09 Citoesqueleto

Biología Cátedra Skerl
21 Jan 202335:17

Summary

TLDREn esta clase se explica el citoesqueleto de las células eucariotas, incluyendo microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios. Se aborda la estructura, composición y funciones de estos componentes, destacando su importancia en la organización celular, transporte intracelular y movilidad. Además, se menciona el síndrome de Kartagener, una enfermedad genética que afecta la función de los cilios y puede causar problemas respiratorios. La clase proporciona un análisis detallado de cada elemento del citoesqueleto y su rol en el funcionamiento celular.

Takeaways

  • 🌟 La diferencia principal entre una célula eucariota y una procariota es la presencia de un núcleo en la célula eucariota, lo que indica una mayor compartimentalización.
  • 📚 Los temas tratados en la clase se encuentran en los cuadernillos 7 y 8 del CBC y en el libro 'Fundamentos de Biología Celular y Molecular' de Robertis, específicamente en el capítulo 5.
  • 🧬 El citoplasma es el medio intracelular que contiene macromoléculas y es el lugar de las reacciones celulares fundamentales para la vida.
  • 🏗️ El citoesqueleto es una red de filamentos proteicos que da forma y estructura a la célula, y está compuesto por microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios.
  • 🔬 Los microtúbulos son cilindros largos y huecos formados por la proteína tubulina, y tienen múltiples funciones incluyendo el movimiento de células y la división celular.
  • 🚀 Los motores proteicos como kinesina y dinamina interactúan con los microtúbulos para facilitar el transporte de materiales dentro de la célula.
  • 💪 Los microfilamentos de actina, junto con la miosina, participan en la contracción muscular y en la formación del anillo contráctil durante la división celular.
  • 🧬 Los filamentos intermedios, como los neurofilamentos y los filamentos de queratina, otorgan resistencia mecánica y estabilidad a las células, especialmente en las sometidas a tensiones.
  • 🤝 Los filamentos intermedios también están involucrados en uniones intercelulares, fomentando la adhesión entre células vecinas.
  • 🩺 El síndrome de Cartagena es una enfermedad heredada que causa disfunción en los cilios, lo que resulta en problemas respiratorios y otras complicaciones.
  • 🧫 La clase abarcó conceptos fundamentales del citoesqueleto y su importancia en la estructura y función de las células eucariotas.

Q & A

  • ¿Cuál es la principal diferencia entre una célula eucariota y una procariota?

    -La principal diferencia es la presencia de un núcleo en la célula eucariota, que contiene el material hereditario y lo mantiene separado del resto del contenido celular, mientras que en las células procariotas no hay una morfología de núcleo definido.

  • ¿Qué se define como citoplasma y qué contiene?

    -El citoplasma se define como el medio intracelular o matriz citoplasmática que contiene complejos de macromoléculas y componentes celulares, y es el lugar donde se desarrollan la mayoría de las reacciones celulares fundamentales para la vida celular.

  • ¿Qué es el citoesqueleto y qué papel desempeña en la célula?

    -El citoesqueleto es una red de filamentos proteicos que incluye microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios. Sirve para dar forma a la célula, organizar la estructura celular, facilitar el transporte de sustancias y órganos, y proporcionar soporte mecánico, contractilidad y motilidad a la célula.

  • ¿Cuáles son las funciones de los microtúbulos dentro de la célula?

    -Los microtúbulos permiten y facilitan el desplazamiento de sustancias, gránulos y vesículas del citoplasma, participan en la determinación de la forma celular y mantenimiento, intervienen en la movilidad de las células, forman parte del esqueleto de las células, y tienen un rol importante en la división celular.

  • ¿Qué son los motores proteicos que actúan sobre los microtúbulos y cómo afectan el transporte intracelular?

    -Los motores proteicos que actúan sobre los microtúbulos son la kinesina y la dinamina. La kinesina se desliza hacia el extremo positivo de los microtúbulos, mientras que la dinamina se desliza hacia el extremo negativo, facilitando el transporte de materiales dentro de la célula.

  • ¿Qué es el centrosoma y qué función cumple en relación con los microtúbulos?

    -El centrosoma es una estructura que está cerca o junto al núcleo y se compone de un par de centriolos dispuestos de forma perpendicular. Es conocido como centro organizador de los microtúbulos, ya que desde él nacen los microtúbulos que se extienden por todo el citoplasma.

  • ¿Qué son los microfilamentos de actina y cómo se forman?

    -Los microfilamentos de actina son estructuras formadas por una proteína globular llamada actina. En presencia de ATP, la actina se polimeriza formando filamentos de dos hebras enrolladas en hélice.

  • ¿Cuáles son algunas de las funciones de los microfilamentos de actina en la célula?

    -Los microfilamentos de actina participan en la división celular formando el anillo contratil, están involucrados en la contracción muscular, y en algunos epitelios, proporcionan rigidez a las microvelocidades y aumentan la superficie de absorción.

