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La Célula La Unidad de la Vida La Unidad de la Vida

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Page 1: La Célula La Unidad de la Vida. Teoría Celular Célula es la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo Unidad estructural viva más pequeña: Todos

La Célula

La Unidad de la VidaLa Unidad de la Vida

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Teoría CelularTeoría CelularCélula es la unidad morfológica y Célula es la unidad morfológica y

funcional de todo ser vivofuncional de todo ser vivo Unidad estructural viva más pequeña:Unidad estructural viva más pequeña:

Todos los seres vivos, desde la bacteria hasta Todos los seres vivos, desde la bacteria hasta nosotros, se componen de una o más células.nosotros, se componen de una o más células.

Unidad de origen de todos los seres Unidad de origen de todos los seres vivos:vivos: Todas las células proceden de células preexistentes, por división de éstas.

Percibe y responde a su entorno:Percibe y responde a su entorno: Para Para sobrevivir, todas las células deben obtener sobrevivir, todas las células deben obtener energía y nutrimentos de su ambiente.energía y nutrimentos de su ambiente.

ReproducirseReproducirse y heredary heredar sus características a sus características a sus hijas mediante su ADN.sus hijas mediante su ADN.

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¿Por qué las ¿Por qué las células son tan células son tan

pequeñas?pequeñas?

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Tamaño de la Tamaño de la CélulaCélula

Está limitado por sus requerimientos y el medio ambiente en el que vive.

Alojar suficiente ADN formar biomoléculas y estructuras internas y externas para sobrevivir y reproducirse.

nm = nanómetrosnm = nanómetrosMilímetro:Milímetro: 1 mm = 1 000 000 nm 1 mm = 1 000 000 nm Micrómetro:Micrómetro: 1 µm = 1000 nm 1 µm = 1000 nm Angstrom:Angstrom: 1 Å = 1/10 nm 1 Å = 1/10 nm

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30 µm 10 µm

Área 1 célula = 900 µm2

Volumen = 2700 µm3

Área de 27 células pequeñas = 27000 µm2

Volumen = 2700 µm3

Proporción ente superficie y Proporción ente superficie y volumenvolumen Células pequeñas tienen más superficie por

área de volumen que células grandes

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Factores que se verían Factores que se verían afectados por un incremento afectados por un incremento en el tamaño celularen el tamaño celular Mayor exposición a factores ambientales

Desecación Radiación ultravioleta Gravedad

Aumento de la presión sobre la membrana plasmática Mayor inversión energética para mantener la forma celular

Transporte de nutrientes y Liberación de desechos Mayor necesidad de recursos para mantenerse Nutrientes recorren más distancia a través del citoplasma para

llegar a toda la célula Se limita la velocidad y capacidad de realizar transporte pasivo a

través de la membrana Comunicación celular

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Similitudes entre células Similitudes entre células Procariontes y EucariontesProcariontes y Eucariontes

Células varían mucho en tamaño, forma y función, pero todas tienen en común:

Membrana plasmática o Membrana plasmática o celular celular Envuelve y Envuelve y protege la célula.protege la célula.

NúcleoNúcleo (eucariotas) o nucleoidenucleoide (procariotas), contiene el ADN.

Citoplasma:Citoplasma: Se encuentran los orgánulos celulares.

Membrana plasmática

Núcleo

Citoplasma

ParamecioParamecio

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plásmidos (ADN

extracromosómico)

Células Células ProcariontesProcariontes

Sin núcleo:Sin núcleo: ADN cromosómico enrollado en la región nucleoideregión nucleoide

Con membrana membrana plasmáticaplasmática y algunas con pared celularpared celular rígida y cápsula con capacidades adhesivas

Pequeñas y relativamente simples(1 a 2 micras) 1 mm = 1000 µm

El citoplasma contiene los ribosomasribosomas (síntesis de proteínas y ARN)

Proyecciones proteicas superficiales Pilli y flagelos en la superficie (locomoción).

