MEMBRANA CELULAR O PLASMÁTICA



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MEMBRANA CELULAR O PLASMÁTICA Está compuesta por moléculas como fosfolípidos pidos, glucolípidos pidos,, proteínas de varios tipos, colesterol, entre otros; que permiten el paso selectivo de sustancias. Ejemplo H2O, H O2, O, azúcares, etc.

TIPOS DE PROTEÍNAS QUE PRESENTA. Proteínas de canal: son poros o canales que varían an de tamaño o y forma, son selectivas. Proteínas estructurales: dan rigidez y forman a la membrana celular evitando que la membrana se colapse Proteínas receptores interiores y exteriores: se dan cuando se unen a ellas moléculas específicas; estos receptores son carbohidratos. Proteínas de reconocimiento: se encargan de ayudar al sistema inmunológico Proteínas de canal con compuerta selectiva: Permiten el paso de moléculas de mayor tamaño o y peso.

MOVIMIENTO DE SUSTANCIAS A TRAVÉS S DE LA MEMBRANA Fluido: movimiento de un líquido l o gas influenciado por fuerzas externas Concentración: n: cantidad de moléculas en una unidad de volumen. Gradiente: diferencia física f entre dos medios y favorece a la movilidad de las moléculas.

TRANSPORTE PASIVO Paso de sustancias o moléculas mediante un gradiente de concentración n que no requiere de un gasto de energía. Se da a nivel de membrana; con la ayuda de las proteínas de canal. Se realiza de una zona de concentración n elevada a una baja concentración. n.

SE DIVIDE EN: Difusión n simple: : se lleva acabo a nivel de membrana en los fosfolípidos. Ejemplo: vitamina A, oxígeno, CO2; ; que depende de tres factores gradiente, tamaño o y solubilidad. Difusión n facilitada: : intervienen proteínas de canal con compuertas selectivas. Las moléculas son más m grandes, por lo tanto el paso de moléculas es más m s lento.

Osmosis: : Se presenta cuando dos líquidos l en solución n tratan de igualar sus concentraciones, tanto dentro como fuera de la célula. c De esta forma podemos encontrar tres tipos de soluciones a las cuales se puede someter una célula: c Solución n isotónica nica: : las concentraciones de fuera y dentro de la célula c son iguales (estable) Solución n hipertónica nica: : la concentración n de afuera es menor a la de adentro. (Plasmólisis) lisis) Solución n hipotónica nica: : las concentraciones de afuera son mayores a las de adentro. (Turgencia)

OSMOSIS Solución hipotónica Solución hipertónica Solución isotónica

TRANSPORTE ACTIVO Transporte activo: Mediante el cual la célula c saca o mete moléculas, iones o sustancias en contra de un gradiente de concentración. n. La energía a es obtenida del ATP producto de la respiración n celular, ejemplo la bomba de sodio y potasio (Na+ y K+) K

BOMBA DE Na+ y K +

NÚCLEO CELULAR Es una estructura membranosa, semipermeable que permite el paso del RNAm. FORMADO DE: Cromosomas (Cromatina) Cubierta nuclear. Nucleolo(s) Nucleoplasma Fibrillas pericromáticas Granulos pericromáticos

LISOSOMAS Son sacos digestivos que contienen enzimas sumamente fuertes llamadas hidrolasas ácidas ej. Proteasa, sulfatasas, nucleoasa, lipasa, glucosidasa,, etc. Intervienen en la degradación n de cualquier partícula que entra en la célula c y eliminar organelos (autofágia)) que ya no sean útiles e incluso matar a la célula c (Apoptosis)

PEROXISOMAS Vesículas que surgen también n del aparato de Golgi. Degradan las moléculas de peroxido de hidrógeno como producto del metabolismo celular. Las enzimas encerradas en los peroxisomas poseen una acción oxidante

RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO LISO Laberinto membranoso Se desplaza desde el núcleo n hasta el citoplasma. Tiene superficies lisas donde se lleva acabo la absorción n y síntesis s de algunos lípidos. Tiene enzimas en su interior y algunas veces sintetiza lipoproteínas y esteroides. Se comunica con el ERR. Regula distribución n de iones en el interior de la célula. c

RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO RUGOSO Esta dotado de ribosomas que sintetizan y ensamblan las proteínas. Tiene una cara lisa y la otra rugosa por la presencia de los ribosomas.

RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO LISO RUGOSO

APARATO DE GOLGI El aparato de Golgi se presenta como un conjunto de bolsas membranosas unidas en algún n punto al retículo endoplasmático rugoso. Recupera las proteínas sintetizadas por los ribosomas, a veces la modifica por agregación n de glúcidos cidos,, liberándolas después s en las vacuolas. Esta compuesto de 2 caras: CIS y TRANS

MICROTÚBULOS Formados por proteínas como las tubulinas alfa y beta que le confieren una forma de hélice. h Forman el verdadero esqueleto de la célula, c favorecen el desplazamiento en el interior del citoplasma.

MICROFILAMENTOS En los microtúbulos hay microfilamentos generalmente unidos por debajo de la membrana celular, dándole d soporte (para recargarse ). Tienen proteínas de estructura primaria y por diferencia de carga, van a estar pulsando.

MICROFILAMENTOS Y FILAMENTOS INTERMEDIOS Formados por la actina y miosina. Forma, junto con los microtúbulos el citoesqueleto,, que es el responsable de la forma y consistencia de la célula. c Los intermedios forman la lamina nuclear.

CARACTERÍSTICAS Brindan rigidez y conservan la forma celular Regulan el movimiento intracelular de organelos y vesículas Contribuyen a formar los compartimentos intracelulares Constituyen el huso mitótico, tico, responsable de organizar el movimiento de los cromosomas durante la división n celular. Son los elementos estructurales y generadores del movimiento de cilios y flagelos

CILIOS Y FLAGELOS Los cilios están formados por un conjunto de microtúbulos recubiertos por la membrana celular, estos son capaces de mover a la célula c o desplazar una sustancia exterior. Los cilios de grandes dimensiones se llaman flagelo.

CILIOS Y FLAGELOS Son prolongaciones móviles. m Se dan a partir de los microtúbulos bulos. Van desde la membrana celular. Su movilidad autónoma se las va a dar las proteínas centrales.

VACUOLAS Son bolsas membranosas, Presentes en la célula animal y vegetal. Su función es la de almacenar Temporalmente alimentos, agua, desechos y otros materiales.

CLOROPLASTOS Organelos que se encuentran sólo en las plantas, en su interior contienen clorofila. Son de gran importancia para la planta ya que gracias a estos llevan acabo la fotosíntesis.