Transporte vesicular: vesículas (parte 2)

Dra. Villalpando
2 Apr 202023:37

Summary

TLDREl guion ofrece una detallada explicación del tráfico vehicular en células, centrándose en los endosomas y su rol en la endocitosis. Se discuten diferentes modelos de endosomas, como los fijos y los que maduran, y sus funciones en la degradación y reciclaje de moléculas. Se menciona la importancia del pH y las hidrolasas ácidas en los procesos degradativos. También se explora el tráfico vehicular en células vegetales, destacando las vacuolas y su diversidad de funciones, desde el almacenamiento hasta la regulación de la turgencia y la defensa contra infecciones.

Takeaways

  • 🔬 Los endosomas son compartimentos celulares que actúan como estaciones de llegada y reparto de moléculas durante el proceso de endocitosis.
  • 🧬 Los endosomas presentan una morfología heterogénea y pueden tener funciones distintas, incluso dentro de la misma célula.
  • 📦 Existen dos modelos propuestos para los endosomas: uno de diferentes tipos fijos y otro de maduración progresiva.
  • 🔄 Los endosomas tempranos pueden reciclar hasta un 90% de las proteínas y un 60% de los lípidos internalizados por endocitosis.
  • 🌡️ Los endosomas tempranos tienen un pH más ácido que el citosol, lo que facilita la distribución de las moléculas hacia el reciclado o la degradación.
  • 🔻 Los endosomas tardíos, también conocidos como cuerpos multicelulares, son locales donde se producen vesículas y se pueden fusionar con lisosomas para completar la degradación de moléculas.
  • 🚛 El tráfico vehicular en las células vegetales tiene particularidades como la presencia de vacuolas que no se encuentran en las células animales.
  • 🌱 Las vacuolas en las células vegetales tienen múltiples funciones, incluyendo la regulación del balance hídrico, almacenamiento y defensa contra infecciones.
  • 🔍 En las células vegetales, las vacuolas líticas son similares a los lisosomas en su función de degradación de moléculas y regulación de la muerte celular.
  • 🛡️ Las vacuolas también participan en mecanismos de defensa en plantas, ya sea liberando enzimas para combatir infecciones intracelulares o expulsando su contenido para abatir infecciones extracelulares.

Q & A

  • ¿Qué son los endosomas y qué función cumplen en la célula?

    -Los endosomas son compartimentos dentro de la célula que actúan como estaciones de llegada y reparto de moléculas durante el proceso de endocitosis. Tienen una forma irregular, a menudo semejante a una bolsa, y participan en la recepción y fusión con vesículas que contienen material extracelular.

  • ¿Cómo se forman las vesículas en el proceso de endocitosis?

    -Las vesículas se forman a través de la invaginación de la membrana plasmática, lo que resulta en una bolsa que contiene el material extracelular. Posteriormente, estas vesículas pueden fusionarse con otros compartimentos celulares, como los endosomas.

  • ¿Qué son los endosomas tempranos y cómo se relacionan con la degradación de moléculas?

    -Los endosomas tempranos son fases iniciales del proceso de endocitosis donde las vesículas se fusionan y reciben moléculas para su posterior degradación o reciclaje. Estos endosomas tempranos pueden madurar para formar endosomas tardíos, que contienen hidrolasas ácidas para la degradación de moléculas.

  • ¿Cuál es la diferencia entre los modelos de maduración y los diferentes tipos de endosomas?

    -El modelo de maduración sugiere que los endosomas tempranos evolucionan en morfología y función para formar endosomas tardíos. En cambio, el modelo de diferentes tipos implica que hay endosomas fijos con características estables y tareas específicas en la célula.

  • ¿Qué son los lisosomas y cómo se relacionan con la degradación de moléculas?

    -Los lisosomas son órganulos celulares esféricos con un pH ácido que contienen hidrolasas ácidas, enzimas que participan en la degradación de proteínas y otras moléculas. Los lisosomas reciben vesículas cargadas de hidrolasas desde el aparato de Golgi y son el sitio donde ocurre la degradación de moléculas.

  • ¿Cómo se produce la degradación de moléculas en los lisosomas?