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Escherichia coli, bacteria intestinal compuesta por una

sola célula procariótica, causa infecciones del tracto digestivo y

urinario

Comprende las Arqueobacterias y Eubacterias (bacterias verdaderas)

Salmonella typhi, bacteria intestinal causa fiebre tifoidea, necrosis y hemorragias.

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Células Células EucariontesEucariontes

Más grandes y complejas que las células procariontes (10 a 100 micras).

El ADN en un núcleo verdaderonúcleo verdadero rodeado de una membrana nuclearmembrana nuclear

La membrana plasmáticamembrana plasmática controla el contacto de las células con su ambiente externo.

El citoplasmacitoplasma contiene las organelas. Las organelasorganelas están rodeadas por membranas

División del interior celular en compartimientos La célula puede realizar múltiples actividades

simultáneamente

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Membranaplasmática

Aparatode Golgi

Ribosoma

NúcleoReticuloEndoplasmáticoliso

Retículo Endoplasmáticorugoso

Mitocondria

Ausentes en muchas

células vegetales

Citoesqueleto

Flagelo

Lisosoma

Centriolo

Peroxisoma

Microtúbulo

Filamentointermedio

Microfilamento

1. Célula Animal1. Célula Animal

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Células AnimalesCélulas Animales

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Núcleo

Aparatode Golgi

Ausentes en

célulasanimales

Vacuolacentral

Cloroplastos

Pared celular

Mitocondria

Peroxisoma

Membranaplasmática

RetículoEndoplasmáticorugoso

Ribosomas

RetículoEndoplasmáticoliso

Citoesqueleto

Microtubulos

Filamentosintermedios

Microfilamentos

Otras estructuras ausentes en células animales: Amiloplastos Cromoplastos Oleioplastos

2. Célula Vegetal2. Célula Vegetal

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Células vegetalesCélulas vegetales

Raíz de cebolla

Hoja de Elodea

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Procesamiento de energía:- Cloroplastos (plantas)- Mitocondrias

Clasificación de los organelos en Clasificación de los organelos en las células Eucariontes (cuatro las células Eucariontes (cuatro

grupo funcionales)grupo funcionales) Construcción:

- Núcleo- Retículo E. Rugoso- Retículo E. Liso- Ribosomas- Aparato de Golgi

Degradación:- Lisosomas- Peroxisomas- Vacuolas

Sostén, movimiento y comunicación- Citoesqueleto (incluidos cilios, flagelos y centriolos en las células animales)- Paredes celulares (plantas, hongos y algunos protistas)- Matriz extracelular (en animales)- Uniones celulares

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Organelas de Organelas de ConstrucciónConstrucciónEl NúcleoEl Núcleo Usualmente es la organela más grande en la célula.Usualmente es la organela más grande en la célula. El núcleo está separado del El núcleo está separado del citoplasmacitoplasma por una por una

dobledoble membrana nuclear. membrana nuclear. EL núcleo es el EL núcleo es el centro de centro de la célulacentro de centro de la célula

Contiene el ADN que dirige las actividades Contiene el ADN que dirige las actividades celulares o metabolismo:celulares o metabolismo:

Síntesis de proteínas y enzimasSíntesis de proteínas y enzimas Producción y asimilación de carbohidratos, lípidos, Producción y asimilación de carbohidratos, lípidos,

proteínas, etc.proteínas, etc. Crecimiento Crecimiento RegeneraciónRegeneración

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Cromatina

Nucleolo

Poro

NUCLEO

Dos membranes nucleares

RETICULOENDOPLASMICORUGOSO

Ribosomas

EL NÚCLEOControl central Control central de la de la célulacélula

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Sistema EndomembranosoSistema Endomembranoso

Es una red de Es una red de organelasorganelas conectadas conectadas funcionalmentefuncionalmente, ubicadas en el citoplasma., ubicadas en el citoplasma.

