SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 29
Citoesqueleto y
           Motilidad celular




Mg.Vania Mallqui Brito
Generalidades
-Esqueleto de un vertebrado.
-Elementos endurecidos que sostienen tejidos blandos del cuerpo,
función clave en movimientos corporales.
-Propio células eucarióticas
-Estructura supramolecular “red tridimencional”
-Define forma “arquitectura” celular.
-Movimiento y transporte intracelular (proteínas motoras)
-Media procesos de endocitosis y exocitosis
-Participación activa mitosis y procesos modulación de receptores de
superficie (define conformación y función receptores)
-Crea compartimientos
-La idea que célula es amorfa y gelatinosa es errónea
-Matriz fibrosa de proteínas se extiende por citoplasma entre el
núcleo y cara interna de la membrana plasmática, ayudando a definir
forma de la célula e interviene en locomoción y división celular.
“citomusculatura”.
-La célula eucariota organiza movimientos directos: migrar,
alimentarse, dividirse y dirigir coordinadamente el transporte
materiales intracelulares.
-Este movimiento está asociado “disipación Eº”, a través
microtúbulos y filamentos actina, convierte Eº derivada ATP en
movimiento dirigido.
-Otro movimiento direccionado y que consume ATP está mediado
por ensamblaje polarizado de polímeros (actina)
- Componentes citoesqueleto:
   1. Microtúbulos (largos, huecos y sin ramificaciones)
   2. Microfilamentos (sólidas, delgadas, formando red)
   3. Filamentos intermedios (resistentes, exclusivo eucariotas )

   *Sistemas       primarios fibras
- Poliméros subunidades proteicas unidos enlaces no covalentes
- Cada filamentos características y propiedades definidas.
- Se sabe en actualidad ciertos procariontes contienen proteínas
  similares a tubulina y actina, se presume que las células
  eucariotas tienen sus raíces evolutivas en estas células procariotas
  (microtúbulos y microfilamentos)
•Citoesqueleto complejo sistema tridimensional de fibras
proteínicas que intervienen en movilidad y forma célula
•Microtúbulos y microfilamentos polimerizan y
despolimerizan de acuerdo a diferentes condiciones.
•Desplazamiento organelos y partículas se da a través
motores moleculares presentes citoesqueleto.
•Cilios y flagelos difieren número, tamaño y movimiento.
Funciones citoesqueleto
1. Estructura y soporte, andamio dinámico, puede determinar forma
   célula y resistir fuerzas que tienden a deformarla.
2. Posición de los organelos (marco interno)
3. Transporte intracelular, (mRNA a ciertas partes de la célula,
   transporte de neurotransmisores)
4. Generador de fuerza, unicelulares “arrastramiento”
   multicelulares (espermatozoide, leucocitos, fibroblastos)
5. División celular componente esencial, (cromosomas, mitosis,
   meiosis, citocinesis)
Citoesqueleto está compuesto por sistema primario de fibras asociados
a PROTEINAS ACCESORIAS, se clasifican en:
1. P. Reguladoras
2. P. Ligadoras
3. P. Motoras
Funciones citoesqueleto




A. Cel epitelial. B. célula nerviosa C. cel en división
Microtúbulos
-Estructuras tubulares y huecas, forman parte huso mitótico, centro
cilios y flagelos.
-Diámetro 25 nm, pared con grosor 4 nm.
- Pared compuesta proteínas globulares “protofilamentos”, dispuestas
en hileras unidos por enlace no covalente.
-Se ensamblan subunidades tubulina alfa y beta (dímeros) Aprox. 55
KD (GTP)




   Polimerización de la tubulina a partir de tubulinas alfa y beta
-Microtúbulos manifiestan polaridad, un extremo tiende a la
polimerización o despolimerización a mayor velocidad (extremo +)
y en el otro extremo ocurre lo mismo pero a menor velocidad
(extremo).
-“Extremo más” termina con subunidad beta; el extremo contrario
“Extremo menos” termina con subunidades alfa (todos poseen la
misma polaridad por lo que participa en el crecimiento de esta
estructura y actividades dirigidas)
-Dependen interacción filamentos actina y la proteína motora
miosina, ATP asa que acopla hidrólisis de ATP.




          Extremos + y - de un microtúbulo
-Proteínas relacionadas con los microtúbulos (MAPs) estabilizan
microtúbulos y promover su ensamble.
-Actividad MAP se controla por cinasas y fosfatasas, se cree que un
nivel muy alto de fosforilación de una de las MAP (tau) participa en
procesos degenerativos (enfermedad de Alzheimer).
-Resisten fuerzas que puedan comprimir fibras.
-Transporte axónico.
-Microtúbulos son similares sin embargo presentan diferencias
marcadas en estabilidad. Ej. Del huso mitótico son muy lábiles que de
las neuronas, cilios y flagelos son muy estables.
-Proteínas motoras convierten Eº química (ATP) en Eº mecánica,
pueden agruparse en 3 familias: cinesinas, dineínas y miosinas.
-Cinesinas y dineínas:       microtúbulos
- miosina:                   microfilamentos
MAP por su localización se clasifican en:

1.   Citoplasmáticos (célula en interfase)
2.   Mitóticos (fibra del huso)
3.   Ciliares (en el eje de los cilios)
4.   Centriolares (en cuerpos basales y centríolos)
ESTRUCTURA DE LOS MICROTUBULOS
Cinesinas
-1985 Ronald Vale y col. Aislaron proteína motora de los axones del
calamar gigante y denomino cinesinas.
-Tetrámero 2 cadenas ligeras y pesadas.
-2 cabezas globulares “máquinas”, hidrolizan ATP . Cuello, tallo y
cola. Mecanismo “mano sobre mano”
-Interactúan las 2 cabezas.
Dineína citoplasmática
-1963 se descubrió la proteína motora de cilios
y flagelos llamaron “dineína”.Presente en el
reino animal.
-PM 15 millones daltones, 2 cadenas pesadas,
varias intermedias y ligeras (10 veces más
grande cinesina)
-La cabeza actúa como máquina generadora de
fuerza.
Motilidad: Cilios y flagelos
-Proyecciones del citoesqueleto que sobresalen la membrana
plasmática.
-Organelos móviles muy diferentes de procariontes.
-Cilios y flagelos son la misma estructura, se emplea para
diferenciar tipo de célula del que se proyecta y tipo movimiento.
- Cilios se encuentra en grandes cantidades y actividad coordinada,
epitelio vías respiratorias, ej. barren fluidos sobre células
estacionarias en el epitelio de la tráquea y tubos del oviducto
femenino (trompas de Falopio).
-Los flagelos importantes movimiento celular, más largos que
cilios estructuras internas de microtúbulos son similares.
-Centro cilio Axonema, conjunto
de microtúbulos recorre
longitudinal por todo organelo,
estructura 9 microtúbulos dobles
periféricos que rodean 1 par
central disposición “9 + 2”.
-Túbulos centrales están
encerrados por proyecciones
“vaina central” se conenctan con
tubulos A de las parejas
perifericas por “rayos radiales”.
-Las parejas conectadas entre si
por “nexina” proteína elástica
- La movilidad del axonema se produce por el deslizamiento de unos
dobletes periféricos respecto a otros, siendo la DINEINA ciliar
(ATPasica), proteína responsable de este proceso, sus funciones son:
       *Mantener unidos microtúbulos
       *Generar la fuerza que permite el movimiento
       *Regular interacción de los componentes axonema.
                                -Se considera que los cilios se mueven
                                10 a 40 veces por segundo, queda claro
                                que este movimiento tiene una
                                regulación precisa.
                                -Empieza con la regulación “brazo de
                                dineina”.
                                -El par central rota mientras el cilio o
                                flagelo se mueve, con adición de grupos
                                fosfatos.
Movimiento organelos internos
-MAP son motores proteicos ligan dos moléculas y usa ATP ,
provocan desplazamiento de una molécula con respecto a la otra.
-Proteínas un extremo motor que unen al citoesqueleto
(microtúbulos y actina) y por el extremo ligante se une a diferentes
estructuras moleculares, ej. organelas, vesículas u otras proteínas
del citoesqueleto.
   *Miosina se une a actina
   *Quinesina se une a microtúbulos
   *Dineína se une a microtúbulos




 Movimiento de proteínas motoras
     sobre los microtúbulos
Disposición de los microtúbulos en el axón de una neurona
-Transporte anterógrado, del cuerpo celular a la terminal sináptica
-Transporte retrógrado, de la terminal al cuerpo celular. (Transportan
neurotransmisores).
Filamentos Intermedios (FI)
-Sólidos, ramificados y poco solubles, diámetro aprox. 10 nm
-Presentes en células animales.
-Fibras muy fuertes fuerza mecánica a células sometidas a tensión física,
como neuronas, células musculares y epiteliales que recubren cavidades
cuerpo.
-FI no presentan extremo + y extremo -
-4 protofibrillas conforman un FI.
-Son apolares.
-Presenta proteínas asociadas a los filamentos intermedios (IFAPs)
-Mayoría cel. Adultas un solo tipo FI, patrón distribución puede ayudar
al Dx. Oncológico.
Estructura de los
   filamentos
  intermedios
Clasificación proteínas de FI
Microfilamentos
                        - Finas fibras de proteínas 8 nm de diámetro.
Microfilamentos con
marcador fluorescente   -Compuestos proteína contráctil actina, proteína
                        celular más abundante.
                        -Actina + Miosina = contracción muscular
                        - Realiza movimientos celulares, desplazamiento,
                        contracción y citocinesis.
                        -En presencia de ATP los monómeros de actina se
                        polimerizan, forma filamento helicoidal flexible
                        -Filamento de actina o “actina- F” son sinónimos
Polimerización y despolimerización de los filamentos de actina

-Antes de incorporarse como microfilalmento, un monómero de actina se
une con un ATP, por ATPasa.
-La célula mantiene equilibrio entre las formas monoméricas y
poliméricas de actina.
-Miosina “motores” del filamento actina, se mueven al extremo positivo
de un filamento actina (excepto 2 miosinas no convencionales se mueven
en sentido contrario).
Se dividen en: miosinas convencionales (tipo II) y
               no convencionales I, III a XVIII.
-Toda miosina, dominio motor “cabeza” se une filamento actina y al
ATP, hidroliza e impulsa el motor de miosina.
-Dominios cola son muy diversos.
Distribución celular
1. Filamentos Transcelulares
2. Filamentos Corticales (debajo de la MP)

En células epiteliales, filamentos transcelulares transportan
organoides, asociados a miosina I.
En células tejido conectivo los filamentos de actina transcelulares
se llaman fibras tensoras asociadas a miosina II.
Los filamentos de actina rol principal en la motilidad celular,
decisiva en el desarrollo embrionario.
En células musculares los filamentos de actina no se acortan ni se
alargan.
La droga citocalasina B provoca la despolimerización de los
filamentos de actina, debido a que se une a sus dos extremos y
bloquea su crecimiento.
PROPIEDADES FIBRAS CITOESQUELETO
Distribución de los componentes del citoesqueleto en la célula
1. Filamentos intermedios unidos a desmosomas
2. Microtúbulos partiendo del centrosoma
3. Microfilamentos en el polo apical de la célula-(actina en
microvellosidades).