    -La degradación de moléculas en los lisosomas ocurre gracias a las hidrolasas ácidas que se activan en condiciones ácidas. Estas enzimas rompen las moléculas en componentes más simples que pueden ser reutilizados por la célula.

  • ¿Qué son las vacuolas y qué función desempeñan en las células vegetales?

    -Las vacuolas son compartimentos vesiculares y membranosos presentes en las células vegetales que tienen funciones como el almacenamiento, la regulación de la turgencia y la degradación de moléculas. La vacuola principal puede tener un pH ácido y contener soluciones con sales y metabolitos.

  • ¿Cómo se relacionan las vacuolas con la defensa de las plantas contra infecciones?

    -Las vacuolas pueden participar en la defensa de las plantas al liberar enzimas y otros componentes que pueden degradar patógenos o alterar el pH, ya sea mediante la ruptura del tono plato en infecciones intracelulares o liberando su contenido en infecciones extracelulares.

  • ¿Cuáles son algunas de las funciones específicas de las vacuolas en las células vegetales?

    -Las vacuolas tienen múltiples funciones, incluyendo el almacenamiento de pigmentos, sabores y tóxicos, la regulación del balance hídrico y la presión osmótica, y la muerte celular programada o apoptosis.

  • ¿Qué son los exosomas y cómo se liberan en la célula?

    -Los exosomas son pequeñas vesículas que se liberan en el medio extracelular a través de la fusión de cuerpos multicelulares con la membrana plasmática. Se consideran una forma de comunicación celular y pueden tener roles en procesos patológicos como el cáncer.

Outlines

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🔬 Función y morfología de los endosomas

El primer párrafo explica el proceso de endocitosis y el rol de los endosomas como estaciones de llegada y reparto de moléculas. Se describe cómo las vesículas se fusionan y se dirigen a diferentes destinos como el aparato de Golgi o directamente a los lísosomes para su degradación. Se menciona la heterogeneidad morfológica y funcional de los endosomas y se discuten dos modelos teóricos: uno que sugiere la existencia de diferentes tipos de endosomas con funciones fijas y otro que propone que los endosomas maduran y cambian su morfología y función con el tiempo.

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🌡 pH y maduración de los endosomas

Este párrafo profundiza en la diferencia de pH entre el citoplasma y los endosomas tempranos, lo que permite la separación de moléculas para el reciclaje o la degradación. Se describen los endosomas tardíos, también conocidos como cuerpos multicelulares, y su capacidad para continuar el proceso de reciclaje o degradación. Se hace hincapié en la morfología de estos últimos y en cómo su pH puede estar cercano al de los lísosomes, facilitando así la degradación de moléculas.

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🚛 Tráfico vesicular y exocitosis en células especializadas

Se explora el tráfico vesicular en células polarizadas, como las células epiteliales, donde los endosomas se involucran en el transporte de moléculas desde una región de la membrana plasmática a otra. Se menciona el tráfico transepitelial (Tránsito sis) y se ejemplifica con la incorporación de moléculas en la región apical y basal de la célula. Además, se introduce el concepto de exocitosis, donde los cuerpos multicelulares liberan vesículas en lugar de su contenido, formando exosomas.

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🔴 Rol de los lisosomas en la degradación y regulación celular

El cuarto párrafo se centra en los lisosomas, describiendo su morfología, su entorno ácido y la presencia de hidrolasas ácidas. Se explica cómo los lisosomas participan en la degradación de proteínas y cómo, a través de transportadores, liberan moléculas resultantes de la degradación al citoplasma. También se menciona el papel emergente de los lisosomas en la regulación genética y el estado metabólico de la célula, así como su movilidad dentro del citoesqueleto celular.

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🌿 Características del tráfico vesicular en plantas y vacuolas

Finalmente, se compara el tráfico vesicular en células vegetales con el de animales, destacando la presencia de vacuolas en las plantas. Se describen las vacuolas centrales y su función en el balance hídrico, almacenamiento y defensa contra infecciones. Se mencionan las vacuolas líticas y su papel en la degradación de moléculas y en la regulación del proceso de apoptosis. Además, se discuten los mecanismos de defensa de las plantas, que incluyen la ruptura del tono plástico para combatir infecciones intracelulares y la liberación de contenidos vacuolares para abatir infecciones extracelulares.