  • ¿Qué son los filamentos intermedios y cómo se diferencian de otros filamentos del citoesqueleto?

    -Los filamentos intermedios son filamentos compactos con un diámetro de 10 nanómetros, tienen un grosor menor que los microtúbulos pero mayor que los filamentos de actina. Se diferencian por su composición de proteínas fibrosas y su papel en la resistencia mecánica y estabilidad de la célula.

  • ¿Qué es el síndrome de Cartagena y cómo está relacionado con los cilios?

    -El síndrome de Cartagena es una enfermedad hereditaria rara que se asocia con disidencia ciliar primaria, caracterizada por la disfunción de las células ciliadas. Se produce por una alteración de los brazos de la dineina del cilio, que pueden ser anormales o ausentes, lo que lleva a problemas en la motilidad y transportación de moco en las vías respiratorias.

Outlines

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🔬 Compartimentalización celular en eucariotos

El párrafo 1 introduce el concepto de la diferencia fundamental entre una célula eucariota y una procariota, que es la presencia de un núcleo en la célula eucariota. El núcleo contiene el material hereditario y mantiene separado del resto del contenido celular, lo que provoca una compartimentalización. Se menciona que esta característica se debe al surgimiento de nuevos componentes durante la evolución. Además, se describe el citoplasma como el medio intracelular que contiene macromoléculas y es el lugar de las reacciones celulares fundamentales. Se destaca el papel de las proteínas en la organización de la célula eucariota y se menciona el citoesqueleto, la membrana plasmática y otros órganos celulares.

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🧬 Funciones y componentes del citoesqueleto

El párrafo 2 se enfoca en el citoesqueleto, describiendo su importancia en la organización espacial de la estructura celular, la traducción de mensajes, el transporte de órganos y la motilidad. Se detallan los diferentes tipos de filamentos que componen el citoesqueleto: microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios. Además, se mencionan las funciones específicas de cada tipo de filamento y cómo contribuyen a la forma, el movimiento y la contractilidad de la célula. Se incluyen detalles sobre la formación y la estructura de los microtúbulos, así como sus asociaciones con proteínas MAPs.

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🚀 El papel de los microtúbulos en la célula

En el párrafo 3, se profundiza en la función de los microtúbulos en la célula, destacando su rol en el desplazamiento de sustancias y su participación en la formación de cilios y flagelos. Se describe cómo los microtúbulos son esenciales para la división celular y cómo se originan en el centrosoma, que actúa como centro organizador. Se discuten las proteínas motoras que interactúan con los microtúbulos, como la kinesina y la dinámica, y cómo estos filamentos son esenciales para el transporte de vesículas y la movilidad intracelular.

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🌿 Estructura y función de los cilios y flagelos

El párrafo 4 analiza la estructura de los cilios y flagelos, que están formados por microtúbulos organizados en un patrón específico conocido como axónema. Se describe cómo estos microtúbulos están asociados con proteínas como la dinamina y la anexina, que son cruciales para el movimiento de los cilios y flagelos. Se mencionan las funciones de los cilios y flagelos en la integración de organismos unicelulares y su papel en el movimiento de fluidos en organismos pluricelulares.

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💪 El papel de los microfilamentos y miosina en la contracción celular

El párrafo 5 se centra en los microfilamentos de actina y su función en la división celular, la contracción muscular y la formación de estructuras como las microvelocidades y los pseudopodos. Se describe cómo la miosina, una proteína motora, interactúa con los filamentos de actina para permitir la contracción y el movimiento. Se discuten los mecanismos detrás de la contracción muscular y cómo los microfilamentos de actina y miosina se organizan en las fibras musculares.

25:09

🌀 Comprender los filamentos intermedios y su importancia

En el párrafo 6, se exploran los filamentos intermedios, que son filamentos compactos con un diámetro de 10 nanómetros y que son cruciales para la resistencia mecánica y la estabilidad en las células. Se describen diferentes tipos de filamentos intermedios, como los neurofilamentos y los filamentos de queratina, y cómo estos filamentos están organizados y forman una red que se extiende desde la membrana plasmática hasta la envoltura nuclear.

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🏥 Síndrome de Cartagena y su relación con los cilios

El párrafo 7 concluye el script discutiendo el síndrome de Cartagena, una enfermedad heredada que se asocia con una disfunción ciliar. Se describe cómo esta condición puede causar problemas respiratorios, como sinusitis y bronquiectasias, debido a la incapacidad de los cilios para mover el moco. También se menciona la presencia de órganos invertidos en algunas personas con este síndrome, lo que puede causar complicaciones adicionales.

Mindmap

Keywords

💡Célula eucariota

La célula eucariota es un tipo de célula que posee un núcleo definido y organelos especializados. En el video, se menciona que la principal diferencia entre una célula eucariota y una procariota es la presencia de un núcleo, que contiene el material hereditario separado del resto del contenido celular, lo que indica una mayor complejidad y especialización en la organización celular.

