sobre todo por pectina, situada entre las paredes primarias de dos células. Plasmodesmos: puentes de intercomunicación entre células que atraviesan la pared. o En células que han finalizado el crecimiento: Pared primaria Lámina media: puede impregnarse con lignina, responsable de la resistencia de la madera. Pared secundaria: Más gruesa y rígida que la primaria, con mucha celulosa y menos pectina. Puede tener también lignina. Inclusiones Pared celular
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