Mindmap

Keywords

💡Endocitosis

Endocitosis es el proceso por el cual una célula absorbe sustancias desde su entorno, envolviéndolas en una membrana para formar un endosoma. Es central en el tema del video, ya que se discute cómo las células manejan y procesan las moléculas absorbidas a través de esta mecánica. El guión menciona que las vesículas se fusionan en el 'endosoma temprano' y reciben material para su procesamiento.

💡Vesículas

Las vesículas son pequeñas bolsas dentro de las células que participan en el transporte y almacenamiento de sustancias. En el video, se destaca cómo las vesículas se forman y se fusionan con el endosoma, siendo esenciales en la endocitosis y el tráfico de moléculas dentro de la célula.

💡Endosoma

Un endosoma es una estructura dentro de la célula que se forma después de la endocitosis y que contiene las moléculas internalizadas. El guión habla sobre los 'endosomas tempranos' y 'tardíos', indicando diferentes etapas en el proceso de endocitosis y su rol en la maduración y degradación de moléculas.

💡Reciclaje

El reciclaje en el contexto celular se refiere a la reutilización de componentes como membranas y proteínas. El script menciona 'vesículas de reciclaje' que reponen membrana y proteínas en la membrana plasmática, destacando la importancia de este proceso en la gestión de recursos dentro de la célula.

💡Lisosoma

Los lisosomas son órganulos dentro de la célula responsables de la degradación de moléculas. El guión describe cómo los lisosomas contienen hidrolasas ácidas que participan en la degradación de moléculas y cómo se relacionan con los 'endosomas tardíos' en el proceso de degradación.

💡Hidrolisas ácidas

Las hidrolisas ácidas son enzimas que funcionan en condiciones ácidas y son esenciales para la degradación de moléculas en lisosomas. El video los menciona como componentes clave en el proceso de degradación de moléculas en el 'endosoma tardío'.

💡Trans Golgi Network (TGN)

La Red de Trans Golgi es una parte del aparato de Golgi que se encarga del tránsito de proteínas y otros componentes a los lisosomas y otras partes de la célula. El guión habla sobre cómo las vesículas del 'TGN' participan en el reciclaje y en el envío de hidrolasas ácidas a los lisosomas.

💡Matemática de vacuola

La matemática de vacuola es un compartimiento en las células vegetales que tiene múltiples funciones, incluida la regulación del pH, el almacenamiento y la degradación de moléculas. El guión describe cómo las vacuolas pueden tener un pH ácido y participan en la degradación de moléculas, similar a los lisosomas.

💡Tráfico vehicular

El tráfico vehicular en el contexto celular se refiere al movimiento y distribución de vesículas y moléculas dentro de la célula. El video cubre cómo este tráfico es regulado y las diferentes rutas que las vesículas pueden tomar, como el 'tránsito sis' y el 'tráfico de exocitosis'.

💡Apoptosis

La apoptosis es un tipo de muerte celular programada y controlada. El guión menciona cómo las vacuolas pueden estar involucradas en el proceso de apoptosis, liberando enzimas que provocan la degradación del ADN y la muerte celular.

Highlights

Los síntomas son compartimentos esenciales en el proceso de endocitosis, con una forma irregular y una función de estación de llegada y reparto de moléculas.

Existen modelos diferentes que explican la morfología y función de los endosómicos, como la existencia de tipos fijos y la teoría de maduración.

Los endosómicos tempranos pueden reciclar hasta un 90% de las proteínas y un 60% de los lípidos de la membrana plasmática.

El pH dentro de los endosómicos tempranos es más ácido en comparación con el citosol, lo que permite el sorteo de moléculas para reciclaje o degradación.

Los endosómicos tardíos o cuerpos múltiples circulares son claves en la degradación de moléculas y pueden tener un aspecto multi-vesicular.

La degradación de moléculas en los endosómicos tardíos puede ocurrir por maduración, disminución de pH o la fusión con lisosomas.