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Mais procurados (20)

CLASE 6 CORTE 1
CLASE 6 CORTE 1CLASE 6 CORTE 1
CLASE 6 CORTE 1
 
Organelos no membranosos
Organelos no membranososOrganelos no membranosos
Organelos no membranosos
 
Tejido conectivo.
Tejido conectivo.Tejido conectivo.
Tejido conectivo.
 
Citoesqueleto
CitoesqueletoCitoesqueleto
Citoesqueleto
 
Tejido conectivo denso
Tejido conectivo densoTejido conectivo denso
Tejido conectivo denso
 
Matriz extracelular
Matriz extracelular Matriz extracelular
Matriz extracelular
 
Filamentos intermedios
Filamentos intermediosFilamentos intermedios
Filamentos intermedios
 
Moleculas De Adhesion Celular
Moleculas De Adhesion CelularMoleculas De Adhesion Celular
Moleculas De Adhesion Celular
 
Microfilamentos
MicrofilamentosMicrofilamentos
Microfilamentos
 
Citoplasma
CitoplasmaCitoplasma
Citoplasma
 
UNIONES CELULARES
UNIONES CELULARESUNIONES CELULARES
UNIONES CELULARES
 
Histologia
HistologiaHistologia
Histologia
 
Tejido conectivo
Tejido conectivo Tejido conectivo
Tejido conectivo
 
Proteínas de la membrana celular
Proteínas de la membrana celularProteínas de la membrana celular
Proteínas de la membrana celular
 
Histologia Celula
Histologia CelulaHistologia Celula
Histologia Celula
 
Epitelios estructura y caracteristicas histológicas ii
Epitelios estructura y caracteristicas histológicas iiEpitelios estructura y caracteristicas histológicas ii
Epitelios estructura y caracteristicas histológicas ii
 
Tejido epitelial
Tejido epitelialTejido epitelial
Tejido epitelial
 
Matriz Extracelular
Matriz ExtracelularMatriz Extracelular
Matriz Extracelular
 
Membrana celular-
 Membrana celular- Membrana celular-
Membrana celular-
 
Hialoplasma o Citosol
Hialoplasma o CitosolHialoplasma o Citosol
Hialoplasma o Citosol
 

Semelhante a Citoesqueleto y motilidad celular

Citoesqueleto y movilidad celular
Citoesqueleto y movilidad celularCitoesqueleto y movilidad celular
Citoesqueleto y movilidad celularYahaira Hutcherson
 
Biología - Citoesqueleto y Contracción Muscular
Biología - Citoesqueleto y Contracción MuscularBiología - Citoesqueleto y Contracción Muscular
Biología - Citoesqueleto y Contracción MuscularDavid Sandoval
 
El citoesqueleto
El citoesqueletoEl citoesqueleto
El citoesqueletoalex.eliasb
 
Citoesqueleto y-alzheimer
Citoesqueleto y-alzheimerCitoesqueleto y-alzheimer
Citoesqueleto y-alzheimerDanesyMarrufo
 
Base moleculares del citoesqueleto.pptx
Base moleculares del citoesqueleto.pptxBase moleculares del citoesqueleto.pptx
Base moleculares del citoesqueleto.pptxWilderDiazU
 
Clase 13. (A) Organelos No Membranosos (Citoesqueleto)
Clase 13. (A)  Organelos No Membranosos (Citoesqueleto)Clase 13. (A)  Organelos No Membranosos (Citoesqueleto)
Clase 13. (A) Organelos No Membranosos (Citoesqueleto)Daniel
 
Pres 17-citoesqueleto
Pres 17-citoesqueletoPres 17-citoesqueleto
Pres 17-citoesqueletoroberto142
 

Semelhante a Citoesqueleto y motilidad celular (20)

Citoesqueleto y movilidad celular
Citoesqueleto y movilidad celularCitoesqueleto y movilidad celular
Citoesqueleto y movilidad celular
 
Motilidad y locomoción celular.
Motilidad y locomoción celular.Motilidad y locomoción celular.
Motilidad y locomoción celular.
 
