Membrana celular su ubicacion


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  3. Membrana Celular: Concepto, Función y Estructura!

Estos filamentos, en presencia de otras proteínas, forman una red tridimensional Figura Algunas células carecen de filamentos intermedios. Por otra parte, por tratarse de estructuras huecas, intervienen en el transporte intracelular de sustancias, funcionando a modo de cañerías. Tal es el caso del centrosoma Figura Es una zona del citosol amorfa y transparente que rodea al diplosoma.

Transporte pasivo y activo de la membrana celular

Algunas células tienen prolongaciones móviles localizadas en su superficie que les permiten desplazarse en el entorno acuoso en que viven. La estructura interna de cilios y flagelos es muy similar. La Figura Los cilios y los flagelos realizan respectivamente movimientos pendulares y ondulatorios que les permiten remover, a modo de remos, el líquido que rodea la célula provocando el desplazamiento de ésta; así sucede en muchos organismos unicelulares ciliados o flagelados y en células especializadas como los espermatozoides.

En este desplazamiento interviene una proteína llamada dineína , que utiliza para ello la energía procedente de la hidrólisis del ATP. La subunidad menor contiene una sola molécula de rRNA y 33 moléculas proteicas. El papel concreto que juegan los ribosomas en este proceso no es todavía bien conocido. Se trata de una red tridimensional de cavidades limitadas por membranas que se extiende por todo el citoplasma Figura Se denomina así en honor a su descubridor, Camilo Golgi Figura El aparato de Golgi se encuentra estructural y funcionalmente polarizado.

El contenido de los lisosomas es abundante en enzimas hidrolíticos. Estos enzimas catalizan reacciones de hidrólisis, es decir, reacciones en las que, mediante la intervención del agua, se rompen determinados enlaces covalentes, en particular, aquellos que mantienen unidos a los diferentes sillares estructurales que forman parte de las macromoléculas enlaces éster, peptídicos, glucosídicos, etc. La razón de que los enzimas hidrolíticos deban estar confinados dentro de los lisosomas estriba en el peligro potencial que estos enzimas suponen para la célula. De encontrarse libres en el hialoplasma podrían provocar la degradación, por rotura de enlaces, de importantes estructuras celulares, causando la muerte de la célula.

De hecho, el mecanismo que desencadena algunas graves enfermedades, como la gota o la silicosis , es una liberación accidental de estos enzimas hidrolíticos por rotura de la membrana de los lisosomas.

Se aprecian en ella un lisosoma y varios cuerpos endocíticos en distintos estados del proceso de digestión celular. Morfológicamente son muy semejantes a los lisosomas. Se diferencian de ellos en que, en lugar de enzimas hidrolíticos, contienen diversos enzimas oxidativos cuya misión es degradar sustancias que se forman como subproductos de algunas reacciones químicas y que pueden resultar perjudiciales para la célula. Entre estas sustancias se encuentra el peróxido de hidrógeno agua oxigenada , que es degradado a agua y oxígeno por el enzima catalasa.

Frecuentemente, estos enzimas oxidativos aparecen cristalizados dentro de los peroxisomas Figura Las células animales, al carecer de glioxisomas, no pueden realizar esta transformación.

Membrana Celular

Las vacuolas tienen su origen en la fusión de vesículas procedentes del aparato de Golgi. Las vacuolas de las células vegetales acumulan en su interior sustancias hidrosolubles que de no estar confinadas por una membrana se dispersarían por todo el citoplasma. Entre estas sustancias se encuentran productos de deshecho del metabolismo celular, sustancias de reserva, pigmentos e incluso algunos alcaloides venenosos que la planta utiliza para alejar a los depredadores. Las vacuolas también ayudan a regular el equilibrio osmótico de las células vegetales.

En las células vegetales también existen inclusiones, como las que acumulan aceites esenciales de naturaleza terpenoide que desprenden aromas característicos. El conjunto de las mitocondrias de una célula recibe el nombre de condrioma.

​Membrana plasmática

Esta forma y tamaño son muy similares a los de muchas bacterias. Estas membranas definen dos compartimentos internos: el espacio intermembrana , situado entre ambas, y la matriz mitocondrial , que es el compartimento principal y se halla delimitado por la membrana mitocondrial interna.

La membrana mitocondrial interna presenta una serie de repliegues o invaginaciones, denominados crestas mitocondriales , que aumentan considerablemente su superficie.


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Es una membrana muy permeable y por lo tanto poco selectiva. A consecuencia de ello, el espacio intermembrana tiene una composición muy semejante a la del citosol. La membrana mitocondrial interna constituye una barrera altamente selectiva debido a su relativa impermeabilidad; contiene proteínas específicas encargadas de transportar diferentes solutos a su través.

La composición lipídica de la membrana mitocondrial interna es similar a la de otras membranas celulares pero no incluye colesterol. Aparato de Golgi. Al microscopio electrónico se describe como un cilíndro de 50x10 nm, y en su interior posee numerosas ENZIMAS denominadas Proteasas, las cuales degradan aquellas proteínas intracelulares que presenten alguna anormalidad. Otras estructuras presentes en el citoplasma son las Inclusiones :. En los preparados coloreados con H. Generalmente se localiza en el centro de la célula y puede adoptar formas variadas redondeada, elíptica, multilobulado Las mitocondrias poseen su propia información genética bajo la forma de varias moléculas idénticas de ADN, en doble hélice y de disposición circular!!

Funciones de las membranas biológicas

La cromatina se presenta bajo dos aspectos El nucleoplasma presenta una o varias regiones especializadas denominadas Nucléolos, los cuales contienen ADN portador de los genes que codifican para la síntesis de 3 de los 4 ARN ribosómicos ARNr. Envoltura nuclear. Poro nuclear. Contenido conceptual de la genética. El Impacto Social. El aborto. De la estructura del tipo La variación bajo causas de la domesticación de la variabilidad.

La variación bajo naturaleza. Lucha para la existencia Las serpientes venenosas. Serpientes no venenosas.

2. Localización de las proteínas en la célula

El suero antiofídico. Son reptiles de cuerpo muy largo, y cubierto d Estos glicolípidos son compuestos de lípidos y carbohidratos, y cumplen una función importante en el reconocimiento celular. Ejemplos de ellos son los gangliósidos y galactocerebrósidos. Las proteinas de la membrana se pueden encajar en la bicapa lipídica de diferentes formas. Las proteinas transmembrana atraviesan de un lado al otro; también son llamadas proteinas integrales.

Ejemplo de proteinas integrales son los receptores y transportadores. Otras proteinas se encuentran "sentadas" sobre la superficie sin atravesar la membrana; estas proteinas son conocidas como proteinas periféricas. Ejemplo de proteinas periféricas son el citocromo c de las mitocondrias y la espectrina de los eritrocitos.

VINCULOS DE INTERES

Los canales son proteinas integrales de membrana que permiten el paso de moléculas de un lado al otro. Por ejemplo, las aquaporinas son canales de agua. En la membrana también se encuentran enzimas , como por ejemplo, la fosfolipasa C, importante en la señalización intracelular. Los receptores celulares son proteinas con la capacidad de unir moléculas o compuestos en el exterior de la célula y enviar una señal al interior de la misma.

Por ejemplo, la insulina al unirse a su receptor en la membrana, activa el mecanismo celular que deja entrar la glucosa a la célula.