Las células polarizadas tienen un tránsito vesicular especial llamado tránsito sis, que transporta moléculas entre regiones de la membrana plasmática.

Las vacuolas son un compartimento único en las células vegetales y tienen funciones esenciales en la comunicación con otros órganelos celulares.

Las vacuolas de almacenamiento y crítica se fusionan en las células adultas para participar en rutas de tráfico vehicular.

Las vacuolas líticas tienen un pH ácido y participan en procesos de degradación similares a los lisosomas.

Las vacuolas tienen un papel importante en la regulación del balance hídrico del aceto y en la respuesta a la hipersensibilidad.

Las vacuolas también tienen un papel en la muerte celular programada y en la regulación del tamaño de las células.

Las vacuolas son importantes en el mecanismo de defensa de las plantas, ya que liberan enzimas y cambian su pH para controlar infecciones.

El tránsito vehicular en las células vegetales tiene particularidades como la ausencia de endosómicos tempranos y la presencia de vacuolas con funciones específicas.

El tránsito vehicular es esencial en el mantenimiento del funcionamiento celular y en la adaptación a diferentes condiciones.

Los lisosomas tienen una función más amplia que la simple degradación de moléculas, incluyendo la regulación génica y el monitoreo del estado metabólico del aceto.

La investigación actual sugiere que los lisosomas y su capacidad de fusionarse con otros organelos tienen implicaciones en procesos biológicos más allá de la degradación.

Transcripts

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ok continuamos hablando de los siendo

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somos los síntomas son compartimentos

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vendrán osos van a ser una estación de

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llegada y de reparto de moléculas en el

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proceso de la endocitosis esos van a

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presentar una forma irregular

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normalmente como una bolsa

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van a recibir material proveniente de la

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entonces dosis

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es decir una vez que se forman las

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vesículas van a fusionarse en el 2 o más

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temprano

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pero también está en dos o más va a

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recibir moléculas de la red trans

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degolló y va a haber vesículas de

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reciclado es decir vesículas para

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reponer tanto membrana como proteínas

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expresadas en la membrana plasmática que

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van a ir hacia membrana plasmática o

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bien hasta pero todo da igual y porque

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también tiene una comunicación con

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esteban él

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y bueno aquellas moléculas que no van a

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ser para reciclado van a seguir su

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proceso hacia su lisis o degradación en

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un órgano lo que se llama lisosoma del

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cual vamos a hablar más adelante

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bien los en dos o más se ha propuesto

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que existen diferentes modelos tienen

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una morfología heterogénea es decir

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variable pero también su función es un

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tanto distinta incluso en un mismo en

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dos o más puede haber una membrana que

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realiza una función diferente a otra

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zona de éste de este compartimento hay

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dos propuestas sobre los modelos una que

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hay diferentes tipos de en dos o más que

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son fijos y otra que éstos más en dos o

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más van a ir madurando en el caso del

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modelo de diferentes tipos en dos o más

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quiere decir que en una misma célula

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está de manera fija una en dos o más con

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características estables en el tiempo

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encargado de una tarea en concreto o una

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tarea particular

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y bueno estarían en dos o más tempranos

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próximos en la membrana plasmática que

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van a recibir esas vesículas por

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endocitosis en dos tomas de reciclaje de

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los cuales van a partir vesículas hacia

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membrana plasmática o aparato de golgi

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cuerpos múltiples circulares o en los

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más tardíos localizados en zonas más

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internas de la célula y que van a

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recibir vesículas encargadas perdón

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vesículas cargadas de hidrolasas ácidas

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que son aquellas que van a encargarse de

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la degradación de moléculas como vamos a

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ver más adelante

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y que van a enviar otras recicladas de

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vuelta a la red trans de coche

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estas dos son más tardías pueden o no

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terminar funcionando se con un liso sol

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para la degradación de las moléculas

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entonces esto sería el propuesto de

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diferentes tipos que van a ser

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estaciones que van a cumplir funciones

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particulares fijas en el tiempo existe

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otro modelo que es el modelo de

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maduración es decir en el modelo de

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maduración

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los dos o más va a ir transformando

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tanto en morfología como en función los

