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CITOPLASMA Y CITOESQUELETO
MARIA ALEJANDRA SANTOS
MARIA JOSE CARABALLO
LIDIS YULISSA RADA
ORFA CONTRERAS
UNIVERSIDAD DE CORDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS
PROGRAMA DE BIOLOGÍA
MONTERÍA
2014
CITOPLASMA Y
CITOESQUELETO
CITOPLASMA
 Es la parte del protoplasma que, en una célula eucariota se encuentra
entre el núcleo celular y la membrana plasmática.
• Proteínas.
• Lípidos.
• Ácidos nucleicos.
• Carbohidratos.
• Sales minerales.
• Entre otros.
MATRIZ CITOPLASMATICA
ESTA COMPUESTA POR:
En él se sintetizan
compuestos primarios
importantes (aminoácidos,
sacarosa, lípidos) y
compuestos secundarios
como alcaloides.
FUNCIONES DEL CITOPLASMA
DE EL DEPENDEN PROCESOS COMO:
 Los movimientos intracelulares.
 La formación de huso mitótico.
 La regulación del pH.
CITOESQUELETO
El citoesqueleto es un entramado tridimensional de proteínas que provee el soporte interno para las
células, ancla las estructuras internas de la misma e interviene en los fenómenos de movimiento celular y
en su división.
MICROTÚBULOS
 Son estructuras tubulares de 25 nm de diámetros de exterior y 15 nm de diámetro
de interior aproximadamente.
FUNCIONES DE LOS MICROTÚBULOS
 Son elementos móviles de cilios y flagelos.
 Forman parte del mecanismo que desplaza materiales y orgánulos de una parte a
otra de la célula.
 Son componentes primarios del mecanismo encargado de la mitosis y la meiosis.
CLASIFICACIÓN DE LOS MICROTÚBULOS
 MICROTÚBULOS DEL
AXONEMA:
Axonema, es el elemento
central de un cilio o flagelo
formado por un haz
ordenado de microtúbulos
(MTs) y proteínas asociadas.ESTRUCTURA DEL FLAGELO EUCARIOTA:
1-axonema, 2-membrana plasmática,
3-transporte IntraFlagelar, 4-cuerpo basal,
5-sección del flagelo,6-tripletes de
microtúbulos del cuerpo basal.
MICROTÚBULOS
EN CELULAS VEGETALES:
Regular la
orientación de la
célula, ayudan al
crecimiento de las
paredes celulares.
CLASIFICACIÓN DE LOS MICROTÚBULOS
 MICROTÚBULOS
CITOPLASMATICOS:
Necesario en células
animales para el
mantenimiento de axones de
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MICROTUBÚLOS CITOPLASMATICOS
Contribuyen en la
disposición espacial y
movimiento direccional de
vesículas y de otros
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un sistema de fibras
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 Estas proteína
pertenecen a dos
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PROTEÍNAS ASOCIADAS A LOS MICROTÚBULOS
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formada por un
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protofilamentos.
ESTRUCTURA DE LOS MICROTÚBULOS
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todos los dímeros de
tubulina están orientados
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Se forman por ensamble reversible
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especializados.
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Estos se separan a los
lados opuestos de la célula
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CINETOCORO, PUNTO DE CONEXIÓN DE LOS MICROTUBULOS CON LOS
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Los MFs están presentes en casi
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FUNCIONES DE LOS MFs DE ACTINA
• La contracción muscular.
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• El mantenimiento de la
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Son fibras semejantes a cuerdas compuestas de varias proteínas con
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4) Filamentos de vimentina en células del tejido conjuntivo y en los vasos
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5) Queratinas epiteliales, (o filamentos de queratina o también llamados
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FUNCIONES DE LOS FILAMENTOS INTERMEDIOS
 Fuerza de tensión a la célula.
 Soporte estructural y capacidad de soportar
diferentes tipos de estreses.
 Formación de desmosomas y hemidesmosomas.
BIBLIOGRAFÍA
 Gerald KARP; BIOLOGIA CELULAR Y MOLECULAR. McGRAW-HILL.
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Citoplasma y citoesqueleto

  • 1. CITOPLASMA Y CITOESQUELETO MARIA ALEJANDRA SANTOS MARIA JOSE CARABALLO LIDIS YULISSA RADA ORFA CONTRERAS UNIVERSIDAD DE CORDOBA FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS PROGRAMA DE BIOLOGÍA MONTERÍA 2014
  • 3. CITOPLASMA  Es la parte del protoplasma que, en una célula eucariota se encuentra entre el núcleo celular y la membrana plasmática.
  • 4. • Proteínas. • Lípidos. • Ácidos nucleicos. • Carbohidratos. • Sales minerales. • Entre otros. MATRIZ CITOPLASMATICA ESTA COMPUESTA POR:
  • 5. En él se sintetizan compuestos primarios importantes (aminoácidos, sacarosa, lípidos) y compuestos secundarios como alcaloides.
  • 6. FUNCIONES DEL CITOPLASMA DE EL DEPENDEN PROCESOS COMO:  Los movimientos intracelulares.  La formación de huso mitótico.  La regulación del pH.
  • 7. CITOESQUELETO El citoesqueleto es un entramado tridimensional de proteínas que provee el soporte interno para las células, ancla las estructuras internas de la misma e interviene en los fenómenos de movimiento celular y en su división.
  • 8.
  • 9. MICROTÚBULOS  Son estructuras tubulares de 25 nm de diámetros de exterior y 15 nm de diámetro de interior aproximadamente.