💡Compartimentalización

La compartimentalización se refiere a la organización de una célula en compartimentos o espacios especializados. En el video, se destaca que la célula eucariota está compartimentalizada debido a la presencia de un núcleo y otros organelos, lo que permite una mayor eficiencia en las funciones celulares y la especialización de las rutas metabólicas.

💡Citoplasma

El citoplasma es el medio intracelular o matriz citoplasmática que contiene macromoléculas y componentes celulares. Es el lugar donde se desarrollan la mayoría de las reacciones celulares fundamentales para la vida celular. En el video, se describe cómo el citoplasma puede adquirir diferentes consistencias dependiendo de las fuerzas de unión entre las proteínas presentes en él.

💡Citoesqueleto

El citoesqueleto es una red de filamentos proteicos que da forma y soporte a la célula, y permite su movilidad y la de sus organelos. En el video, se discute cómo el citoesqueleto está compuesto por microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios, cada uno con funciones específicas en la organización y la movilidad celular.

💡Microtúbulos

Los microtúbulos son estructuras cilíndricas formadas por la proteína tubulina, que tienen un diámetro externo de 25 nanómetros y son esenciales para la formación de cilios y flagelos, así como para el proceso de división celular. En el video, se menciona que los microtúbulos juegan un papel crucial en el transporte de sustancias dentro de la célula y en la determinación de su forma.

💡Microfilamentos

Los microfilamentos, formados principalmente por actina, son filamentos de actina que tienen un diámetro de 8 nanómetros y son claves en la división celular y la contracción muscular. En el video, se describe cómo los microfilamentos participan en la formación del anillo contráctil durante la división celular y en la contracción de los músculos.

💡Filamentos intermedios

Los filamentos intermedios son estructuras filamentosas con un diámetro de 10 nanómetros, compuestos por proteínas fibrosas como la queratina. En el video, se resalta su papel en la resistencia mecánica y la estabilidad de las células, siendo especialmente importantes en las células sometidas a tensiones físicas.

💡Ribosomas

Los ribosomas son las estructuras donde se sintetizan las proteínas a partir de los códigos genéticos. En el video, se menciona que los ribosomas pueden encontrarse en la matriz hitoplasmática, siendo parte de la maquinaria celular donde se producen las proteínas.

💡Chaperonas

Las chaperonas son proteínas específicas que participan en el plegamiento, ensamblado y adquisición de la estructura tridimensional de muchas proteínas. En el video, se describe cómo las chaperonas son importantes en la estabilidad y la correcta formación de las proteínas dentro de la célula.

💡Síndrome de Cartagena

El síndrome de Cartagena es una enfermedad heredada que se asocia con una disfunción de los cilios, causando problemas respiratorios y otras complicaciones. En el video, se explica cómo este síndrome se manifiesta por alteraciones en los brazos de la dyneina de los cilios, lo que afecta la motilidad y puede resultar en infecciones respiratorias crónicas.

Highlights

La diferencia principal entre una célula eucariota y una procariota es la presencia de un núcleo en la célula eucariota.

La célula eucariota está compartimentalizada debido al surgimiento de nuevos componentes evolutivos.

El citoplasma es definido como el medio intracelular que contiene macromoléculas y es el lugar de las reacciones celulares fundamentales.

Las proteínas juegan un papel fundamental en la compartimentalización de la célula eucariota.

El citosol es un sistema coloidal formado por grandes macromoléculas y polisacáridos en agua.

El citoesqueleto es una red de filamentos proteicos que da forma y soporte a la célula.

Los microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios son componentes del citoesqueleto con distintas funciones.

Los microtúbulos están formados por la proteína tubulina y tienen un diámetro externo de 25 nanómetros.

Los microtúbulos facilitan el desplazamiento de sustancias y tienen un papel importante en la división celular.

Los microfilamentos de actina están formados por la proteína actina y tienen un diámetro de 8 nanómetros.

Los filamentos intermedios son filamentos compactos con un diámetro de 10 nanómetros.

Los microfilamentos participan en la división celular y en la contracción muscular.

Los filamentos intermedios otorgan resistencia mecánica y estabilidad a las células.

El síndrome de Cartagena es una enfermedad heredada asociada a disidencia ciliar primaria y disfunción de las células ciliadas.

El síndrome de Cartagena puede causar sinusitis, bronquiectasias y otras complicaciones respiratorias.

La virreina presente en los brazos de los cilios es crucial para su motilidad y se ve afectada en el síndrome de Cartagena.

Las personas con el síndrome de Cartagena pueden experimentar infecciones respiratorias crónicas y repetidas.

El síndrome de Cartagena también puede estar asociado con la presencia de órganos en ubicaciones anormales.