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datos más recientes apuntan que esta

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teoría

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apuntan más y refuerzan más esta teoría

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sin embargo una no puede una no

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necesariamente es totalmente excluyente

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de la otra

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en el caso de la maduración en x en dos

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o más tendríamos entonces un endoso más

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temprano que se va a formar por la

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función de vesículas que se van a ir

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integrando por endocitosis en este nos

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toma temprano va a empezar a madurar y

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va a empezar a ver un reparto para hacer

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un rostro en los o más de reciclado que

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va después van de la membrana plasmática

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va parte goldie y posteriormente a un

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endoso más tardío y un liso soft

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bien en el caso los hombres son más

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tempranos estos compartimentos van a

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recibir vesículas de endocitosis tanto

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endocitosis mediada por clarín es que se

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sea cubierta por clave tina como el que

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se da las cambio las que está envuelta

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por cambio lina o como aquellas que son

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independientes o sin cubiertas de

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claritin ao carolina

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van a formarse un endoso más temprano

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que posteriormente va puede madurar un

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endoso más de reciclaje

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en el caso de los son dos o más

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tempranos se propone que se pueden

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reciclar hasta el 90% de las proteínas

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que se internalizan por el proceso de

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endocitosis y hasta el 60 por ciento de

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lípidos de la membrana plasmática es

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algo muy importante es que en estos en

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dos o más tempranos existe una

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diferencia desde el potencial de

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hidrógeno es decir el ph dentro de los

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endosó más tempranos es menor o es más

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ácido en relación al citó sol que de 7.2

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lo cual permite que se empiece a hacer

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este sortino esta distribución de las

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moléculas que van a reciclado ha

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reciclado web de membrana plasmática o

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de aparato de golgi

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bien aquellas moléculas que van a ir a

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su destino es la degradación van a

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madurarse o van a llegar hacia los en

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dos o más de dos o más tempranos en dos

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o más tardíos estos son dos o más

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tardíos en algunas ocasiones también son

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denominados cuerpos múltiples circulares

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porque porque contienen un aspecto multi

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vesicular

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dado por vesículas que se van a producir

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en su interior

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esto se observó en microscopía

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electrónica no es posible ver no es

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posible verlo en un microscopio de luz

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bien

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aquí tenemos una ampliación simplemente

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para que podamos ver está

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en morfología del cuerpo multi vesicular

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o el oso más tardío cabe destacar que en

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el endoso materno o en el cuerpo multi

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vesicular también se puede continuar con

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reciclamiento de moléculas es decir

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pueden generarse vesículas que se van a

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reciclar hacia aparato de golgi oa la

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red trans de gaulle bien entonces los

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endosó más tardíos que se formaron por

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la maduración de un endoso ma temprano

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hace un cuerpo vesicular éste una vez

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que libera estas vesículas que se forman

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en su interior pueden madurar se unen

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dos soma tardío

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y fusionarse con un lisosoma para

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completar el proceso de degradación

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porque en él y su suma ya se encuentran

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esas hidrolasas o esas enzimas que van a

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degradar o romperán las moléculas para

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poder ser aprovechadas en otro en otro

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proceso metabólico o bien éste en dos o

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matar días si recordamos el endoso muy

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temprano va a tener un ph ácido pero le

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endosó matar día tiene un ph puede tener

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un ph ya cercano a 5 que es igual que en

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el lisosoma entonces puede que aquí

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mismo se dé ese proceso de degradación

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las moléculas a degradarse por lo tanto

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van a provenir de la en 2 y ptosis

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mientras que las enzimas es decir las

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moléculas que se están degradando van a

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llegar a los endosó más por endocitosis

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sin embargo la enzima que es la bo las

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enzimas que se encargan de la

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degradación de estas moléculas que se

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denomina hidrolasas ácidas bien

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provienen desde la red trans de gaulle y

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es decir desde el aparato de golgi se

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mandan vesículas asia o se tienen

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vesículas disponibles que se llaman

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lisosomas

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esta degradación de moléculas puede

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ocurrir por una maduración de los endosó

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más tardíos por la disminución del ph

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que se convierten y si somos como lo