Citoesqueleto y motilidad_celular
Citoesqueleto y motilidad_celularCitoesqueleto y motilidad_celular
Citoesqueleto y motilidad_celular
 
Biología - Citoesqueleto y Contracción Muscular
Biología - Citoesqueleto y Contracción MuscularBiología - Citoesqueleto y Contracción Muscular
Biología - Citoesqueleto y Contracción Muscular
 
Citoesqueleto
CitoesqueletoCitoesqueleto
Citoesqueleto
 
Citoesqueleto filamentos intermedios
Citoesqueleto filamentos intermediosCitoesqueleto filamentos intermedios
Citoesqueleto filamentos intermedios
 
Membranas exposicion
Membranas exposicionMembranas exposicion
Membranas exposicion
 
El citoesqueleto
El citoesqueletoEl citoesqueleto
El citoesqueleto
 
Citoesqueleto.pdf
Citoesqueleto.pdfCitoesqueleto.pdf
Citoesqueleto.pdf
 
Citoesqueleto y-alzheimer
Citoesqueleto y-alzheimerCitoesqueleto y-alzheimer
Citoesqueleto y-alzheimer
 
Citoesqueleto
CitoesqueletoCitoesqueleto
Citoesqueleto
 
Semana 07 (citoesqueleto)
Semana 07 (citoesqueleto)Semana 07 (citoesqueleto)
Semana 07 (citoesqueleto)
 
Citoesqueleto
CitoesqueletoCitoesqueleto
Citoesqueleto
 
Base moleculares del citoesqueleto.pptx
Base moleculares del citoesqueleto.pptxBase moleculares del citoesqueleto.pptx
Base moleculares del citoesqueleto.pptx
 
libro de medicina humama moorre
libro de medicina humama moorre libro de medicina humama moorre
libro de medicina humama moorre
 
Clase 13. (A) Organelos No Membranosos (Citoesqueleto)
Clase 13. (A)  Organelos No Membranosos (Citoesqueleto)Clase 13. (A)  Organelos No Membranosos (Citoesqueleto)
Clase 13. (A) Organelos No Membranosos (Citoesqueleto)
 
Pres 17-citoesqueleto
Pres 17-citoesqueletoPres 17-citoesqueleto
Pres 17-citoesqueleto
 
Citoesqueleto
CitoesqueletoCitoesqueleto
Citoesqueleto
 
CITOESQUELETO
CITOESQUELETOCITOESQUELETO
CITOESQUELETO
 
Ct 3 citoesqueleto.pptx
Ct 3 citoesqueleto.pptxCt 3 citoesqueleto.pptx
Ct 3 citoesqueleto.pptx
 

Mais de Jhojan Ruiz Andia

Mais de Jhojan Ruiz Andia (20)

Farmacogenética de las drogas antidepresivas
Farmacogenética de las drogas antidepresivasFarmacogenética de las drogas antidepresivas
Farmacogenética de las drogas antidepresivas
 
Gaussia luciferasa como marcador biológico
Gaussia luciferasa como marcador biológicoGaussia luciferasa como marcador biológico
Gaussia luciferasa como marcador biológico
 
Extraccion de adn arn y proteinas
Extraccion de adn arn y proteinasExtraccion de adn arn y proteinas
Extraccion de adn arn y proteinas
 
proteinasa y fosfolipasa
 proteinasa y fosfolipasa  proteinasa y fosfolipasa
proteinasa y fosfolipasa
 
Estructura cristalina del dominio n quinasa de la gne acetil-manosa-amina
Estructura cristalina del dominio n quinasa de la gne acetil-manosa-aminaEstructura cristalina del dominio n quinasa de la gne acetil-manosa-amina
Estructura cristalina del dominio n quinasa de la gne acetil-manosa-amina
 
Telomerasa y enfermedades
Telomerasa y enfermedadesTelomerasa y enfermedades
Telomerasa y enfermedades
 
diferenciacion celular
diferenciacion celulardiferenciacion celular
diferenciacion celular
 
matriz extracelular
matriz extracelularmatriz extracelular
matriz extracelular
 
Cromosomas
CromosomasCromosomas
Cromosomas
 
Replicacion del DNA
Replicacion del DNAReplicacion del DNA
Replicacion del DNA
 
El nucleo celular
El nucleo celularEl nucleo celular
El nucleo celular
 
Metabolismo Fotosintesis
Metabolismo FotosintesisMetabolismo Fotosintesis
Metabolismo Fotosintesis
 
Mitocondria
MitocondriaMitocondria
Mitocondria
 
aparato de golgi
aparato de golgiaparato de golgi
aparato de golgi
 
Reticulo endoplasmatico
Reticulo endoplasmaticoReticulo endoplasmatico
Reticulo endoplasmatico
 
Membrana plasmatica
Membrana plasmaticaMembrana plasmatica
Membrana plasmatica
 
Celula
CelulaCelula
Celula
 
origen y evolución de la célula
origen y evolución de la célulaorigen y evolución de la célula
origen y evolución de la célula
 
Meiosis
Meiosis Meiosis
Meiosis
 
Conjuntivo y oseo
Conjuntivo y oseoConjuntivo y oseo
Conjuntivo y oseo
 

Último

Relacion final de ingresantes 23.11.2020 (2).pdf
Relacion final de ingresantes 23.11.2020 (2).pdfRelacion final de ingresantes 23.11.2020 (2).pdf
Relacion final de ingresantes 23.11.2020 (2).pdfAlvaroLeiva18
 
infografía seminario.pdf.................
infografía seminario.pdf.................infografía seminario.pdf.................
infografía seminario.pdf.................ScarletMedina4
 
diapositivas planos quirúrgicos enfermeria 1239llll4
diapositivas planos quirúrgicos enfermeria 1239llll4diapositivas planos quirúrgicos enfermeria 1239llll4
diapositivas planos quirúrgicos enfermeria 1239llll4LeidyCota
 
REACCION ANTIGENO ANTICUERPOS INMUNOLOGIA pptx
REACCION ANTIGENO ANTICUERPOS INMUNOLOGIA pptxREACCION ANTIGENO ANTICUERPOS INMUNOLOGIA pptx
REACCION ANTIGENO ANTICUERPOS INMUNOLOGIA pptxRimaldyCarrasco1
 
seminario patología de los pares craneales 2024.pptx
seminario patología de los pares craneales 2024.pptxseminario patología de los pares craneales 2024.pptx
seminario patología de los pares craneales 2024.pptxScarletMedina4
 
