CITOESQUELETO Y UNIONES CELULARES Flashcards

1
Q

Estructura del citoesqueleto

A

Red de filamentos proteicos del citosol que ocupa el interior de todas
las células animales y vegetales

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Q

Función del citoesqueleto

A
  • Define la forma y arquitectura de la célula.
  • Movimiento celular.
  • Transporte de moléculas
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Q

Propiedades del citoesqueleto

A
  • Polimerización y despolimerización
  • Polarización
  • Regulación
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4
Q

Composición del citoesqueleto

A
  • Microtúbulos (tubulina).
  • Filamentos intermedio
  • Microfilamentos (actina)
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Q

Microtúbulos (estructura)

A

Formadas por dímeros de proteínas globulares denominadas α- y βtubulina.

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6
Q

¿Dónde se originan los microtúbulos?

A

Se originan en el centrosoma.

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7
Q

Función de los microtúbulos

A

Desplazamiento intracelular de órganos y vesículas .
Segrega equitativamente los cromosomas en la división celular
Forma estructura como cilios y flagelos

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8
Q

Transporte de los microtúbulos

A

Gracias a las proteínas motoras que viajan a lo largo del microtúbulo solo en una dirección.

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9
Q

Tipos de proteínas motoras

A

Cinesinas y Dineínas

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10
Q

Cinesinas

A

viajan hacia el extremo más.

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11
Q

Dineínas

A

viajan hacia el extremo menos.

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12
Q

Ejemplo de transporte de microtúbulos

A

Transporte de vesículas con neurotransmisores en neuronas.

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13
Q

Estructura de los filamentos intermedios

A

Formados por agrupaciones de proteínas fibrosas (por ejemplo queratina, vimentina).

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14
Q

Función de los filamentos intermedios

A
  • Soportar tensiones mecánicas al ser flexibles (se estiran 300% de su longitud) y resistentes.
  • Esenciales para el anclaje de células a otras células o a la matriz extracelular
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15
Q

Estructura de los microfilamentos

A

Formados por la polimerización de una proteína globular denominada actina (también llamados filamentos de actina).

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16
Q

Funcion de los microfilamentos

A
  • Participan en los procesos de endocitosis (fagocitosis).

- Movimiento celular.

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17
Q

Definición de la adhesión celular

A

Capacidad que tienen las células de organismos pluricelulares de unirse a elementos del medio externo (matriz extracelular) o a otras células.

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18
Q

Función de la adhesión celular

A
  • Anclar y situar a la célula para formar andamiajes tridimensionales (formar tejidos y órganos).
  • Comunicación celular.
  • Movilidad (reptan a través de perder y ganar puntos de unión.
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19
Q

Control de la adhesión (celular)

A
  • Síntesis y degradación o secuestro y exposición (endocitosis y exocitosis) de las proteínas de unión
  • Activación o inactivación temporal de las proteínas de unión.
20
Q

Proteínas de adhesión

A

Llevan a cabo la adhesión y se encuentran en la membrana plasmática.

21
Q

Tipos de proteínas de adhesión

A

Proteínas que unen una célula con la matriz extracelular (integrinas) y Proteínas que unen dos células (cadherinas, inmunoglobulinas, selectinas, claudinas y algunos tipo de integrinas).

22
Q

Tipos de integrinas

A

Intracelular : contacta con el citoesqueleto (filamentos de actina e intermedios).
Extracelular globular: se une a la matriz extracelular (colágeno, fibronectinas y lamininas).

23
Q

Complejos de unión

A

Son estructura macromoleculares formados mediante la interacción de varias proteínas de adhesión en puntos determinados de la superficie celular.

24
Q

¿Cómo se clasifican los complejos de unión?

A

Se clasifican según su forma, las proteínas de adhesión que los componen, los elementos a los que se unen y sus interacciones con el citoesqueleto.

25
Q

Tipos de complejos de unión

A
  • Uniones estrechas
  • Uniones adherentes
  • Desmosomas
  • Hemidesmosomas
  • Uniones comunicantes Gap
26
Q

Proteínas de unión de las uniones estrechas

A
  • JAM (junctional adhesion molecules): estabiliza el complejo de unión.
  • Claudinas: forman poros que dejan pasar iones por el espacio extracelular
27
Q

qué son las uniones estrechas?

A

También llamada zónula occludens, establece uniones tan fuertes y estrechas que casi no deja espacio intercelular (entre las células).

28
Q

Función de las uniones estrechas

A
  • Mantiene fuertemente cohesionadas las células.
  • Impide la difusión paracelular de moléculas (ejemplo: epitelio digestivo).
  • Permiten polaridad celular porque impiden la difusión lateral de moléculas de la membrana celular (moléculas distintas en la zona apical y basal de la membrana celular).
29
Q

Ejemplos de las uniones estrechas

A
  1. epitelio intestinal

2. endotelio del sistema nervioso (barrera hematoencefálica)

30
Q

¿Qué son las uniones adherentes?

A

Son complejos de unión que se forman en las células epiteliales y que se sitúan próximas y basales a las uniones estrechas para unir células vecinas.

31
Q

Proteínas de unión de las uniones adherentes

A

Cadherinas (E-cadherinas)

32
Q

Cadherinas (E-cadherinas)

A

su dominio intracelular se une con los filamentos de

actina del citoesqueleto gracias a proteínas intermediarias

33
Q

Funciones de las uniones adherentes

A
  • Une células vecinas
  • Permite la formación de las uniones estrechas.
  • Movimientos coordinados de poblaciones celulares (tapar herida).
34
Q

¿Qué son los demosomas?

A

establecen conexiones puntuales en forma de disco entre células vecinas.

35
Q

Proteínas de unión de los demosomas

A

Cadherinas (desmogleínas y desmocolinas)

36
Q

Cadherinas (desmogleínas y desmocolinas)

A

su domino intracelular se une con los filamentos intermedios del citoesqueleto gracias a proteínas intermediarias.

37
Q

Función de los demosomas

A

Une células vecinas mediante los filamentos intermedios (puntos de soldadura).

38
Q

Hemidesmosomas

A

Establecen uniones fuertes entre las células y la matriz extracelular

39
Q

Proteínas de unión de los hemidesmosomas

A

Integrinas

40
Q

Integrinas de los hemidesmosomas

A

el dominio extracelular se une con la matriz extracelular y el dominio
intracelular con filamentos intermedios del citoesqueleto gracias a proteínas
intermediarias.

41
Q

Función de los hemidesmosomas

A

Une la célula con la matriz extracelular

42
Q

Uniones gap

A

También llamadas uniones comunicantes, son canales que permiten el paso de iones y pequeñas moléculas entre células adyacentes.

43
Q

Proteínas de unión de las uniones gap

A

Conexinas: forman canales

44
Q

Función de Uniones gap

A

Comunicación celular

45
Q

Ejemplo de las uniones gap

A

Sinapsis eléctrica