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mencioné o por la función de un endoso

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no tardío con un lisosomas se fusionan y

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se condice

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mezclan sus contenidos

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bien en algunos tipos de células muy

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particulares existe un tipo detrás de

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tránsito vehícular muy particular a esta

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ruta vesicular se le conoce como

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tránsito sis en estas células como lo

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podemos ver en esta imagen tenemos son

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son las polarizadas que tienen regiones

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especializadas tenemos una región apical

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una región basal y regiones laterales

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aquí el caso de la tránsito sis se van a

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transportar moléculas que se incorporan

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de una zona de la membrana plasmática y

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se van a excitar a otra zona de la

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membrana plasmática

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de esta manera se pueden incorporar

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algunas moléculas como cuales

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macromoléculas inmunoglobulinas iones

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vitaminas como es el ejemplo del hierro

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y bueno aquí tenemos en esta imagen una

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incorporación de una molécula en la

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región vaso lateral

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estas vesículas forman una en dos o más

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temprano y después un endoso más común

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que van a hacer una distribución y va a

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haber una liberación de moléculas hacia

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la zona apical o bien de la zona apical

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se pueden incorporar moléculas y se van

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a liberar por sexos y ptosis en la zona

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vaso lateral

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ok además existe otro tipo de tráfico de

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circular que tampoco se da en todas las

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células es decir no es constitutivo pero

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que se dé en algunos tipos celulares

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como pueden ser las células

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hematopoyéticas de info cíticas pero

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también en algunos procesos patológicos

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como es el cáncer en este proceso los

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cuerpos multicelulares que tienen

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vesículas imaginadas se van a funcionar

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con la membrana plasmática y al fusionar

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con la membrana plasmática en vez de

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liberar el contenido ahora sí que libre

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van a liberar las vesículas que están

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dentro de estos cuerpos múltiples y cool

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ares y van a liberar pequeñas vesículas

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estas pequeñas vesículas desconocemos

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como exosomas

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bien

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y hablamos vamos a hablar de otro

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compartimento muy particular que se da

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en el tránsito vehícular que son los

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lisosomas los lisosomas van a ser

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corpúsculos esféricos y que van a tener

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un ph ácido de 4.55

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además van a contener hidrolasas ácidas

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que habíamos hablado que son las enzimas

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que se encargan de la degradación de las

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proteínas

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estas hidro lanzas van a funcionar

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dentro o van tener una actividad

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enzimática en un ph ácido como es el que

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se encuentra dentro de él y son además

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luz lisos los lisosomas van a expresar

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transportadores estos transportadores

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van a estar en sus membranas porque si

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tenemos unas muy macromoléculas que se

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incorporaron para su degradación eran

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esas o más éstas se van a degradar en

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moléculas más pequeñas como pueden ser

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carbohidratos y entonces gracias a estos

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transportadores que se encuentran en las

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membranas de los lisosomas se va a

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permitir que esas moléculas resultantes

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de la degradación de moléculas

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incorporadas por endocitosis se liberen

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al situación y puedan ser aprovechadas

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posteriormente para otro proceso

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metabólico

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y además también se van a tener una una

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bomba de protones que se le conoce como

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beta te pasa esta bomba es la encargada

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de mantener el ph ácido y la función

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principal de los lisosomas sin embargo

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aquí podemos ver claramente aquí su

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función va a ser degradación de

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moléculas y mantener el ph dentro de los

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lisosomas sin embargo hoy en día los

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lisosomas se han dejado de ver solamente

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como un orgánulo de degradación se ha

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visto que por su capacidad de fusionarse

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y comunicarse con otros organismos para

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tener también otras funciones incluso de

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regulación génica pero también para

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censar la el estado metabólico del acero

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es incluso uno de los trend topics en

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biología celular hoy en día no vamos a

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abordar mucho sobre el tema pero es un

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tema bastante importante que yo les

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recomendaría revisar si es que les de su

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interés

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dejar aquí un artículo de divulgación de

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este año en donde habla precisamente de

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estos procesos encargados de los

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lisosomas y bien otra cosa que me parece

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muy importante destacar en esta imagen

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es que los lisosomas también van a tener