Transcripts

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bueno en esta segunda parte de la clase

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vamos a trabajar

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zito solicito esqueleto y puntualmente

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citoesqueleto

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este tema como les dije al principio no

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encuentra en el cuadernillo 7 y 8 si d

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los cuadernillos del cbc y en el libro

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fundamentos de biología celular y

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molecular de robertis en el capítulo 5

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bueno para comenzar con este tema

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tenemos que recordar algunas cuestiones

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sí que trabajamos en clases anteriores

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como sí que la diferencia principal

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entre una célula eucariota y una pro

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carion está es la presencia de un núcleo

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en la célula eucariota por supuesto

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el núcleo contiene si el material

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hereditario y lo mantiene separados y

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del resto del contenido celular

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es decir que la célula eucariota está

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compartimental izada

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esta compartimentalización de la célula

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eucariota se debe si al surgimiento de

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nuevos componentes

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durante el proceso evolutivo

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dentro de la célula eucariota podemos

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identificar si a grandes rasgos el

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núcleo si el citoplasma

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fundamental osito sol el citoesqueleto

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la membrana plasmática

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las otras órganos que vemos por acá en

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este gráfico

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el citoplasma si puede ser definido como

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el medio intracelular o matriz

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citoplasmática que contiene complejos y

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de macromoléculas y los componentes

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celulares y es el lugar en el que se

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desarrolla la mayoría de las reacciones

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celulares fundamentales para la vida

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celular

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las proteínas juegan un papel

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fundamental en esta

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compartimentalización de la célula

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eucariota

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es así que algunas proteínas son

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dirigidas a determinados órganos los del

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sistema de no membranas y otras

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proteínas quedan en el sito sol como

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constituyentes

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si del mismo

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una característica importante que tiene

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el citó solicitó plasma es que es un

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sistema coloidal sí y acá vamos a mirar

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esta imagen de acá es un sistema

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coloidal formado por grandes

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macromoléculas como proteínas y ácidos

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nucleicos con polisacáridos algunos

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limpios solventes en agua

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al ser

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material acuoso sí

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el citó sol puede adquirir dos tipos de

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formas si dependiendo las fuerzas de

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unión que se produzca que se produce

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perdón entre las proteínas que se

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encuentran en él

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por lo tanto cuando las proteínas

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que se encuentran en él se unen

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fuertemente este color será viscoso y el

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citó sol tendrá una consistencia de gel

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como vemos acá

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si las fuerzas de unión son débiles la

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consistencia será más fluida conocida

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así como estado

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de sol que es la que vemos acá

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las posiciones y características de las

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estructuras internas de la célula y como

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vemos volvemos a esta imagen responde sí

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a la necesidad como les dije hoy de una

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célula compleja y especializada como es

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justamente la célula eucariota de

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mantener a sus estructuras en lugares

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apropiados y controlar sus movimientos

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es justamente por esto que la célula

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eucariota posee un esqueleto

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entonces pasemos al citoesqueleto

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puntualmente el citoesqueleto es una red

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de filamentos proteicos o fibrillas si

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cada filamento es un polímero helicoidal

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formado por la polimerización de

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monómeros de una proteína determinada y

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acá vemos los distintos

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filamentos que podemos encontrar

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entonces de acuerdo si a su estructura

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se los va a denominar microtúbulos si

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microfilamentos

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y filamentos intermedios

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en esta imagen si podemos ver cómo se

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distribuyen

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y el citoesqueleto como les dije un poco

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al principio es importante si debido a

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que sirve para dar forma es decir para

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organizar espacialmente la estructura

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celular es importante para la traducción

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de los mensajes que llegan desde el

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exterior de la célula si al interior

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permite darle a la célula justamente una

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propiedad de transportar sus órganos

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es decir que posibilita los movimientos

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intracelulares da soporte mecánico da

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contractilidad y motilidad a la célula

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vamos a ver esas funciones si son

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aportadas que vamos a ver que perdón que

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estas funciones son aportadas por

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un filamento en particular sí que cada

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filamento tiene si sus funciones

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antes de seguir se les mencionó que la

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matriz hito plasmática entre la red del

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sitio esqueleto pueden encontrarse los

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ribosomas

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y acá los vemos si son parte de la

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maquinaria donde se sintetizan las

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proteínas también podemos encontrar las

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chaperonas que son proteínas específicas

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que participan en el plegamiento en el

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ensamblado y en la adquisición de la

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estructura tridimensional de muchas

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proteínas y los protoss o más pero que

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éstos se encargan de la degradación de

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las proteínas

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ahora vamos a pasar sí

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de escribir

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cada componente del citoesqueleto y

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vamos a empezar por los microtúbulos

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los microtúbulos son cilindros largos y

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huecos formados por una proteína que es

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la tubulina

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su diámetro externo si es de 25

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nanómetros

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como les dije están formados por una

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proteína la tubulina que es una proteína

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globular que está constituida por dos

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subunidades una alfa y una beta las

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cuales justamente se polimeriza y forman

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una estructura cilíndrica alrededor de

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un anillo hueco si con un lado de una

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polaridad positiva y otro lado negativo

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de acuerdo a la localización si donde se

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encuentran los microtúbulos pueden ser

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citoplasma ticos mitótico pero también

