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Dra.Sara Maldonado Diseño: Julieta Magnano

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Presentación del tema: "Dra.Sara Maldonado Diseño: Julieta Magnano"— Transcripción de la presentación:

1 Dra.Sara Maldonado Diseño: Julieta Magnano
La célula vegetal Dra.Sara Maldonado Diseño: Julieta Magnano

2 Una célula del clorénquima de una hoja (esquema) y una célula meristemática (foto TEM)

3 Membrana

4 El modelo de una molécula de lípidos de membrana

5 Membrana: bicapa lipídica

6 Movimiento de moléculas de lípidos

7 La flipasa

8 Proteínas asociadas a la membrana

9 Filamentos de Hecht

10 Cuerpo de Golgi

11 Los oligosacaridos están unidos por uniones N- y O-
Proteinas integrales de membranas (generalmente forman complejos con proteínas periféricas) Funciones: transporte, señalamiento, fijación de los elementos del citoesqueleto a las moléculas de la pared celular, ensamble de microfibrillas de celulosa. El dominio extracelular de muchas proteínas integrales, esta glicosilado Los oligosacaridos están unidos por uniones N- y O-

12 Transporte activo: H+-ATPasa (principal sistema de transporte activo)
Acopla la hidrólisis del ATP al transporte de protones a través de la membrana (desde el citosol a la pared celular. Bombea protones Efectos del bombardeo de H+: acidifica la pared celular y alcaliza el citosol Produce un gradiente eléctrico que origina un transporte activo secundario que permite el transporte de iones y solutos en contra de sus respectivos gradientes de concentración

13 Como actúa la H+-ATPasa?
La H+-ATPasa tipo P de 100 kDa ha sido analizada químicamente La molécula es fosforilada y desfosforilada durante cada ciclo de hidrólisis de ATP Existen varias isoformas de estas proteinas que parecen servir a diferentes funciones

14 Dominios funcionales del RE Síntesis, procesamiento, clasificación de proteínas destinadas a membranas, vacuolas, caminos secretores o agregado de glicanos N-ligados, y síntesis de diversos arreglos de moléculas de lípidos Provee sitios de síntesis para los haces de filamentos de actina Juega un rol crítico en las concentraciones de Ca citosólicas

15 Origen de los cuerpos lipídicos

16 Uno de los orígenes de los cuerpos proteicos: directamente del RER

17 Identificar técnicas y organelas

18 Plasmodesmo

19 Plasmodesmo

20 Aparato de Golgi o Dictiosoma
Aparato de Golgi o Dictiosoma. Funciones: ensamblar polisacáridos complejos de la matriz de la pared celular, sintetizando y procesando los oligosacáridos N- y O- ligados de membranas, pared celular y glicoproteinas vacuolares, y produciendo glicolípidos para la membrana plasmática y el tonoplasto. Por lo tanto, las glicosiltransferasas y las glicosidasas son proteinas integrales que tienen sus sitios activos hacia el interior de las cisternas

21 Organización espacial de los xiloglucanos y de polisacáridos pécticos

22 Identificar técnicas y organelas

23 Identificar técnicas y organelas

24 Aparato de Golgi

25 El camino secretor para la síntesis y distribución de proteinas

26 Rol de COPI y COPII

27 Diferentes caminos de entrega de proteinas a vacuolas

28 Glioxisoma y peroxisoma

29 Peroxisoma

30 El núcleo

31 El poro nuclear

32 El núcleo

33 Los plástidos

34 El cloroplasto

35 Grana, tilacoides, estroma, cuerpos osmeofílicos

36 Grana, tilakoides

37 Grana, estroma y cuerpos osmeofílicos

38 Cloroplastos en células de mesófilo de hoja

39 Cloroplasto

40 Etioplasto

41 Etioplasto desarrollando a cloroplasto

42 Etioplasto y cuerpo prolamelar

43 Un cromoplasto

44 Leucoplastos

45 Proplástido con fitoferritina

46 Proplástido y mitocondria

47 Un amiloplasto compuesto

48 Identificar organelas

49 Mitocondria

50 Identificar organelas

51 División de mitocondrias

52 Identificar técnicas y organelas

53 Organización de las crestas mitocondriales y distribución de las moleculas ATP-sintetasa

54 Tres organelas trabajando juntas

55 Glioxisoma, cuerpo lipídico, mitocondria

56 Vesículas secretoras

57 Vesículas secretoras y microtúbulos

58 Diferentes funciones del citoesqueleto

59 Monómeros de filamentos intermedios

60 Ensamble de filamentos intermedios

61 La estructura de un coiled-coil

62 Adición cabeza a cabeza de subunidades polares

63 Moléculas de actina

64 Estructura de microtúbulos

65 Modelos para inestabilidad dinámica de los microtúbulos

66 Comportamiento dinámico de la actina

67 Dos moléculas de proteína motor, dineina y kinesina, asociadas a microtúbulo

68 Kinesina y dineina en acción

69 Miosina interactúa con filamentos de actina

70 Mitosis

71 Formación del fragmosoma

72 Red túbulo-vesicular

73 Citocinesis

74 Funciones de proteínas que se asocian con el citoesqueleto

75 Movimiento de cloroplastos en hoja de Arabidopsis

76 Movimiento de cloroplastos en el alga Mougeotia

77 El citoesqueleto y el crecimiento apical del tubo polínico

78 Arreglo cortical de microtúbulos

79 Interrelacion entre microfibrillas de celulosa, receptores en la membrana plasmática y microtúbulos corticales. La ocupación del sitio de unión extracelular del receptor determina la actividad de su sitio citosólico. El sitio citosólico podría tener actividad kinasa y participar en la transducción de señales directamente o indirectamente por afectar el comportamiento de los polímeros del citoesqueleto.

80 Organización del huso mitótico en células animales y células vegetales

81 Ensamble del huso mitótico

82 Cromosoma /microtúbulos

83 Cinetocoro, microtúbulos, cromosomas

84 Microscopía confocal en el estudio del ensamble del huso mitótico

85 Fin


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