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asociación con proteínas motoras para

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que porque acuérdense que estas

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vesículas se van a transportar a través

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de unos rieles o de un sistema de

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andamiaje que presenta la célula que se

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llama si tu esqueleto entonces gracias a

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la afinidad de asociación con proteínas

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motoras

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éstos se van a poder trasladar a lo

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largo de las del territorio celular

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y en el tráfico vehicular de las células

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vegetales tiene ciertas particularidades

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a grandes rasgos el tráfico vehicular

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entre las células animales y vegetales

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es bastante similar y va a cumplir los

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mismos criterios sin embargo presentan

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algunas pequeñas diferencias y que vale

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la pena destacar en primera es que ellos

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van a tener un compartimento que no

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tenemos en celdas animales que son las

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vacunas

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estos organelos van a tener funciones

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esenciales y de comunicación con otros

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organismos celulares

play14:41

además no se ha encontrado evidencia que

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tengan dos o más tempranos que son donde

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llegan los las vesículas por endocitosis

play14:52

ni tampoco en dos o más de reciclado sin

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embargo se han encontrado compartimentos

play14:59

pre bakú lares que si los observamos en

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morfología se se asimilan a los cuerpos

play15:07

multi vesiculares o en dos o más tardíos

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que se presentan en los en las células

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animales

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se cree que las vacuolas de

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almacenamiento y la crítica se fusionan

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en las células adultas para participar

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en rutas de tráfico vehicular los

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compartimentos entonces pre pre baco

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lares se han homologado con los endosó

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más tardíos o cuerpos múltiples

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circulares

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y bien además tampoco se ha encontrado

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evidencia de que tengan lisosomas sin

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embargo tienen bach horas de

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almacenamiento y baco las críticas

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estas vacuolas críticas van a permitir

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la degradación de células

play15:53

perdón de moléculas dentro de la célula

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sin embargo dentro de los diferentes

play15:59

tipos de evacuarlas o compartimentos la

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vacuola central es la que regula el

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balance hídrico del acero

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bien entonces vamos a hablar un poquito

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de las vacunas que es este compartimento

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vesicular y que se encuentra es un

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compartimento membranoso que va a tener

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una sola membrana

play16:21

y está presente no solamente en células

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vegetales sino que también la podemos

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encontrar en algunos hongos incluidas

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las levaduras y que pueden ocupar

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volúmenes tan grandes como el 90% del

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volumen total de láser

play16:37

es importante destacar que la membrana

play16:41

única que presenta estas vacunas se les

play16:44

conoce como tono plástico

play16:47

y es una parte esencial dentro de la

play16:49

función de estos órganos

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la vacuola principal como como vimos en

play16:55

diferentes tipos de vacuola la vacuola

play16:57

principal en la mayoría de las células

play16:59

vegetales es un compartimento que va a

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contener una solución ácida que va a

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estar diluida gonzález como puede ser

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potasio y sodio

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algunos metabolitos como azúcares o

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ácidos orgánicos e incluso en algunos

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tipos de células pigmentos

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algunos de estos componentes van a ser

play17:21

introducidos en contra del gradiente de

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concentración desde éxito solo

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obviamente con un gasto energético es

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decir a través de bombas el ph típico de

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la vacuola principal es de entre 5 y 5.5

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por lo tanto es bastante ácido y similar

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lo que encontramos en los lisosomas

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incluso una vacuna de algunas especies

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como en el limón puede ser tan han sido

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como un ph de dos y en algunas algas

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puede ser menor a punto 6

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bien hablamos de que las vacunas

play17:53

representan diferentes funciones tienen

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funciones desde tu urgencia almacén

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mecanismo de defensa

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etc vamos a ir abordando rápidamente

play18:04

cada una de ellas dentro de la función

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de urgencia que la turgencia es la

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medida de presión hidrostática que se

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ejerce en las paredes celulares y

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entonces esta vacuna va a regular esa

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esa tensión que van a presentar las

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paredes particularmente de las células

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vegetales gracias a bombas que van a

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permitir el flujo de iones y de grandes

play18:31

cantidades de agua

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bien también tienen la función de