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están aquellos que forman parte de las

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sillas y los flagelos con sus cuerpos

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basales y centro los que ya esto está

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cuestión la veremos más adelante cuando

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vayamos avanzando sobre la clase

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entonces observemos si un microtúbulos

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hito plasmático en un corte transversal

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como vemos acá

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se observa una configuración anular sí

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que contiene 13 subunidades proteicas

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donde se ve que la tubulina primero

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constituye un dinero y luego si

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polimeriza para formar el microtúbulos

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cada dinero está formado por las sub

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unidades que les mencioné alfa y beta

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tubulina

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y los microtúbulos

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se les asocian otras proteínas que se

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las menciona maps que acá están

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nombradas

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que son proteínas asociadas a

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microtúbulos estas proteínas constituyen

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y contribuyen a llevar a cabo las

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funciones de los microtúbulos

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veamos qué funciones si tienen los

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microtúbulos

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los microtúbulos permiten y facilitan el

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desplazamiento de sustancias gránulos y

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vesículas del citoplasma participan en

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la determinación de la forma celular y

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mantenimiento intervienen en la

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movilidad de las células forman partes y

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del set o esqueleto de las sillas y los

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flagelos participando en su movimiento y

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tienen un rol y un rol importante en la

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división celular

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como ya les mencioné

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los microtúbulos citoplasma ticos

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constituyen verdaderas vías y de

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transportes por las que se movilizan

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sustancias macromoléculas y órgano y des

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de un punto a otro sí del citoplasma

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esta función si la función motora que

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tienen los microtúbulos es realizada por

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la asistencia de dos proteínas motoras

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la cocina y la virreina

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qué sucede cuando se hallan cargadas con

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el material de transportar la cocina se

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desliza hacia el extremo positivo del

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microtúbulos acá lo ven en la imagen

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y la de neira

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se desliza hacia el extremo negativo del

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microtúbulos

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las vitrinas están formadas por 10

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cadenas poli peptídicas

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seguí acá la vemos tiene un dominio

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motor formado por dos cabezas

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que se unen a los microtúbulos y es lo

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que hace que se desplacen sobre ellos

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la quincena

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es una proteína formada por varias

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cadenas poli peptídicas que presentan

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dos cabezas globulares y como se ve acá

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y se unen a los microtúbulos y que

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constituyen el dominio motor y una cola

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que funciona como transporte que

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engancha la sustancia o elemento a

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transportar

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este movimiento es dependiente de atp sí

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que se une a las cabezas debido a que

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existe un sitio de unión al atp con

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actividad despedaza y lo mismo sucede

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con las cabezas de las divinas

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el transporte por quincenas si lleva las

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vesículas u orgánicas desde el centro de

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la célula hacia la membrana plasmática

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bien los microtúbulos citoplasma ticos

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nacen en el centrosoma

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qué es una estructura que está cerca o

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junto al núcleo este centrosoma se llama

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también centro organizador de los

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microtúbulos y está compuesto por un par

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de centro los sí o depp los o más

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dispuestos de forma perpendicular tal

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cual se puede ver en esta imagen

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y una sustancia que los rodea que se

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denomina matriz centros o mika o peris

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entre olas

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en una sección transversal puede

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observarse a una zona periférica si

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observáramos eso un corte una zona

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periférica con nueve conjuntos de

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microtúbulos o haces

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formados por tres microtúbulos cada uno

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conectados por un eje central

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siempre existe al menos y un centrosoma

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por célula animal eucariotas

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bien qué sucede

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desde el centrosoma

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nacen los microtúbulos que se extienden

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por todo el citoplasma hasta arribar a

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la membrana plasmática en la que se

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fijan

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estos microtúbulos pueden alargarse por

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polimerización de la tubulina o

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despolitizarse por la despolarización

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justamente de ella

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entonces en palabras más fáciles del

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centrosoma si nacen los microtúbulos que

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se expanden del centro de la célula a la

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periferia como si fuesen rayos

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exactamente se ve en esta imagen

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los minutos bulos ciliares forman si el

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eje de las sillas y los flagelos ambos

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tienen una estructura similar y se

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organizan a partir de un cuerpo basal

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acá se ve si es la imagen que vemos acá

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están formados por microtúbulos sí que

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constituyen el axón emma

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estos microtúbulos están compuestos de

