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Mecanismos celulares y moleculares (Membrana (Las moléculas lipidicas son…
Mecanismos celulares y moleculares
Membrana
Las moléculas lipidicas son amfipaticas.
Hidrofobicas y Hidrofilicas
Es una estructura fluida con proteinas adjuntas
Estructura de bicapa lipidica
Compuesta por lípidos y proteinas ligadas con carbohidratos.
Las proteinas membranales funcionan como: Transportadores Canales Ezimas
Tiene de 3 tipos de lipidos
Fosfolipidos
Compuestos por ácidos grasos
2 tipos
Saturados: Las cadenas presentan enlaces simples.
Insaturados: 1 o mas enlaces entre sus carbonos
Esfingolipidos
Colesterol
Adjuntada por las fuerzas de Van der Waals e interaciones hidrofobicas.
Permite la interacción de la célula con compuestos extracelulares y viceversa.
Selectivamente permeable
Transporte de membrana
Transporte activo
No requiere de ATP. Va a favor de gradiente (Low-High). Elementos pasan directo por bicapa, a veces pasan por proteínas.
Na+-K+ ATPasa
Sirve para regular pH y Ca+ celular y absorción de glucosa y aa
Saca 3Na+ y mete 2K+, cada ciclo usa 1 ATP, crea gradiente de Na+
Transporte pasivo
Requiere de ATP. Va en contra de gradiente (High-Low). Siempre requiere de proteínas de membrana.
Difusión simple
Paso de moléculas depende de tamaño y liposolubilidad (polar o no polar)
Difusión facilitada
Requiere la ayuda de proteínas para entrar. Entre + soluto tarda más tiempo en transportarse.
Canal: facilita transporte por poro acuoso
Acarreadora: tienen cambios en su conformación
Se une molécula a proteína-->proteína cambia conformación-->molécula se despega-->proteína regresa a su conformación
Antiporter: 2 tipos de molécula en diferentes direcciones
Simporter: 2 tipos de moléculas en misma dirección
Uniporter: transportan 1 tipo de molécula
Ósmosis
Difusión de agua
OZONO
El ozono no puede penetrar a través de
las membranas celulares
Sus efectos biológicos pueden ser provocados por intermediarios tales como radicales libres, aldehídos, peróxido de hidrógeno, entre otros
Los efectos de la exposición se manifestaron como un incremento en la permeabilidad de la membrana plasmática
La membrana celular es el blanco principal de la acción del ozono
Crea disminución de la adherencia celular a un sustrato de poliestireno y un incremento en la permeabilidad de la membrana plasmatica .
Hay una elevación en el calcio citoplasmatico conllevando a la producción de eicosanoides y óxido nitrico
Acarrea una reducción en - Capacidad Fagocitica
-producción de Superoxido
El ozono tiene la capacidad de oxidar directamente grupos funcionales en moléculas biológicas y de formar complejos de adición a enlaces dobles .
Forma complejos de adición en enlaces dobles de fosfolípidos membranales
Oxida grupos funcionales de moléculas biológicas
Exposición de epitelio de vías aéreas a ozono aumenta el tiempo de apertura de canales de Na+ en la membrana o aumento de gradiente de Na+ hacia interior de célula.
Incremento en el calcio citoplásmico de los macrófagos alveolares
REFERENCIAS
Karp, G. (2011). Biologia celular y molecular: conceptos y experimentos (6a. ed.). McGraw Hill Mexico.
García, Jorge. (2001). La exposición a ozono disminuye la adherencia y aumenta la permeabilidad de membrana de macrófagos alveolares de rata. Revista Costarricense de Ciencias Médicas, 22(1-2), 33-44. Retrieved November 08, 2019, from
http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0253-29482001000100003&lng=en&tlng=es
.
Lodish, H. (2005). Biología celular y molecular. Ed. Médica Panamericana.
Arrazola, A. (1994). Biología de la membrana celular. Nefrología, 14(4), 418-426.
Citoesqueleto
Da forma, estructura, movilidad a célula y sirve como red para que proteínas transporten cosas
Microtúbulos
Alfa tubulina
: lado negativo, usa GTP.
Beta tubulina
: lado positivo,
hidrólisis de GTP
. Ambas están unidas por
enlaces covalentes
. Tienen estabilidad dinámica lo que permite la
remodelación del citoesqueleto
sobre todo en mitosis. Dan polaridad estructural y funcional.
Su pared está hecha de protofilamentos. Unión de microtúbulos con ayuda de y-tubilina forma centriolo quien está dentro de un centrosoma.
Proteínas motoras
requieren de hidrólisis de ATP, mueven vesículas de un lado a otro
Cinesinas: lado +, dirección anterógrada. Dineinas: lado (-), dirección retrógrada
Microfilamentos de actina
Subunidades de actina globular (
G-actina
), G-actina se une en lado + y se despega en (-). Se polimeriza con ATP y cuando pasa a ADP se despolimeriza.
Filamentos intermediarios
Formación de tejidos, no necesita de energía, no necesitan estar polimerizados, no contribuyen a movimiento celular
Transporte vesicular
FUNCIONES
: Permite secreción hacia afuera. Internalización de moléculas. Transporte entre organelos con membrana. Entrega de proteínas integrales.
Vesículas
: tienen cubierta protéica (Clatrina, COP I, COP II)
Denensamblaje
de cubierta: por hidrólisis de ATP
Gemación
: se une membrana a capa protéica causando su deformación.
Liberación
: por proteínas solubles. DINAMIA: proteína que fusiona membrana donadora con la de vesícula causando que se libere.
Vesícula desnuda es transportada por RAB y escoltada por REP a membrana diana
Proteína
SNARE
ayuda a reconocer, anclar y fusionar vesícula a membrana.
vSNARE
: en vesícula,
tSNARE
: en membrana.
NSF
ayuda a vesícula a interactuar con SNARES.
De RE----> GOLGI
Proteínas y lipidos de RE sufren modificaciones en Golgi y esto es una señal para que se vayan a endosoma tardío/temprano/vesícula secretora
GOLGI: tiene cisternas.
Cis: llegan vesículas
Trans: salen vesículas
Vesícula que sale de RE tiene cubierta COP II. Proteínas que deben regresar a RE al final forman vesículas con cubierta COP I.
Trans Golgi----->lisosoma
ENDOCITOSIS
: Célula internaliza nutrientes, células apoptóticas, etc.
Pinocitosis
: mete moléculas hidrosolubles
Fagocitosis
: macrófagos y neutrófilos comen anticuerpos, células apoptóticas, etc. Es un mecanismo protector.
Mediada por receptores
: mete moléculas especializadas
Matriz extracelular
: :
Mariana Salazar
Isis Andrea Miramontes Samantha Ramos
Valeria Cantú Julia Romero