  • 10. FUNCIONES DE LOS MICROTÚBULOS  Son elementos móviles de cilios y flagelos.  Forman parte del mecanismo que desplaza materiales y orgánulos de una parte a otra de la célula.  Son componentes primarios del mecanismo encargado de la mitosis y la meiosis.
  • 11. CLASIFICACIÓN DE LOS MICROTÚBULOS  MICROTÚBULOS DEL AXONEMA: Axonema, es el elemento central de un cilio o flagelo formado por un haz ordenado de microtúbulos (MTs) y proteínas asociadas.ESTRUCTURA DEL FLAGELO EUCARIOTA: 1-axonema, 2-membrana plasmática, 3-transporte IntraFlagelar, 4-cuerpo basal, 5-sección del flagelo,6-tripletes de microtúbulos del cuerpo basal.
  • 12. MICROTÚBULOS EN CELULAS VEGETALES: Regular la orientación de la célula, ayudan al crecimiento de las paredes celulares.
  • 13. CLASIFICACIÓN DE LOS MICROTÚBULOS  MICROTÚBULOS CITOPLASMATICOS: Necesario en células animales para el mantenimiento de axones de células nerviosas y para la migración celular.
  • 14. MICROTUBÚLOS CITOPLASMATICOS Contribuyen en la disposición espacial y movimiento direccional de vesículas y de otros orgánulos, proporcionando un sistema de fibras organizado que guía su movimiento.
  • 15.  Estas proteína pertenecen a dos familias: cinecinas y dineinas las cuales se desplazan por el microtúbulo en direcciones opuestas.
  • 16. PROTEÍNAS ASOCIADAS A LOS MICROTÚBULOS DINEINA  PROTEINAS MAP MOTORAS
  • 17. PROTEÍNAS ASOCIADAS A LOS MICROTÚBULOS CINESINA PROTEINA MAP MOTORA
  • 18. MODELO HIPOTÉTICO DE UN MOTOR DE CÍNESINA
  • 19. ESTRUCTURA DE LOS MICROTÚBULOS • La pared de los microtúbulos esta formada por un conjunto de polímeros lineales llamados protofilamentos.
  • 20. ESTRUCTURA DE LOS MICROTÚBULOS
  • 21.
  • 22. ORGANIZACIÓN DE LO MICROTÚBULOS  En el interior de los MTs todos los dímeros de tubulina están orientados en la misma dirección.
  • 23. FORMACIÓN DE LOS MICROTÚBULOS Se forman por ensamble reversible de los dímeros tubulina αβ. Pueden polimerizar y despolimerizar según las necesidades de la célula.
  • 24. TIM MITCHISON Y MARK KIRSCHNER • Una que crece en longitud por continua polimerización por el extremo más. • Otra que disminuye en longitud por despolimerización. Modelo de inestabilidad dinámica.
  • 25. MODELO DE INESTABILIDAD DINÁMICA. Los MTs en crecimiento presentan la tubulina unida a GTP en sus extremos +, mientras que los MTs que están disminuyendo en tamaño, presentan GDP
  • 26. MODELO DE INESTABILIDAD DINÁMICA. • Catástrofe del MT y Rescate del microtúbulo.
  • 27. Los microtúbulos se organizan a partir de centros organizadores especializados.
  • 28.
  • 29.  Antes de la profase el centrosoma se replica. Estos se separan a los lados opuestos de la célula polos del huso mitótico. ESTABILIDAD DE LOS MICROTÚBULOS
  • 30. CINETOCORO, PUNTO DE CONEXIÓN DE LOS MICROTUBULOS CON LOS CROMOSOMAS DURANTE LA DIVISIÓN CELULAR
  • 31. LOS MICROFILAMENTOS DE ACTINA Los MFs están presentes en casi todas las células eucariotas donde participan de varias funciones motoras y estructurales.
  • 32. FUNCIONES DE LOS MFs DE ACTINA • La contracción muscular. • La formación de pseudópodos. • El mantenimiento de la morfología celular. • En la citocinesis de células animales, forma un anillo contráctil que divide la célula en dos.
  • 33. IMPORTANCIA DE LOS MICROFILAMENTOS EN LA DIVISIÓN CELULAR
  • 34. FILAMENTOS INTERMEDIOS Son fibras semejantes a cuerdas compuestas de varias proteínas con estructura similar. Pueden tener hasta 10nm de diámetro y proveen fuerza de tensión ala célula .
  • 35. TIPO DE FILAMENTOS INTERMEDIOS 1) Neurofilamentos (en la mayoría de las neuronas). 2) Filamentos de desmina, en el músculo. 3) Filamentos gliales, en las células del mismo nombre , que sirven de soporte en el cerebro, médula espinal y sistema nervioso periférico. 4) Filamentos de vimentina en células del tejido conjuntivo y en los vasos sanguíneos. 5) Queratinas epiteliales, (o filamentos de queratina o también llamados tonofilamentos), en células epiteliales. 6) Laminofilamentos, forman la lámina nuclear, una delgada malla de filamentos intermedios sobre la superficie interna de la envoltura nuclear.
  • 36. FUNCIONES DE LOS FILAMENTOS INTERMEDIOS  Fuerza de tensión a la célula.  Soporte estructural y capacidad de soportar diferentes tipos de estreses.  Formación de desmosomas y hemidesmosomas.
  • 37. BIBLIOGRAFÍA  Gerald KARP; BIOLOGIA CELULAR Y MOLECULAR. McGRAW-HILL. INTERAMERICANA.  CURTIS, Helena. BIOLOGIA. McGRAW-HILL. INTERAMERICANA.