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la siguiente manera si observamos un

play15:27

corte transversal que es este que vemos

play15:28

acá

play15:30

vemos nueve pares de microtúbulos

play15:35

acá se ven

play15:38

dispuestos en círculos alrededor de un

play15:42

par de microtúbulos centrales

play15:47

cada micro túbulo del par central

play15:51

es un micro túbulo completo pero cada

play15:55

uno de los microtúbulos o dobletes de

play15:58

microtúbulos exteriores

play16:01

están compuestos por un micro túbulo

play16:03

completo y por uno incompleto ambos

play16:07

fusionados sí

play16:09

los microtúbulos del axón emma están

play16:12

asociados

play16:14

a proteínas accesorias

play16:17

de las cuales las más importantes son la

play16:20

dina y la anexina cuyas cabezas

play16:25

interaccionan

play16:27

con microtúbulos adyacentes

play16:31

eran justamente un movimiento de

play16:33

desplazamiento entre sí

play16:35

entre esos microtúbulos

play16:43

los

play16:47

si son imaginaciones delgadas y cortas

play16:55

que sobresalen de la célula si se

play16:58

encuentran en un número abundante y

play17:00

realizan un movimiento coordinado

play17:05

en cambio los flagelos son muy parecidos

play17:08

a los cilios en cuanto a su estructura

play17:10

interna pero son mucho más largos y se

play17:15

encuentran aislados en la célula es

play17:18

decir que en poca cantidad y realizan un

play17:21

boom y un movimiento ondulante

play17:26

entre las funciones de estos órganos y

play17:28

de esta la de integrar organismos

play17:30

unicelulares como flagelados y ciliados

play17:34

o en organismos pluricelulares se

play17:37

encuentra desplazar sus fluidos y sobre

play17:40

la superficie celular

play17:43

e integrar por ejemplo la gum eta

play17:46

masculinas y que posee un flagelo

play17:51

en este esquema

play17:54

vemos si el movimiento de las sillas y

play17:58

los flagelos sigue el sitio por acá y el

play18:02

flagelo acá y cómo nacen del cuerpo

play18:05

basal

play18:10

los microtúbulos citoplasma ticos se

play18:13

disponen justamente en el citoplasma por

play18:16

debajo de la membrana paralelos a ellas

play18:20

otros la atraviesan en diferentes

play18:22

direcciones y a su vez los microtúbulos

play18:24

se fijan en él haciendo membranas por

play18:26

otras proteínas acá si pueden ver de

play18:30

forma muy esquemática como el centrosoma

play18:33

nacen los microtúbulos que se expanden

play18:37

del centro de la célula si por la vez

play18:40

hacia la periferia celular como si

play18:43

fuesen rayos como les había explicado

play18:46

hoy

play18:52

bien

play18:54

veamos ahora los microfilamentos sí

play18:59

los microfilamentos de actina están

play19:02

formados por una proteína globular la

play19:06

actina sí

play19:09

que en presencia de atp van a formar

play19:12

polímeros que da lugar a un filamento de

play19:16

dos hebras enrolladas en hélice

play19:20

qué es lo que formaría el

play19:22

microfilamentos de actina como vemos acá

play19:24

filamentos de actina

play19:29

los filamentos de actina o micro

play19:31

filamentos poseen un diámetro de 8

play19:36

nanómetros y son más flexibles y que los

play19:39

microtúbulos

play19:41

hay un conjunto de moléculas de actina

play19:44

conocida como actina g que une a la atp

play19:48

para formar microfilamentos que se unen

play19:51

a largas cadenas de a2 para poder formar

play19:55

justamente estos micro filamentos

play20:00

estos filamentos pueden disgregar cece o

play20:03

ensamblarse a lo largo de la vida

play20:06

celular

play20:07

y cada filamento de actina tiene también

play20:10

como les había dicho con los

play20:12

microtúbulos una polaridad sí es decir

play20:15

tienen un extremo positivo que es éste

play20:19

por el cual se produce el alargamiento

play20:21

cuando se están formando y uno negativo

play20:31

estos filamentos son más finos y cortos

play20:35

que los microtúbulos

play20:41

pero más flexibles y abundantes

play20:46

sobre la base de su distribución en la

play20:49

célula los filamentos de actina se

play20:52

clasifican en corticales y los cuales se

play20:55

ubican por debajo de la membrana

play20:56

plasmática donde constituyen el copom en

play21:00

el componente citó sol y ccoo más

play21:02

importante y los trans celulares si dado

play21:07

que son aquellos filamentos que

play21:09

atraviesan el citoplasma en todas las

play21:12

direcciones

play21:17

los microfilamentos de miosina

play21:21

se van a formar por la polimerización de

play21:25

otra proteína que es la miosina

play21:29

hay distintos tipos de medicinas y como

play21:31

vemos en este dibujo si en este esquema

play21:35

la 125

play21:39

la miosina tipo 2 está formada así como

play21:44

vemos en esta imagen por dos cabezas

play21:51

pegadas de dominio globular unida a una

play21:56

cadena liviana de dominio fibrilar cada

play22:01

una

play22:02

el dominio fibrilar si de una cadena se

play22:07

entrelaza con el dominio fibrilar de la

play22:10

otra cadena para formar una cola

play22:15

