El citoesqueleto

Nutrimente
21 Mar 202007:26

Summary

TLDREste video ofrece una visión detallada del citoesqueleto, el complejo sistema de andamiaje interno de las células eucariotas. Se describen sus tres componentes principales: microtúbulos, filamentos intermedios y filamentos de actina. Los microtúbulos, con un diámetro de 22 nanómetros y una longitud variable, son esenciales para el transporte intracelular y la división celular, y forman parte de estructuras como cilios y flagelos. Los filamentos intermedios, de grosor entre 8 y 12 nanómetros, proporcionan soporte estructural y resistencia mecánica, y están implicados en uniones celulares y en la adhesión a la matriz extracelular. Los filamentos de actina, de 7 nanómetros de diámetro, son responsables de la morfología celular y el movimiento, y son fundamentales en la división celular y en los músculos. El citoesqueleto es una estructura dinámica que se adapta y se mueve según las necesidades de la célula, destacando su importancia en la organización y la función celular.

Takeaways

  • 🔬 La observación del interior de la célula eucariota ha revelado interconexiones antes insospechadas formadas por proteínas filamentosas en el citoplasma.
  • 🦠 El citoesqueleto es un verdadero esqueleto celular que mantiene la organización de las células y sus órganos.
  • 🌟 Se han identificado tres integrantes principales del citoesqueleto: microtúbulos, filamentos de actina (micro filamentos) y filamentos intermedios.
  • 📦 Los microtúbulos son tubos huecos formados por dimerios de proteínas tubulina alfa y beta, y son importantes en el transporte y movimiento dentro de la célula.
  • 🚀 El crecimiento de los microtúbulos ocurre con gasto de energía y está asociado con ciertos movimientos, como la división celular y la locomoción de las células.
  • 🔩 Los filamentos intermedios proporcionan soporte estructural a las células y están involucrados en uniones especializadas entre células y en la fijación a la matriz extracelular.
  • 🧬 Los filamentos de actina, o micro filamentos, están compuestos por múltiples moléculas de actina y son fundamentales en la morfología celular y el movimiento celular.
  • 💥 La polimerización de la actina impulsa ciertos movimientos celulares, como la formación de pseudopodos.
  • 🏃 La miosina, junto con los filamentos de actina, actúa en las células animales durante la división celular, estrangulando el citoplasma y separando las dos células hijas.
  • 🤝 Los componentes del citoesqueleto son proteínas diferentes entre sí, pero trabajan juntos para dar forma y estructura a la célula.
  • 🌱 El citoesqueleto es una estructura dinámica que cambia y se desplaza de acuerdo con las actividades de la célula.

Q & A

  • ¿Qué son los microtúbulos y qué están formados por?

    -Los microtúbulos son largos tubos huecos con un diámetro de alrededor de 22 nanómetros y una longitud variable. Están formados por dimeros de dos proteínas globulares llamadas tubulina alfa y beta.

  • ¿Cómo crecen los microtúbulos y qué proceso implican?

    -Los microtúbulos crecen principalmente en uno de sus extremos llamado extremo más o de crecimiento rápido, a través del agregado o la eliminación de dimeros de la misma proteína, lo que implica un gasto de energía.

  • ¿En qué funciones son importantes los microtúbulos dentro de la célula?

    -Los microtúbulos son importantes en el transporte y el movimiento de vesículas y orgánicas dentro del citoplasma, en la división celular, especialmente en los movimientos de cromosomas, y son componentes principales de los cilios y los flagelos que participan en la locomoción de las células.

  • ¿Qué son los filamentos intermedios y qué tamaño tienen?

    -Los filamentos intermedios son elementos del citoesqueleto presentes en organismos pluricelulares y son particularmente abundantes en células sometidas a tensiones mecánicas. Tienen un grosor intermedio entre los microtúbulos y los filamentos de actina, con un diámetro de entre 8 y 12 nanómetros.

  • ¿Cómo están constituidos los filamentos intermedios y qué les confiere su resistencia?

    -Los filamentos intermedios están constituidos por proteínas fibrosas resistentes y duraderas que no se desintegran fácilmente en la célula. Están formados por tetrámeros de cuatro subunidades en lugar de dimeros, y su estructura les proporciona una resistencia mecánica.

  • ¿Cuál es la función principal de los filamentos de actina o microfilamentos?