PRIMEROS AUXILIOS BOMBEROS 2024 actualizado
PRIMEROS AUXILIOS BOMBEROS 2024 actualizadoPRIMEROS AUXILIOS BOMBEROS 2024 actualizado
PRIMEROS AUXILIOS BOMBEROS 2024 actualizadoNestorCardona13
 
TRIPtico que es la eda , que lo causa y como prevenirlo
TRIPtico que es la eda , que lo causa y como prevenirloTRIPtico que es la eda , que lo causa y como prevenirlo
TRIPtico que es la eda , que lo causa y como prevenirlorafaelav09
 
Microorganismos presentes en los cereales
Microorganismos presentes en los cerealesMicroorganismos presentes en los cereales
Microorganismos presentes en los cerealesgrupogetsemani9
 
Sangrado Uterino Anormal. Dr Carlos Quiroz_052747.pptx
Sangrado Uterino Anormal. Dr Carlos Quiroz_052747.pptxSangrado Uterino Anormal. Dr Carlos Quiroz_052747.pptx
Sangrado Uterino Anormal. Dr Carlos Quiroz_052747.pptxCarlos Quiroz
 
DETERMINISMO DEL TRABAJO DE PARTO-1.pptx
DETERMINISMO DEL TRABAJO DE PARTO-1.pptxDETERMINISMO DEL TRABAJO DE PARTO-1.pptx
DETERMINISMO DEL TRABAJO DE PARTO-1.pptxfiorellaanayaserrano
 
LIBRO LA MEJOR PSICOTERAPIA, PROLOGO - copia.pdf
LIBRO LA MEJOR PSICOTERAPIA, PROLOGO - copia.pdfLIBRO LA MEJOR PSICOTERAPIA, PROLOGO - copia.pdf
LIBRO LA MEJOR PSICOTERAPIA, PROLOGO - copia.pdfFranc.J. Vasquez.M
 
indicadores para el proceso de esterilización de ceye .pdf
indicadores para el proceso de esterilización de ceye .pdfindicadores para el proceso de esterilización de ceye .pdf
indicadores para el proceso de esterilización de ceye .pdfALICIAMARIANAGONZALE
 
Resumen de tejido Óseo de Histología texto y atlas de Ross.pptx
Resumen de tejido Óseo de Histología texto y atlas de Ross.pptxResumen de tejido Óseo de Histología texto y atlas de Ross.pptx
Resumen de tejido Óseo de Histología texto y atlas de Ross.pptxpatricia03m9
 
Dermis, Hipodermis y receptores sensoriales de la piel-Histología.pptx
Dermis, Hipodermis y receptores sensoriales de la piel-Histología.pptxDermis, Hipodermis y receptores sensoriales de la piel-Histología.pptx
Dermis, Hipodermis y receptores sensoriales de la piel-Histología.pptx Estefa RM9
 
Introduccion a la Consejeria Pastoral.pptx
Introduccion a la Consejeria Pastoral.pptxIntroduccion a la Consejeria Pastoral.pptx
Introduccion a la Consejeria Pastoral.pptxOlgaRedchuk
 
Cuadro-comparativo-Aparato-Reproductor-Masculino-y-Femenino.pptx
Cuadro-comparativo-Aparato-Reproductor-Masculino-y-Femenino.pptxCuadro-comparativo-Aparato-Reproductor-Masculino-y-Femenino.pptx
Cuadro-comparativo-Aparato-Reproductor-Masculino-y-Femenino.pptxguadalupedejesusrios
 
(2024-04-29)Actualización en profilaxis PrEP frente a VIH. (DOC)
(2024-04-29)Actualización en profilaxis PrEP frente a VIH. (DOC)(2024-04-29)Actualización en profilaxis PrEP frente a VIH. (DOC)
(2024-04-29)Actualización en profilaxis PrEP frente a VIH. (DOC)UDMAFyC SECTOR ZARAGOZA II
 
PRESENTACIÓN SÍNDROME GUILLAIN BARRE.pptx
PRESENTACIÓN SÍNDROME GUILLAIN BARRE.pptxPRESENTACIÓN SÍNDROME GUILLAIN BARRE.pptx
PRESENTACIÓN SÍNDROME GUILLAIN BARRE.pptxCristianOswaldoMunoz
 
Celulas del sistema nervioso clase medicina
Celulas del sistema nervioso clase medicinaCelulas del sistema nervioso clase medicina
Celulas del sistema nervioso clase medicinaSalomeLoor1
 
Atlas de Hematología para estudiantes univbersitarios.pdf
Atlas de Hematología para estudiantes univbersitarios.pdfAtlas de Hematología para estudiantes univbersitarios.pdf
Atlas de Hematología para estudiantes univbersitarios.pdfCarlosNichoRamrez
 

Último (20)

Relacion final de ingresantes 23.11.2020 (2).pdf
Relacion final de ingresantes 23.11.2020 (2).pdfRelacion final de ingresantes 23.11.2020 (2).pdf
Relacion final de ingresantes 23.11.2020 (2).pdf
 
infografía seminario.pdf.................
infografía seminario.pdf.................infografía seminario.pdf.................
infografía seminario.pdf.................
 
