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Citosol y citoesqueleto

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by

Eliana Jaramillo

on 10 November 2013

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Transcript of Citosol y citoesqueleto

Citosol
y
citoesqueleto

El citosol también se denomina fundamental (citoplasma). El citosol hialoplasma o citoplasma es un gel casi líquido que contiene en disolución o suspensión sustancias tales como enzimas e inclusiones citoplasmáticas.
Citosol
El citosol o hialoplasma, es el medio interno del citoplasma.
En él están inmersos el citoesqueleto y los ribosomas.
Organización General
• Se encuentra delimitado por el sistema membranoso celular, es decir, ocupa el espacio situado entre la membrana plasmática, la envoltura nuclear y las membranas de los diferentes orgánulos.
• A pesar de la compartimentalización del citoplasma, el citosol representa el medio líquido interno del citoplasma, que llena todos los espacios fuera de los orgánelos
• No se considera pues parte del citosol el contenido del lumen de los compartimentos separados por membrana
Las proteínas en el citosol
Consiste en una red de filamentos de proteína que se extienden por el citoplasma de todas las células eucariotas. El citoesqueleto es como un armazón intramolecular, responsable de:
-Mantenimiento de la forma celular
-Movimiento de la célula
-Mantenimiento de la posición y movimiento, de las estructuras celulares
Citoesqueleto
Los principales elementos estructurales del citoesqueleto son:
- Microtúbulos
- Microfilamentos
- Filamentos intermedios
Son tubos huecos cuyas paredes están formadas por 13 protofilamentos
Diámetro de 25 nm en el exterior y 15 nm en el interior
Son estructuras polares y crecen preferiblemente por uno de sus extremos
Microtúbulos
Se clasifican en:

Microtúbulos del axonema
Microtúbulos citoplasmáticos
Son altamente organizados y estables
se encuentran en subestructuras celulares encargadas del movimiento celular, como los cilios y los flagelos
Microtúbulos del axonema
Predominan en el citosol de la célula
Se encargan de la organización y mantenimiento de la forma de la célula y la disposición y movimiento de orgánulos
Microtúbulos
citoplasmáticos
Proteínas motoras de los microtúbulos
Proteínas asociadas a los microtúbulos
Cilios y flagelos
Las moléculas de actina se arman espontáneamente por polimerización
Son mas delgados, cortos y flexibles que los microtúbulos
La actina libre se cono ce como actina G y la actina polimerizada se conoce como actina F
El filamentos de actina Tiene 2 extremos: el extremo plus y el extremo minus

Microfilamentos o
filamentos de actina
Estructura
Anclaje y movimiento de proteínas de la membrana: uniones celulares
Formación del núcleo estructural de las microvellosidades: mantenimiento de la forma de la superficie apical
Locomoción celular: se logra por la fuerza que ejerce la actina al polimerizarse
Emisión de prolongaciones celulares
Función
Microfilamentos o
filamentos de actina
Proteínas fijadoras de actina: pueden evitar o potenciar la polimerización
Proteínas formadoras de fascículos de actina: hacen que los filamentos adopten posiciones paralelas y así formen fascículos
Proteínas cortadoras de filamentos de actina cortan los largo filamento en fragmentos cortos
Proteínas asociadas a los microfilamentos
Proteínas formadoras de casquetes en la actina
Bloquean la adición de mas moléculas de actina
Proteínas formadoras de enlaces cruzados en la actina: establece enlaces cruzados entre filamentos de actina pero no los organiza en fascículos
Proteínas motoras de la actina: pertenecen a la familia de las miosinas
Proteínas asociadas a los microfilamentos
Son proteínas filamentosas
Son los mas estables y menos solubles
Diámetro de 8-12 nm
Compuesto de 8 protofilamentos
Soporta toda la estructura del citoesqueleto y resistencia a la tensión
Se localizan con frecuencia en lugares de la célula sometidos a estrés
Filamentos intermedios
Son específicos de cada tejido, por lo que se comprenden 6 clases:

I. Queratinas ácidas
II. Queratinas básicas
III. Vimentina, desmina, proteína GFA
IV. Proteínas de los neurofilamentos
V. Laminas nucleares
VI. Nestina
Filamentos intermedios
Son estructuras microtubulares, que se extienden hacia afuera en algunas células y funcionan para darles movimiento.
Los flagelos son más largos que los cilios.
Cuando una célula tiene cilios, su número es muy grande, mientras que una célula tiene pocos o un solo flagelo.
Los flagelos y cilios están hechos de subunidades de túbulos, organizadas en forma circular por nueve pares de microtúbulos pegados a un par central
Cinesinas
Dineínas
Se mueven a su extremo menos.
Las citoplasmáticas, transportan orgánulos desde la periferia celular hacia el MTOC. Las axonémicas, permite el movimiento ciliar y flagelar
Se desplazan hacia el extremo mas.
Mueven orgánulos desde el centro de la célula a la periferia celular
Disposición de los microtúbulos en células animales y vegetales
En una célula animal, los microtúbulos crecen a partir de una pequeña estructura próxima al centro de la célula llamada centrosoma. Se extienden hacia la periferia celular, generando un sistema de guías dentro de la célula, de las cuales pueden desplazarse orgánulos, vesículas y otros componentes celulares.
Disposición de los microtúbulos en células animales y vegetales
Las células vegetales no tienen centriolos y el huso acromático se forma a partir del centrosoma (estos centros organizadores de microtúbulos tienen su origen en una zona próxima al núcleo al inicio de la mitosis, que recibe el nombre de zona clara). Estos husos sin centriolo se llaman husos anastrales y están menos centrados en los polos. Por otro lado, en células vegetales, la pared rígida requiere que una placa celular sea sintetizada entre las dos células hijas.
Existen dos familias de MAP: las de alto peso molecular denominadas MAP-1 y las de bajo peso molecular, denominadas MAP-2 que incluye las proteínas tau. Estas proteínas intervienen además en la interacción de los microtúbulos con los otros filamentos del citoesqueleto y otros organelos celulares
Además de la síntesis de proteínas que realizan los polirribosomas, se efectúa la degradación de proteínas. La mayoría de las proteínas que son degradadas en el citosol son organizados en complejos proteicos llamados proteosomas. En este proceso actúa la ubiquitina
Centro Organizador Microtubular (MTOC)
Proteína Nexina
Centriolo
fin
Eliana Jaramillo
Cristian Pulgarin
Alejandra Gomez
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