    -Los filamentos de actina o microfilamentos, con un diámetro promedio de 7 nanómetros, están constituidos por varias moléculas de una proteína globular llamada actina. Su función principal es mantener la morfología de la célula y también están implicados en el movimiento celular.

  • ¿Cómo se relacionan los microtúbulos con el proceso de división celular?

    -Durante la división celular, los microtúbulos forman estructuras como los mitotipos que ayudan a distribuir los cromosomas en las células hijas. Participan activamente en los movimientos de los cromosomas y en la formación del núcleo en las nuevas células.

  • ¿Qué es el citoesqueleto y qué estructuras principales lo componen?

    -El citoesqueleto es un entramado denso de haces de fibras proteicas que se extiende a través del citoplasma, proporcionando soporte estructural y participando en la morfología y el movimiento celular. Está formado principalmente por microtúbulos, filamentos intermedios y filamentos de actina.

  • ¿Cómo es la relación entre los filamentos de actina y la miosina en las células musculares?

    -En las células musculares, los filamentos de actina se asocian con la miosina para formar complejos de contracción, que son esenciales para el movimiento muscular. La interacción entre actina y miosina produce el movimiento de los músculos al realizar la contracción y la relajación.

  • ¿Por qué el citoesqueleto no es una estructura rígida sino dinámica?

    -El citoesqueleto es una estructura dinámica porque está en constante cambio y se desplaza de acuerdo con las actividades de la célula. Esto permite que las células puedan adaptarse a las necesidades de movimiento, división y transporte de materiales dentro de la célula.

  • ¿Cómo los filamentos de actina participan en la formación de pseudopodos?

    -Los filamentos de actina participan en la formación de pseudopodos impulsados por la polimerización de la actina. Estos pseudopodos son prolongaciones de la membrana plasmática que permiten a las células moverse o capturar presas durante procesos como la fagocitosis.

  • ¿Cómo los filamentos intermedios contribuyen a la resistencia mecánica de las células?

    -Los filamentos intermedios, al formar una armazón denso, proporcionan resistencia mecánica a las células, especialmente en aquellas sometidas a tensiones mecánicas. Además, su disposición radial y su asociación con los microtúbulos y la lámina nuclear refuerzan la estructura de la célula.

Outlines

00:00

🔬 Estructura y Funciones del Citoesqueleto

Este párrafo introduce el citoesqueleto como un sistema de andamiaje interno de la célula eucariota, formado por microtúbulos, filamentos de actina y filamentos intermedios. Se describe cómo el citoesqueleto no solo mantiene la organización de las células y sus órganos, sino que también permite su movilidad, participación en la morfología celular y el tránsito intracelular. Los microtúbulos son destacados por su importancia en el transporte de vesículas y organelas, su papel en la división celular y en la locomoción de células a través de estructuras como los cilios y los flagelos. Los filamentos intermedios se mencionan por su papel en la resistencia mecánica y su disposición en una armazón denso, mientras que los filamentos de actina son fundamentales en la formación de estructuras como pseudopodos y en la morfología celular.

05:02

📦 Componentes y Roles del Citoesqueleto

En este párrafo se profundiza en los componentes principales del citoesqueleto, destacando sus funciones específicas. Los microtúbulos, con su mayor diámetro, se asocian con el transporte de sustancias dentro de la célula y tienen un papel crucial en la división celular y la locomoción celular. Los filamentos intermedios, con un grosor intermedio, proporcionan soporte estructural y están involucrados en la unión entre células y en la interacción con la matriz extracelular. Los microfilamentos o filamentos de actina, con un diámetro más fino, son esenciales para la morfología celular y el movimiento celular, y también participan en procesos como la división celular y la formación de complejos contraíbles en las células musculares. El párrafo concluye destacando la naturaleza dinámica del citoesqueleto, que cambia y se desplaza según las actividades celulares.

Mindmap

Keywords

💡Citoesqueleto

El citoesqueleto es un sistema complejo de estructuras dentro de la célula eucariota que actúa como su verdadero esqueleto. Mantiene la organización de las células y sus órganos, permite la movilidad celular, y dirige el tránsito intracelular. Es fundamental en procesos como la división celular y la morfología celular.