diapositivas planos quirúrgicos enfermeria 1239llll4
diapositivas planos quirúrgicos enfermeria 1239llll4diapositivas planos quirúrgicos enfermeria 1239llll4
diapositivas planos quirúrgicos enfermeria 1239llll4
 
REACCION ANTIGENO ANTICUERPOS INMUNOLOGIA pptx
REACCION ANTIGENO ANTICUERPOS INMUNOLOGIA pptxREACCION ANTIGENO ANTICUERPOS INMUNOLOGIA pptx
REACCION ANTIGENO ANTICUERPOS INMUNOLOGIA pptx
 
seminario patología de los pares craneales 2024.pptx
seminario patología de los pares craneales 2024.pptxseminario patología de los pares craneales 2024.pptx
seminario patología de los pares craneales 2024.pptx
 
PRIMEROS AUXILIOS BOMBEROS 2024 actualizado
PRIMEROS AUXILIOS BOMBEROS 2024 actualizadoPRIMEROS AUXILIOS BOMBEROS 2024 actualizado
PRIMEROS AUXILIOS BOMBEROS 2024 actualizado
 
TRIPtico que es la eda , que lo causa y como prevenirlo
TRIPtico que es la eda , que lo causa y como prevenirloTRIPtico que es la eda , que lo causa y como prevenirlo
TRIPtico que es la eda , que lo causa y como prevenirlo
 
Microorganismos presentes en los cereales
Microorganismos presentes en los cerealesMicroorganismos presentes en los cereales
Microorganismos presentes en los cereales
 
Sangrado Uterino Anormal. Dr Carlos Quiroz_052747.pptx
Sangrado Uterino Anormal. Dr Carlos Quiroz_052747.pptxSangrado Uterino Anormal. Dr Carlos Quiroz_052747.pptx
Sangrado Uterino Anormal. Dr Carlos Quiroz_052747.pptx
 
DETERMINISMO DEL TRABAJO DE PARTO-1.pptx
DETERMINISMO DEL TRABAJO DE PARTO-1.pptxDETERMINISMO DEL TRABAJO DE PARTO-1.pptx
DETERMINISMO DEL TRABAJO DE PARTO-1.pptx
 
LIBRO LA MEJOR PSICOTERAPIA, PROLOGO - copia.pdf
LIBRO LA MEJOR PSICOTERAPIA, PROLOGO - copia.pdfLIBRO LA MEJOR PSICOTERAPIA, PROLOGO - copia.pdf
LIBRO LA MEJOR PSICOTERAPIA, PROLOGO - copia.pdf
 
indicadores para el proceso de esterilización de ceye .pdf
indicadores para el proceso de esterilización de ceye .pdfindicadores para el proceso de esterilización de ceye .pdf
indicadores para el proceso de esterilización de ceye .pdf
 
Resumen de tejido Óseo de Histología texto y atlas de Ross.pptx
Resumen de tejido Óseo de Histología texto y atlas de Ross.pptxResumen de tejido Óseo de Histología texto y atlas de Ross.pptx
Resumen de tejido Óseo de Histología texto y atlas de Ross.pptx
 
Dermis, Hipodermis y receptores sensoriales de la piel-Histología.pptx
Dermis, Hipodermis y receptores sensoriales de la piel-Histología.pptxDermis, Hipodermis y receptores sensoriales de la piel-Histología.pptx
Dermis, Hipodermis y receptores sensoriales de la piel-Histología.pptx
 
Introduccion a la Consejeria Pastoral.pptx
Introduccion a la Consejeria Pastoral.pptxIntroduccion a la Consejeria Pastoral.pptx
Introduccion a la Consejeria Pastoral.pptx
 
Cuadro-comparativo-Aparato-Reproductor-Masculino-y-Femenino.pptx
Cuadro-comparativo-Aparato-Reproductor-Masculino-y-Femenino.pptxCuadro-comparativo-Aparato-Reproductor-Masculino-y-Femenino.pptx
Cuadro-comparativo-Aparato-Reproductor-Masculino-y-Femenino.pptx
 
(2024-04-29)Actualización en profilaxis PrEP frente a VIH. (DOC)
(2024-04-29)Actualización en profilaxis PrEP frente a VIH. (DOC)(2024-04-29)Actualización en profilaxis PrEP frente a VIH. (DOC)
(2024-04-29)Actualización en profilaxis PrEP frente a VIH. (DOC)
 
PRESENTACIÓN SÍNDROME GUILLAIN BARRE.pptx
PRESENTACIÓN SÍNDROME GUILLAIN BARRE.pptxPRESENTACIÓN SÍNDROME GUILLAIN BARRE.pptx
PRESENTACIÓN SÍNDROME GUILLAIN BARRE.pptx
 
Celulas del sistema nervioso clase medicina
Celulas del sistema nervioso clase medicinaCelulas del sistema nervioso clase medicina
Celulas del sistema nervioso clase medicina
 
Atlas de Hematología para estudiantes univbersitarios.pdf
Atlas de Hematología para estudiantes univbersitarios.pdfAtlas de Hematología para estudiantes univbersitarios.pdf
Atlas de Hematología para estudiantes univbersitarios.pdf
 

