146El flagelo bacteriano
Summary
TLDREl guion describe cómo las bacterias se mueven gracias a sus flagelos, estructuras motorizadas que giran a alta velocidad. Las células del género Rhodobacter tienen un flagelo, mientras que E. coli tiene varios. El flagelo está compuesto por un filamento helicoidal, un gancho flexible y un cuerpo basal. El motor del flagelo obtiene energía de un gradiente de protones y su ensamblaje es un proceso complejo que involucra múltiples proteínas y subunidades. Las animaciones muestran modelos del funcionamiento y ensamblaje del flagelo, destacando su complejidad y la importancia de su mecanismo en la motilidad bacteriana.
Takeaways
- 🌀 Muchas especies bacterianas se mueven gracias a los movimientos de sus flagelos.
- 🔄 Las células del género Rhodobacter tienen un solo flagelo, mientras que las de E. coli tienen varios.
- 🌀 Los flagelos están formados por un filamento helicoidal con 20 nanómetros de grosor y hasta 15 micras de longitud.
- 🚀 Los flagelos pueden girar a una velocidad de aproximadamente 100 revoluciones por segundo.
- 🤔 Las animaciones presentadas son modelos especulativos y esquematizados del funcionamiento y ensamblaje del flagelo.
- 🔗 El filamento del flagelo se conecta a un gancho flexible y rotatorio, y un cuerpo basal que está bajo la superficie celular.
- 🏗️ El cuerpo basal está formado por un eje central y varios anillos que son parte del motor del flagelo.
- ⚡️ El motor del flagelo obtiene energía de un gradiente de protones a través de la membrana celular.
- 🔬 Un ácido aspártico en la proteína Mod B es clave en el transporte de protones y la rotación del rotor.
- 🛠️ El ensamblaje del flagelo comienza con subunidades de la proteína FliF en la membrana plasmática.
- 🔄 Las proteínas ModA y ModB forman la parte estacionaria del motor del flagelo, conocido como el estator.
Q & A
¿Cómo se mueven algunas especies bacterianas en su entorno?
-Algunas especies bacterianas se mueven a través de giros helicoidales de sus apéndices, que son motorizados por flagelos.
¿Cuál es la diferencia entre el flagelo de Rhodobacter y el de E. coli?
-Las células del género Rhodobacter presentan un solo flagelo, mientras que las células de E. coli tienen varios flagelos que giran agrupados en一束.
¿Qué está formado por un filamento helicoidal de 20 nanómetros de grosor y de hasta 15 micras de longitud?
-El flagelo está formado por un filamento helicoidal con estas dimensiones, capaz de girar unas 100 veces por segundo.
¿Qué se conecta al filamento flagelado en el lado externo de la pared bacteriana?
-El filamento se conecta a un gancho flexible y rotatorio, que junto con el filamento y una estructura llamada cuerpo basal, constituyen las tres partes del flagelo.
¿Cómo está formado el cuerpo basal del flagelo?
-El cuerpo basal está formado por un eje central rodeado de varios anillos, insertados en la membrana interna, la capa de péptido glucano y la membrana externa.
¿Cuál es la función del estator y del rotor en el motor del flagelo?
-El estator se encuentra anclado en la capa de péptido glucano y permanece estacionario, mientras que el rotor gira y obtiene energía de un gradiente de protones a través de la membrana.
¿Cómo participan los protones en el funcionamiento del motor del flagelo?
-Los protones fluyen a través de la interface entre dos tipos de proteínas llamadas Mod A y Mod B, lo que permite el transporte de protones y la rotación del rotor.
¿Qué es el ensamblaje del flagelo y cómo se inicia?
-El ensamblaje del flagelo es el proceso por el cual se forman las estructuras del flagelo. Se inicia a partir de estructuras ubicadas en la membrana interna, donde 26 subunidades de una proteína integral de membrana llamada FliF se agrupan para formar el anillo MS.
¿Qué papel juegan las proteínas Mod A y Mod B en el estator del motor del flagelo?
-Mod A y Mod B forman la parte estacionaria del motor del flagelo, con Mod B anclada a la rígida capa de péptido glucano, manteniendo las proteínas del estator en su posición.
¿Cómo se forman las proteínas del filamento y del gancho del flagelo?
-Las proteínas del filamento y del gancho se ensamblan a través de un proceso que implica la ayuda de proteínas como la caperuza, que guía el ensamblaje y permite que las subunidades se dispongan en un modo helicoidal.
¿Cuántas subunidades pueden tener un filamento completo del flagelo?
-Un filamento completo puede estar formado por entre 20.000 a 30.000 subunidades.
Outlines

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