💡Microtúbulos

Los microtúbulos son estructuras tubulares huecas con un diámetro de alrededor de 22 nanómetros, formadas por dimerios de proteínas tubulina alfa y beta. Son esenciales para el transporte de vesículas y orgánulas dentro del citoplasma, así como para la división celular y la locomoción de las células. Participan también en la formación de cilios y flagelos.

💡Filamentos de Actina

Los filamentos de actina, o microfilamentos, tienen un diámetro promedio de 7 nanómetros y están compuestos por múltiples moléculas de la proteína actina. Estos filamentos forman una estructura helicoidal doble conocida como espina. Son cruciales para la morfología celular y el movimiento celular, y también juegan un papel en la división celular y en la formación de pseudopodos.

💡Filamentos Intermedios

Los filamentos intermedios son estructuras fibrosas resistentes y duraderas que tienen un grosor intermedio entre los microtúbulos y los filamentos de actina. Con un diámetro de entre 8 y 12 nanómetros, proporcionan soporte estructural a las células y son importantes en la unión entre células y la fijosión de las células a la matriz extracelular.

💡División Celular

La división celular es un proceso fundamental en el que una célula se divide en dos células hijas. Los microtúbulos desempeñan un papel crucial en este proceso, especialmente en los movimientos de los cromosomas.

💡Transporte Intracelular

El transporte intracelular es el movimiento de materiales dentro de la célula, y los microtúbulos son una parte esencial de este proceso, ayudando a trasladar vesículas y orgánulas a lo largo del citoplasma.

💡Morfología Celular

La morfología celular se refiere a la forma y estructura de las células. Los filamentos de actina son importantes para la formación y mantenimiento de la morfología celular, como se muestra en la formación de pseudopodos y en la estructura de las microvellosidades.

💡Pseudopodos

Los pseudopodos son prolongaciones de la membrana plasmática que se forman durante procesos como la fagocitosis y la motilidad celular. Los filamentos de actina son clave en la formación de estos pseudopodos, que permiten a las células interactuar con su entorno.

💡Células Eucariotas

Las células eucariotas son células con una organización compleja que incluye un núcleo y organelos. El citoesqueleto es una parte esencial de estas células, proporcionando estructura y ayudando en procesos como la división celular y el movimiento.

💡Lámina Nuclear

La lámina nuclear es una estructura que se encuentra debajo de la envoltura del núcleo y es crucial para la estabilidad y la forma del núcleo. Los elementos intermedios del citoesqueleto están asociados con la lámina nuclear y actúan como soporte.

💡Matriz Extracelular

La matriz extracelular es el material no celular que rodea a las células y a los tejidos. Los filamentos intermedios están involucrados en la fijosión de las células a esta matriz, lo que es importante para la integridad y la función de los tejidos.

Highlights

La observación del interior de la célula eucariota ha revelado interconexiones antes insospechadas.

Las proteínas filamentosas forman un verdadero esqueleto celular, el citoesqueleto.

El citoesqueleto mantiene la organización de las células y sus órganos.

Los microtúbulos son tubos huecos formados por dimerios de proteínas tubulina alfa y beta.

Los microtúbulos son cruciales para el transporte y el movimiento de vesículas y orgánicas.

Los microtúbulos participan en la división celular y en la locomoción de las células.

Los elementos intermedios proporcionan resistencia mecánica a las células y están presentes en células sometidas a tensiones mecánicas.

Los filamentos intermedios están constituidos por proteínas fibrosas resistentes y duraderas.

Los filamentos de actina o micro filamentos tienen un diámetro promedio de 7 nanómetros y están formados por proteínas actina.

Los filamentos de actina son fuertes y participan en la morfología celular y el movimiento celular.

Los microtúbulos y los filamentos de actina están implicados en la división celular y la formación de pseudopodos.

Los microtúbulos son componentes principales de los cilios y los flagelos.

Los elementos intermedios se asocian íntimamente con los microtúbulos y forman una armazón denso.

Los filamentos de actina se asocian formando bases o fibras de tensión que cruzan el citoplasma.

El citoesqueleto es una estructura dinámica que cambia y se desplaza de acuerdo con las actividades de la célula.

El citoesqueleto está formado por tres estructuras principales compuestas por diferentes proteínas.

Los microtúbulos, filamentos intermedios y micro filamentos tienen roles específicos en la organización celular y el movimiento.

El citoesqueleto proporciona una estructura tridimensional altamente ordenada a la célula.