Citoesqueleto y motilidad celular

  • 1. Citoesqueleto y Motilidad celular Mg.Vania Mallqui Brito
  • 2. Generalidades -Esqueleto de un vertebrado. -Elementos endurecidos que sostienen tejidos blandos del cuerpo, función clave en movimientos corporales. -Propio células eucarióticas -Estructura supramolecular “red tridimencional” -Define forma “arquitectura” celular. -Movimiento y transporte intracelular (proteínas motoras) -Media procesos de endocitosis y exocitosis -Participación activa mitosis y procesos modulación de receptores de superficie (define conformación y función receptores) -Crea compartimientos
  • 3. -La idea que célula es amorfa y gelatinosa es errónea -Matriz fibrosa de proteínas se extiende por citoplasma entre el núcleo y cara interna de la membrana plasmática, ayudando a definir forma de la célula e interviene en locomoción y división celular. “citomusculatura”. -La célula eucariota organiza movimientos directos: migrar, alimentarse, dividirse y dirigir coordinadamente el transporte materiales intracelulares. -Este movimiento está asociado “disipación Eº”, a través microtúbulos y filamentos actina, convierte Eº derivada ATP en movimiento dirigido. -Otro movimiento direccionado y que consume ATP está mediado por ensamblaje polarizado de polímeros (actina)
  • 4. - Componentes citoesqueleto: 1. Microtúbulos (largos, huecos y sin ramificaciones) 2. Microfilamentos (sólidas, delgadas, formando red) 3. Filamentos intermedios (resistentes, exclusivo eucariotas ) *Sistemas primarios fibras - Poliméros subunidades proteicas unidos enlaces no covalentes - Cada filamentos características y propiedades definidas. - Se sabe en actualidad ciertos procariontes contienen proteínas similares a tubulina y actina, se presume que las células eucariotas tienen sus raíces evolutivas en estas células procariotas (microtúbulos y microfilamentos)
  • 5. •Citoesqueleto complejo sistema tridimensional de fibras proteínicas que intervienen en movilidad y forma célula •Microtúbulos y microfilamentos polimerizan y despolimerizan de acuerdo a diferentes condiciones. •Desplazamiento organelos y partículas se da a través motores moleculares presentes citoesqueleto. •Cilios y flagelos difieren número, tamaño y movimiento.
  • 6.
  • 7. Funciones citoesqueleto 1. Estructura y soporte, andamio dinámico, puede determinar forma célula y resistir fuerzas que tienden a deformarla. 2. Posición de los organelos (marco interno) 3. Transporte intracelular, (mRNA a ciertas partes de la célula, transporte de neurotransmisores) 4. Generador de fuerza, unicelulares “arrastramiento” multicelulares (espermatozoide, leucocitos, fibroblastos) 5. División celular componente esencial, (cromosomas, mitosis, meiosis, citocinesis)
  • 8. Citoesqueleto está compuesto por sistema primario de fibras asociados a PROTEINAS ACCESORIAS, se clasifican en: 1. P. Reguladoras 2. P. Ligadoras 3. P. Motoras
  • 9. Funciones citoesqueleto A. Cel epitelial. B. célula nerviosa C. cel en división
  • 10. Microtúbulos -Estructuras tubulares y huecas, forman parte huso mitótico, centro cilios y flagelos. -Diámetro 25 nm, pared con grosor 4 nm. - Pared compuesta proteínas globulares “protofilamentos”, dispuestas en hileras unidos por enlace no covalente. -Se ensamblan subunidades tubulina alfa y beta (dímeros) Aprox. 55 KD (GTP) Polimerización de la tubulina a partir de tubulinas alfa y beta
  • 11. -Microtúbulos manifiestan polaridad, un extremo tiende a la polimerización o despolimerización a mayor velocidad (extremo +) y en el otro extremo ocurre lo mismo pero a menor velocidad (extremo). -“Extremo más” termina con subunidad beta; el extremo contrario “Extremo menos” termina con subunidades alfa (todos poseen la misma polaridad por lo que participa en el crecimiento de esta estructura y actividades dirigidas) -Dependen interacción filamentos actina y la proteína motora miosina, ATP asa que acopla hidrólisis de ATP. Extremos + y - de un microtúbulo
  • 12. -Proteínas relacionadas con los microtúbulos (MAPs) estabilizan microtúbulos y promover su ensamble. -Actividad MAP se controla por cinasas y fosfatasas, se cree que un nivel muy alto de fosforilación de una de las MAP (tau) participa en procesos degenerativos (enfermedad de Alzheimer). -Resisten fuerzas que puedan comprimir fibras. -Transporte axónico. -Microtúbulos son similares sin embargo presentan diferencias marcadas en estabilidad. Ej. Del huso mitótico son muy lábiles que de las neuronas, cilios y flagelos son muy estables. -Proteínas motoras convierten Eº química (ATP) en Eº mecánica, pueden agruparse en 3 familias: cinesinas, dineínas y miosinas. -Cinesinas y dineínas: microtúbulos - miosina: microfilamentos
  • 13. MAP por su localización se clasifican en: 1. Citoplasmáticos (célula en interfase) 2. Mitóticos (fibra del huso) 3. Ciliares (en el eje de los cilios) 4. Centriolares (en cuerpos basales y centríolos)
  • 14. ESTRUCTURA DE LOS MICROTUBULOS
