146El flagelo bacteriano

Isaías Monzón
1 Aug 201205:32

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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