las cadenas pesadas y de dominio

play22:18

globular forman la parte motora de la

play22:21

miosina

play22:23

a su vez las moléculas de miosina si se

play22:26

unen para formar

play22:29

filamentos con las colas hacia adentro y

play22:32

las cabezas hacia la periferia

play22:35

qué ocurre

play22:37

las cabezas y de la miosina se pueden

play22:42

unir a los filamentos de actina como

play22:44

vemos

play22:46

acá sí como vemos en esta imagen

play22:52

que con la presencia de atp la miosina

play22:55

rota si su cabeza y se movilizan sobre

play23:00

la actina

play23:06

veamos entonces las funciones

play23:10

que tienen los micros filamentos

play23:17

los microfilamentos participan en la

play23:20

división celular formando el anillo

play23:22

contráctil que divide al citoplasma en

play23:25

dos así como vemos acá permitiendo la

play23:30

separación del mismo

play23:34

hasta sí

play23:36

obtener dos células hijas

play23:43

otra función que tienen los

play23:48

microfilamentos es que participan de la

play23:51

contracción muscular

play23:54

el músculo si está formado por células

play23:56

muy alargadas de forma cilíndrica que se

play24:00

denomina fibra muscular

play24:02

y acá las podemos ver

play24:08

los filamentos de actina y de messina se

play24:10

encuentran en la fibra muscular

play24:12

organizados en una estructura

play24:13

denominadas arco meros y como la vemos

play24:16

acá y en el centro de este la miosina y

play24:20

latina se encuentran intercalados

play24:22

entonces qué sucede cuando por una

play24:24

estimulación sy nerviosa

play24:29

aumenta el nivel de calcio en la célula

play24:32

las cabezas de la miosina se van a unir

play24:35

a los filamentos de actina hidrolizado

play24:39

el atp que se usa para rotar las cabezas

play24:44

de la miosina que van a arrastrar a los

play24:46

filamentos de actina hacia el centro del

play24:49

sarc homero acortando la longitud del

play24:52

mismo y produciendo por lo tanto un

play24:55

acortamiento de la fibra

play24:57

si este proceso se da de forma repetida

play25:01

en todos los arco meros se produce el

play25:05

acortamiento de

play25:09

todas las fibras musculares y es lo que

play25:12

se conoce como contracción muscular

play25:18

en algunos epitelios si la superficie de

play25:22

las células se proyecta en

play25:25

prolongaciones de citoplasma rodeado de

play25:28

membranas sí que contienen finos

play25:31

filamentos de actina

play25:36

los filamentos si van a permitir que

play25:40

estas estructuras adquieran rigidez

play25:44

sobre todo las prolongaciones celulares

play25:47

sí como son justamente las micro

play25:51

velocidades

play25:53

donde los microfilamentos si se disponen

play25:56

en forma paralela como lo vemos en este

play26:00

dibujo

play26:02

que van a construir como una especie de

play26:04

andamio que va a estabilizar y le va a

play26:08

dar rigidez si a la velocidad

play26:12

en el epitelio intestinal por ejemplo

play26:15

las micro vellosidades son muy

play26:16

abundantes y permiten aumentar la

play26:20

superficie de absorción

play26:24

los microfilamentos también forman los

play26:26

segundo apodos y que permiten a ciertas

play26:29

células el desplazamiento y la

play26:31

fagocitosis

play26:35

bien llegamos a los filamentos

play26:37

intermedios

play26:40

con quienes abordaremos esta última

play26:43

parte del citoesqueleto

play26:47

vamos a ver la estructura de los

play26:50

filamentos intermedios su dinámica y su

play26:53

organización los filamentos intermedios

play26:56

son filamentos compactos como lo vemos

play27:00

acá en el dibujo el diámetro de estos

play27:03

filamentos intermedios es de 10

play27:06

nanómetros y se denominan justamente

play27:08

intermedios porque tienen un grosor

play27:09

menor que los microtúbulos pero mayor

play27:12

que los filamentos de actina sí

play27:15

y los filamentos intermedios son los que

play27:20

más resistencia a las fuerzas de

play27:24

formadoras estos filamentos son no

play27:26

contráctiles se los encuentra en la

play27:29

célula de los tegumentos como por

play27:31

ejemplo la piel donde la proteína que

play27:34

predomina es la queratina

play27:39

la composición química de los filamentos

play27:43

intermedios diversa es decir que como

play27:45

les dije al principio pueden estar

play27:47

formados por distintas proteínas

play27:49

fibrosas

play27:52

por esta causa sí aunque también por su

play27:55

morfología y su distribución en las

play27:58

distintas células se los agrupa

play28:01

si en justamente distintos tipos

play28:03

entonces tenemos los neuro filamentos

play28:06

que se encuentran en las neuronas los

play28:08

filamentos de mina los filamentos

play28:11

gliales filamentos de beam en tina

play28:18

qué latinas epiteliales y la mi nos

play28:21

filamentos

play28:25

bien

play28:27

todos los filamentos intermedios

play28:30

muestran la misma organización

play28:32

estructural

play28:35

y se trata de polímeros lineales así

play28:38

como vemos acá

play28:41

cuyos monómeros son proteínas que