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almacenamiento como vimos hay vacuolas

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de almacén que pueden almacenar cómo

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llegan es el punto de llegada del

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tráfico vehicular dependiendo del tipo

play18:47

de célula que estemos hablando

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van a ser las cosas que se pueden

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almacenar pueden ser algunos pigmentos

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como por ejemplo antención y nash que se

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encuentran en los pétalos y que les

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ayudan a proteger contra los rayos

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ultravioleta pero algunos ser en algunas

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plantas también los pueden proteger de

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ser consumidos por algunos ser vivos

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entonces va a tener sustancias tóxicas

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pueden ser alcohol hoy de óbidos resinas

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etcétera y bueno incluso en la vacuola

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se concentra gran parte del sabor de las

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frutas y de las verduras pero las

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plantas además no van a tener un sistema

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de secreción como los tenemos los

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organismos celulares es decir no pueden

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no tienen un sistema intestinal que

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permita la degradación y en la

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eliminación de desechos

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por lo tanto también se pueden almacenar

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estos y también tampoco se pueden mover

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las plantas para quitarse de un ambiente

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que es potencialmente tóxico y entonces

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en las vacunas se pueden almacenar

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algunos tóxicos para proteger a las

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células tales pueden ser como algunos

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metales pesados pesados perdón como el

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carne al sodio y níquel etcétera

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y bien entonces en las vacuolas líticas

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se puede dar procesos de degradación

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gracias enzimas como proteasas y

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nucleasas en entre otras

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entre otras enzimas y bueno las vacunas

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van a tener igual las las vacunas

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líticas van a tener un ph ácido y su

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principal función es es similar a la de

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los lisosomas es decir a la función

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principal en acceso más que la

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degradación pero también en la vacuola

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se dan otros procesos de regulación de

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apoptosis o muerte celular programa

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existen dos procesos regulados por la

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vacuola en el primero es la respuesta

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hipersensitividad es decir en donde

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primero se da aquí tenemos una célula

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intacta y aquí se ve una degradación de

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una fragmentación del dna con la

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consecuente alteración estructural de la

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membrana celular así como de la membrana

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de la vacuola

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y finalmente estaba cola se colapsa y se

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separa de la pared celular también la

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membrana plasmática destinando así a la

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muerte celular el otro es por un

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incremento del volumen de lava cual aquí

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tenemos una vacuna con un tamaño

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fisiológico hay un incremento tan tan

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alto que va a aumentar la turgencia o la

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presión nos mensah tica y entonces va a

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generar alteraciones en la pared celular

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también llega un punto en que la

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membrana o el tono plasma de la vacuola

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se compromente y se rompe como lo

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podemos ver en esta imagen por una línea

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discontinua al romperse al mismo tiempo

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ofrece de este proceso a la

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fragmentación del dna a la ruptura de la

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pared celular y obviamente a la pérdida

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de la viabilidad de estas células

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y bien otra de las funciones es el

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mecanismo de defensa ya que las plantas

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carecen de un sistema inmunológico es

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decir no tienen macrófagos ni linfocitos

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necesitan regular o poder contrarrestar

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algunos de los procesos infecciosos y

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esto se puede dar a través de dos tipos

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de mecanismos uno de los mecanismos es

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la ruptura del tono plato que recordemos

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que es la membrana de la vacuola aquí

play22:33

tenemos una célula vegetal y integrando

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tenemos una vacuola y vemos cómo se han

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incorporado por decir un virus es decir

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tenemos una infección intracelular

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cuando se reconocen estos procesos la

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vacuola lado el tono plato pierde su

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integridad liberando enzimas y generando

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un ph ácido para poder controlar el daño

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o bien si tenemos una infección

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extracelular en el medio la vacuola se

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va a funcionar con la membrana

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plasmática liberando su contenido y

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pudiendo

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un compromiso de las bacterias que se

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encuentran en medio extracelular

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entonces serían estos dos mecanismos uno

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para procesos intracelulares o

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infecciones intracelulares y otro para

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poder abatir procesos extras celulares

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infecciosos extras celulares

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y bien con esto por fin terminamos el

play23:35

tema de tráfico vehicular

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