Transcripts

play00:00

y la observación del interior de la

play00:02

célula eucariota mediante diversas

play00:04

técnicas de microscopía ha revelado

play00:07

interconexiones antes insospechadas que

play00:10

forman las proteínas filamentosas dentro

play00:12

del citoplasma estas estructuras

play00:14

constituyen un verdadero esqueleto

play00:16

celular el citoesqueleto que no sólo

play00:19

mantiene la organización de las células

play00:21

y sus órganos sino que además le permite

play00:24

moverse participan en las modificaciones

play00:26

de su morfología y dirige el tránsito

play00:29

intracelular en este vídeo vamos a

play00:34

hablar sobre un sistema de andamiaje

play00:36

interno el citoesqueleto

play00:40

bienvenidos a una nueva edición de

play00:42

nutrimentos

play00:46

se han identificado tres integrantes

play00:48

principales del citoesqueleto los

play00:50

microtúbulos los filamentos de actina o

play00:53

micro filamentos y los filamentos

play00:55

intermedios

play00:56

[Música]

play00:58

los microtúbulos son largos tubos huecos

play01:00

formados por dineros de dos proteínas

play01:02

globulares llamadas tubulina alfa y beta

play01:06

tienen alrededor de 22 nanómetros de

play01:09

diámetro pero su longitud es variable

play01:12

estos tubos cambian de longitud por el

play01:14

agregado o la eliminación de dineros del

play01:17

mismo tipo crecen principalmente en uno

play01:20

de sus extremos llamado extremo más o de

play01:23

crecimiento rápido y este crecimiento

play01:26

ocurre con gasto de energía

play01:29

los microtúbulos son importantes en el

play01:32

transporte y el movimiento de vesículas

play01:34

y organelas dentro del citoplasma actúan

play01:37

asociados con ciertas proteínas algunas

play01:40

de las cuales le confieren estabilidad

play01:42

al polímero de tubulina sy otras son

play01:44

proteínas motoras que dirigen el

play01:46

movimiento de las orgánicas a lo largo

play01:48

de los microtúbulos

play01:49

[Música]

play01:52

también participan en la división

play01:54

celular por ejemplo en los movimientos

play01:57

de cromosomas que tienen lugar durante

play01:58

este proceso

play02:00

además los microtúbulos son componentes

play02:03

principales de los cilios y los flagelos

play02:05

estructuras que participan en la

play02:08

locomoción de muchos tipos de células

play02:10

[Música]