  • 15. Cinesinas -1985 Ronald Vale y col. Aislaron proteína motora de los axones del calamar gigante y denomino cinesinas. -Tetrámero 2 cadenas ligeras y pesadas. -2 cabezas globulares “máquinas”, hidrolizan ATP . Cuello, tallo y cola. Mecanismo “mano sobre mano” -Interactúan las 2 cabezas. Dineína citoplasmática -1963 se descubrió la proteína motora de cilios y flagelos llamaron “dineína”.Presente en el reino animal. -PM 15 millones daltones, 2 cadenas pesadas, varias intermedias y ligeras (10 veces más grande cinesina) -La cabeza actúa como máquina generadora de fuerza.
  • 16. Motilidad: Cilios y flagelos -Proyecciones del citoesqueleto que sobresalen la membrana plasmática. -Organelos móviles muy diferentes de procariontes. -Cilios y flagelos son la misma estructura, se emplea para diferenciar tipo de célula del que se proyecta y tipo movimiento. - Cilios se encuentra en grandes cantidades y actividad coordinada, epitelio vías respiratorias, ej. barren fluidos sobre células estacionarias en el epitelio de la tráquea y tubos del oviducto femenino (trompas de Falopio). -Los flagelos importantes movimiento celular, más largos que cilios estructuras internas de microtúbulos son similares.
  • 17. -Centro cilio Axonema, conjunto de microtúbulos recorre longitudinal por todo organelo, estructura 9 microtúbulos dobles periféricos que rodean 1 par central disposición “9 + 2”. -Túbulos centrales están encerrados por proyecciones “vaina central” se conenctan con tubulos A de las parejas perifericas por “rayos radiales”. -Las parejas conectadas entre si por “nexina” proteína elástica
  • 18. - La movilidad del axonema se produce por el deslizamiento de unos dobletes periféricos respecto a otros, siendo la DINEINA ciliar (ATPasica), proteína responsable de este proceso, sus funciones son: *Mantener unidos microtúbulos *Generar la fuerza que permite el movimiento *Regular interacción de los componentes axonema. -Se considera que los cilios se mueven 10 a 40 veces por segundo, queda claro que este movimiento tiene una regulación precisa. -Empieza con la regulación “brazo de dineina”. -El par central rota mientras el cilio o flagelo se mueve, con adición de grupos fosfatos.
  • 19. Movimiento organelos internos -MAP son motores proteicos ligan dos moléculas y usa ATP , provocan desplazamiento de una molécula con respecto a la otra. -Proteínas un extremo motor que unen al citoesqueleto (microtúbulos y actina) y por el extremo ligante se une a diferentes estructuras moleculares, ej. organelas, vesículas u otras proteínas del citoesqueleto. *Miosina se une a actina *Quinesina se une a microtúbulos *Dineína se une a microtúbulos Movimiento de proteínas motoras sobre los microtúbulos
  • 20. Disposición de los microtúbulos en el axón de una neurona -Transporte anterógrado, del cuerpo celular a la terminal sináptica -Transporte retrógrado, de la terminal al cuerpo celular. (Transportan neurotransmisores).
  • 21. Filamentos Intermedios (FI) -Sólidos, ramificados y poco solubles, diámetro aprox. 10 nm -Presentes en células animales. -Fibras muy fuertes fuerza mecánica a células sometidas a tensión física, como neuronas, células musculares y epiteliales que recubren cavidades cuerpo. -FI no presentan extremo + y extremo - -4 protofibrillas conforman un FI. -Son apolares. -Presenta proteínas asociadas a los filamentos intermedios (IFAPs) -Mayoría cel. Adultas un solo tipo FI, patrón distribución puede ayudar al Dx. Oncológico.
  • 22. Estructura de los filamentos intermedios
  • 24. Microfilamentos - Finas fibras de proteínas 8 nm de diámetro. Microfilamentos con marcador fluorescente -Compuestos proteína contráctil actina, proteína celular más abundante. -Actina + Miosina = contracción muscular - Realiza movimientos celulares, desplazamiento, contracción y citocinesis. -En presencia de ATP los monómeros de actina se polimerizan, forma filamento helicoidal flexible -Filamento de actina o “actina- F” son sinónimos
  • 25. Polimerización y despolimerización de los filamentos de actina -Antes de incorporarse como microfilalmento, un monómero de actina se une con un ATP, por ATPasa. -La célula mantiene equilibrio entre las formas monoméricas y poliméricas de actina. -Miosina “motores” del filamento actina, se mueven al extremo positivo de un filamento actina (excepto 2 miosinas no convencionales se mueven en sentido contrario). Se dividen en: miosinas convencionales (tipo II) y no convencionales I, III a XVIII.
  • 26. -Toda miosina, dominio motor “cabeza” se une filamento actina y al ATP, hidroliza e impulsa el motor de miosina. -Dominios cola son muy diversos.
  • 27. Distribución celular 1. Filamentos Transcelulares 2. Filamentos Corticales (debajo de la MP) En células epiteliales, filamentos transcelulares transportan organoides, asociados a miosina I. En células tejido conectivo los filamentos de actina transcelulares se llaman fibras tensoras asociadas a miosina II. Los filamentos de actina rol principal en la motilidad celular, decisiva en el desarrollo embrionario. En células musculares los filamentos de actina no se acortan ni se alargan. La droga citocalasina B provoca la despolimerización de los filamentos de actina, debido a que se une a sus dos extremos y bloquea su crecimiento.
  • 29. Distribución de los componentes del citoesqueleto en la célula 1. Filamentos intermedios unidos a desmosomas 2. Microtúbulos partiendo del centrosoma 3. Microfilamentos en el polo apical de la célula-(actina en microvellosidades).