play28:44

presentan una estructura en el isea

play28:46

fibrosa

play28:48

esto los diferencia de los microtúbulos

play28:51

y los filamentos de actina que poseen

play28:53

monómeros de proteínas globulares

play29:00

para formar estos filamentos se requiere

play29:04

además de esas proteínas fibrosas que

play29:09

una proteína fibrosa se una a otra

play29:12

proteína fibrosa es decir sí que se

play29:16

combina el lado por lado y compongan

play29:21

dímeros lineales como se ve

play29:24

en esta parte

play29:30

si interaccionan dos primeros super

play29:34

enrollados sí y forman un tetra mero

play29:38

como se ve acá a continuación si esos

play29:43

tetra meros se conectan por sus extremos

play29:47

y dan lugar a estructuras cilíndricas

play29:51

alargadas llamadas proto filamentos

play29:56

como se ve en esta imagen

play30:02

los filamentos intermedios se forman con

play30:06

cuatro pares de proto filamentos los

play30:11

cuales se adosan por sus lados y

play30:13

componen una estructura fibrilar

play30:18

a pesar de las diferencias entre los

play30:21

monómeros de proteínas y que yo les

play30:24

mencioné hoy que forma las diferentes

play30:26

clases de filamentos intermedios todos

play30:29

se organizan en la forma en que les

play30:32

acabo de explicar

play30:36

bien

play30:39

en cuanto a sus funciones estos

play30:41

filamentos si están unidos a proteínas

play30:43

de membrana plasmática participando de

play30:46

las uniones inter celulares

play30:49

principalmente los mismos o más que se

play30:52

fija que fijan si la membrana de una

play30:56

célula

play30:58

a la matriz intercelular de otra

play31:03

los desglosó más son estructuras

play31:07

celulares que mantienen adheridas

play31:13

a las células vecinas

play31:17

donde los dominios hitos solicos se

play31:20

fijan a filamentos intermedios

play31:22

compuestos de queratina y des mina

play31:25

acá una aclaración las uniones

play31:28

adherentes comparten la característica

play31:31

de fijar células pero a través de su

play31:35

filamento citó solicos pero que en este

play31:37

caso son filamentos de actina

play31:40

los filamentos intermedios si otorgan

play31:43

resistencia mecánica y estabilidad

play31:47

es decir que su función principal es de

play31:50

índole mecánica de ahí que se encuentran

play31:54

mucho más desarrollados en células

play31:57

sometidas

play31:59

a grandes tensiones

play32:05

los filamentos intermedios si forman una

play32:08

red continua tendida entre la membrana

play32:12

plasmática y la envoltura nuclear

play32:15

alrededor de la cual componen una malla

play32:19

filamentos a si compacta y también

play32:23

existe otra malla de filamentos que

play32:27

cubre la cara interna de la envoltura

play32:32

nuclear

play32:36

bueno vamos llegando al final de esta

play32:40

clase

play32:42

y vamos a ver para cerrar el síndrome de

play32:46

cartagena

play32:49

la virreina si presente en los brazos de

play32:53

los cilios son de gran importancia para

play32:56

la motilidad de ellos y el síndrome de

play32:59

cartagena es una enfermedad poco

play33:02

frecuente hereditaria autosómica

play33:05

recesiva asociada a disidencia ciliar

play33:08

primaria caracterizada por la disfunción

play33:12

de las células ciliadas es decir que es

play33:15

un ejemplo de síndrome que presenta los

play33:18

sitios del epitelio respiratorio

play33:19

inmóviles

play33:21

este síndrome se produce por una

play33:25

alteración de los brazos de la dine ina

play33:30

del cilio que puedan ser anómalos o

play33:33

faltar por completo las personas

play33:37

pueden presentar si sinusitis o

play33:43

bronquiectasias

play33:45

secundaria a la deficiencia congénita de

play33:48

la actividad de los cilios como les

play33:50

estuve diciendo hasta hasta recién la

play33:55

bronquiectasia representa una dilatación

play33:58

anormal permanente de las vías

play34:01

respiratorias estos pacientes presentan

play34:04

un aumento de tamaño de los bronquios

play34:07

debido a la incapacidad si de

play34:09

transportar moco por las vías

play34:12

respiratorias mediante los movimientos

play34:15

ciliares del epitelio

play34:18

y debido justamente a esta presencia de

play34:22

un epitelio respiratorio alterado en el

play34:25

que faltan los brazos de la dim el inah

play34:27

de los cilios y al existir una reducción

play34:29

de la función muy conciliador del

play34:32

epitelio

play34:34

las personas suelen presentar

play34:37

infecciones

play34:38

crónicas y repetidas de las vías

play34:41

respiratorias tanto altas como bajas

play34:46

estas personas pueden presentar también

play34:49

si tus inversos es decir que algunas

play34:51

personas presentan órganos del abdomen y

play34:54

también en ocasiones del tórax ubicados

play34:57

e invertidos respecto si de su ubicación

play35:02

normal

play35:06

bueno eso es todo por esta clase espero

play35:09

que se haya comprendido les dejo un

play35:12

abrazo y gracias por su atención

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