play02:12

en algunos organismos eucariontes sones

play02:14

celulares los microtúbulos participan en

play02:17

la captura de presas al promover las

play02:19

extensiones de la membrana plasmática

play02:21

que ocurren durante la fagocitosis

play02:25

los elementos intermedios se encuentran

play02:27

en organismos pluricelulares y son

play02:30

particularmente abundantes en células

play02:32

sometidas a tensiones mecánicas como las

play02:35

células epiteliales nerviosas y

play02:37

musculares tienen un grosor intermedio

play02:40

entre los microtúbulos y los filamentos

play02:42

de actina con un diámetro de entre 8 y

play02:45

12 nanómetros a diferencia de ambos que

play02:48

están constituidos por unidades de

play02:50

proteína globular los filamentos

play02:52

intermedios están constituidos por

play02:54

proteínas fibrosas resistentes y

play02:56

duraderas que no se desintegran

play02:58

fácilmente en la célula una vez que han

play03:00

sido formadas aunque también son

play03:03

dinámicos es decir que están

play03:04

continuamente intercambiando nuevas

play03:06

unidades protestas no tienen polaridad

play03:09

como los microtúbulos y las unidades que

play03:11

los forman son tetra menos cuatro

play03:14

subunidades en lugar de dineros

play03:17

cada una de las moléculas proteicas

play03:19

constituye un filamento intermedio

play03:21

presenta una porción central con forma

play03:23

de bastón de longitud constante y dos

play03:26

regiones terminales cabeza y cola que

play03:30

varían en su longitud y en su

play03:31

composición de aminoácidos

play03:35

los filamentos intermedios forman una

play03:37

armazón denso como un sexto debajo de la

play03:40

envoltura del núcleo la lámina nuclear

play03:43

que se interrumpe en los foros nucleares

play03:45

y actúa como soporte de la membrana

play03:47

nuclear interna

play03:51

los elementos intermedios otorgan

play03:53

resistencia mecánica a las células y en

play03:57

algunas células epiteliales algunos

play03:59

filamentos se fijan en puntos

play04:01

específicos de la membrana celular donde

play04:03

forman parte de uniones especializadas

play04:06

entre dos células vecinas además

play04:08

intervienen en la fijación de las

play04:10

células a la matriz extracelular

play04:12

en muchas células los filamentos

play04:14

intermedios tienen una disposición

play04:16

radial que va desde ese efecto que se

play04:18

encuentra alrededor de la envoltura

play04:20

nuclear hacia la periferia de la célula

play04:22

y se asocian íntimamente con los

play04:25

microtúbulos

play04:27

por último los filamentos de actina o

play04:29

micro filamentos de un diámetro promedio

play04:31

de 7 nanómetros están constituidos por

play04:34

varias moléculas de una proteína

play04:36

globular llamada actina g cuando estas

play04:39

moléculas de actina se ensamblan forman

play04:42

una larga estructura helicoidal doble

play04:44

que se conoce como espina

play04:45

efe

play04:47

los filamentos de actina son fuertes a

play04:49

pesar de ser muy finos a menudo se

play04:51

asocian formando bases o fibras de

play04:53

tensión que cruzan el citoplasma como

play04:55

cables o se enredan entre sí formando

play04:57

cinturones y redes

play04:59

ciertos movimientos de las células son

play05:02

impulsados por la polimerización de la

play05:04

actina y de esta manera forma pseudo

play05:06

apodos o falsos piezas

play05:09

además los microfilamentos puedan un rol

play05:12

en la morfología celular por ejemplo los

play05:15

aces de actina forma en el centro de las

play05:17

micro vellosidades que son

play05:19

prolongaciones de la membrana plasmática

play05:22

los filamentos de actina junto con la

play05:25

miosina también actúan en las células

play05:27

animales durante la división celular

play05:30

estrangulando el citoplasma y separando

play05:32

las dos células hijas

play05:35

la tiene la imagina son además los

play05:38

componentes principales de los conjuntos

play05:40

contráctiles complejos de las células

play05:42

musculares

play05:45

en resumen vimos que el citoesqueleto

play05:47

está formado por tres estructuras

play05:49

principales compuestas por diferentes

play05:51

proteínas

play05:53

por un lado vimos a los microtúbulos que

play05:55

tienen el diámetro mayor y su función

play05:57

principal es la de brindar transporte a

play06:00

las vesículas y distintas sustancias

play06:02

dentro de la célula además tienen un rol

play06:06

en la división celular y también en la

play06:08

locomoción de las células

play06:10

por otro lado vimos a los filamentos

play06:11

intermedios cuya función principal es la

play06:15

de brindar un soporte estructural a las

play06:17

células y también tiene un rol en la

play06:20

unión entre diferentes células entre sí

play06:22

y entre la célula con el medio

play06:24

extracelular

play06:25

por último vimos a los microfilamentos

play06:28

los filamentos de actina que tienen el

play06:30

diámetro menos su función principal

play06:33

tiene que ver comprender una morfología

play06:35

de la célula y también con el movimiento

play06:37

celular también a llevó el que los

play06:40

microtúbulos tienen un rol en la

play06:42

división celular

play06:44

el citoesqueleto es así un entramado

play06:47

denso de haces de fibras proteicas que

play06:50

se extiende a través del citoplasma

play06:51

aunque esta red a la célula una

play06:54

estructura tridimensional altamente

play06:56

ordenada no es rígida ni permanente es

play06:59

una estructura dinámica que cambia y se

play07:02

desplaza de acuerdo con las actividades

play07:04

de la célula si este vídeo te sirvió

play07:06

para aprender o entender mejor este tema

play07:08

o si simplemente te gustó por favor dale

play07:11

like it' e invitó a suscribirte al canal

play07:13

para poder tener a la mano mucha más

play07:15

información porque lo que sabes

play07:18

influencia a tu destino

play07:20

[Música]

Rate This

5.0 / 5 (0 votes)

Related Tags
CitoesqueletoMicrotúbulosFilamentos IntermediosActinaCélulas EucariotasMovimiento CelularDivisión CelularTransporte IntracelularEstructura CelularBiología CelularEducativoCiencia
Do you need a summary in English?