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Sistema dinámico de filamentos protéicos que forman una red tridimensional en el citoplasma y cuya función es: – Mantener la rigidez celular. –Dar forma.

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1 Sistema dinámico de filamentos protéicos que forman una red tridimensional en el citoplasma y cuya función es: – Mantener la rigidez celular. –Dar forma a la célula. –El movimiento celular, tanto intra como extracelular (pseudópodos, ciclosis, ciliar..) La capacidad de estas estructuras para formarse y destruirse (polimerizarse y despolimerizarse) con gran rapidez es la responsable de las funciones anteriores y del paso de sol a gel CITOESQUELETO

2 CITOESQUELETO AL ELECTRÓNICO Tres tipos de filamentos proteícos: A): 6-7 nm; B): 10 nm; C): 24nm Filamentos intermedios Microfilamentos Microtúbulos

3 MICROFILAMENTOS Polimero de actina fibrilar formado por monómeros de actina globular

4 MICROFILAMENTOS Actina fibrilar formando el esqueleto de las microvellosidades

5 MICROFILAMENTOS

6 Movimientos debidos a la polimerización de la actina Filipodios Reacción acrosómica en la fecundación Propulsión de mitocondrias y bacterias

7 FILAMENTOS INTERMEDIOS Queratina

8 FILAMENTOS INTERMEDIOS Los más característicos son los de: –Vimentina –Queratina (Tonofilamentos desmosomas) –Desminas (Linea Z y Desmosomas de musc. cardíaco) –Neurofilamentos

9 MICROTÚBULOS Cilindros proteicos rígidos, huecos, no ramificados formados por la proteína tubulina. Las moléculas de tubulina α y β se disponen formando columnas o protofilamentos protofilamentos forman un microtúbulo.

10 MICROTÚBULOS

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12 youtube Citoesqueleto y proteínas

13 FUNCIONES CITOESQUELETO Microfilamentos: –Actina: Esquelética, Locomoción, Contráctil – Miosina: Esquelética y Contráctil. Filamentos intermedios: –Neurofilamentos: Flujo y corrientes citoplásmicas –Filam. Queratina: Desmosomas. Queratinización Microtúbulos - Organización y distribución resto citoesqueleto -Centriolos -Cilios y flagelos eucariotas

14 CENTRIOLOS Un centriolo es simplemente una asociación cilíndrica y hueca de 27 microtúbulos = 9 grupos y cada grupo formado por tres microtúbulos

15 CENTRIOLOS FUNCIONES: Forman el citocentro o centrosoma A partir de ellos se forman undulipodios: cilios y flagelos

16 CITOCENTRO Ó

17 CITOCENTRO Ó CENTROSOMA Orgánulo citoplásmico sin membranas. Formado por: – dos centríolos perpendiculares, –material pericentriolar (tubulinas) y – el aster (microtúbulos) Exclusivo de la célula animal. Organizador de microtúbulos. A partir de él se forma el huso acromático

18 FUNCIONES DEL CITOCENTRO Organización del citoesqueleto Formación del huso acromático Formación de cilios y flagelos.

19 d) Vaina central e) Fibras radiales f) Brazos de dineina ESTRUCTURA DE UN UNDULIPODIO

20 ESTRUCTURA DE UN UNDULIPODIO

21 TIPOS DE MOVIMIENTOS CELULARES Intracelular: Actina y desplazamiento de mitocondrias Ameboideo: Emisión de pseudópodos. Actina Contráctil: Actina y miosina Vibratil: –Cilios: Cortos, numerosos y pendular –Flagelos: Largos, pocos y ondulatorio

22 MOVIMIENTO AMEBOIDEO Macrófago Ameba

23 MOVIMIENTO AMEBOIDEO

24 MOVIMIENTO CONTRÁCTIL Youtube sacroplasmic reticulum

25 MOVIMIENTO VIBRATIL

26 MOVIMIENTO VIBRATIL Epitelio de las vías respiratorias

27 MOVIMIENTO VIBRATIL Youtube: human sperm under a microscope y vorticella feeding

28 RIBOSOMAS

29 Descubiertos por Palade 1958 y Premio Nobel 1974 Sólo visibles al electrónico. Son los orgánulos más abundantes y pequeños. No tienen membrana. Están constituidos por ribonucleoproteínas (ARNr y proteinas). Se localizan en el citoplasma y pueden estar libres o formando polisomas o bien adheridos a las membranas del retículo endoplasmático granular o del núcleo. Intervienen en la síntesis de las proteínas. Formado por dos subunidades: Pequeña y grande. Tamaño diferente en procariotas y eucariotas RIBOSOMAS: CONCEPTO

30 RIBOSOMAS: VISIÓN POLISOMAS

31 ANIMACIÓN RIBOSOMA AL ELECTRÓNICO

32 RIBOSOMAS: COMPOSICIÓN ,8 S

33 RIBOSOMAS: COMPOSICIÓN

34

35 RIBOSOMAS: ESTRUCTURA

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37

38 RIBOSOMAS: ESTRUCTURA

39 RIBOSOMA 50S

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41 9.4.- TRADUCCIÓN: SÍNTESIS DE PROTEÍNAS Síntesis de proteínas, unión de aminoácidos. Se necesita: –ARN m –Unos 300 aminoácidos (Sólo hay 20 diferentes). –Unos 300 ARN t para reconocer a esos 20 aa diferentes. –Aminoacil-ARN t sintetasa (Enzima) –Peptidil-transferasa (Enzima). –Energía (ATP y GTP). –Ribosomas y ARN r. ETAPAS: Previa, Iniciación, Elongación, Finalización y Maduración

42 9.4.- FINAL DE LA TRADUCCIÓN


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