Este sistema Este sistema construye construye y y distribuyedistribuye los los productos celularesproductos celulares

Este sistema está formado de varios Este sistema está formado de varios compartimientos:compartimientos: El retículo endoplasmático (RE): rugoso y liso.El retículo endoplasmático (RE): rugoso y liso. Aparato de GolgiAparato de Golgi VacuolasVacuolas

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Retículo Endoplasmático Retículo Endoplasmático RugosoRugoso(RE rugoso)(RE rugoso) Es un conjunto de sacos Es un conjunto de sacos

aplanados aplanados interconectados que interconectados que tienen dos funciones:tienen dos funciones:

Fabricar más Fabricar más membranasmembranas

Contiene los Contiene los RibosomasRibosomas en la en la superficie, estos superficie, estos producen producen proteínas proteínas yy enzimasenzimas

RE RugosoRE Rugoso

RibosomasRibosomas

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1 2

3

4Desarrollo de vesícula transportadora

Ribosoma

Cadena de azúcar

Glucoproteína

(Gluco-) proteínadentro de vesículatransportadora

RE Rugoso

Polipéptido

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Retículo Endoplasmático LisoRetículo Endoplasmático Liso(RE Liso)(RE Liso)

Red de tubos unidos al RER y Red de tubos unidos al RER y ramificados hacia el ramificados hacia el citoplasmacitoplasma

Carece de ribosomasCarece de ribosomas Síntesis de Síntesis de lípidoslípidos, ,

fosfolípidosfosfolípidos y y esteroidesesteroides Almacenamiento de Almacenamiento de iones iones

calciocalcio en células musculares en células musculares (para contracción)(para contracción)

Producir Producir enzimasenzimas para para regular la regular la concentración de concentración de azúcarazúcar en sangre y en sangre y degradación de toxinas y degradación de toxinas y drogas.drogas.

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Aparato de GolgiAparato de Golgi

Está presente en todas las Está presente en todas las células eucariotas excepto los células eucariotas excepto los glóbulos rojos y las células glóbulos rojos y las células epidérmicas. epidérmicas.

Consiste en una pila de sacos Consiste en una pila de sacos aplanados, cuya función es:aplanados, cuya función es: Completa, clasifica, empaca Completa, clasifica, empaca

y despacha los productos y despacha los productos celulares celulares producidos por el producidos por el RE, como RE, como proteínas, lípidos proteínas, lípidos yy membranas membranas..

Las envía a otras organelas Las envía a otras organelas o a la membrana celular.o a la membrana celular.

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Organelas de DegradaciónOrganelas de DegradaciónLos LisosomasLos Lisosomas

Son vesículas o sacos membranosos de forma esférica u ovalada que contienen enzimas digestivas enzimas digestivas hidrolíticas.hidrolíticas.

Son formados por el retículo endoplasmático rugoso (RER) y luego empaquetados por el complejo de Golgi.

Se localizan en el citoplasma. Entre sus funciones:

Digieren alimento, carbohidratos, proteínas, ácidos nucleicos y algunos lípidos

Destruyen las bacterias perjudiciales Centro de reciclaje de las organelas dañadas

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ER rugoso

Vesícula de transporte (contiene enzimas hidrolíticas activas)

Aparato de Golgi

Membrana plasmática

LISOSOMAS

“Comida”

Absorción de partícula

VacuolaDigestión

Lisosoma englobandoorgánulo dañado

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Las vacuolasLas vacuolas

Participan en el mantenimiento general de la célula

Las células vegetales contienen una vacuola central grande

La vacuola almacenada agua, sustancias químicas vitales y desechos.

Protistas (seres unicelulares) tienen muchas vacuolas contráctiles:

Lanzan hacia afuera el exceso de aguaPermiten el movimiento

Vacuolacentral

Núcleo

NucleoNucleo

VacuolasVacuolastractilestractiles

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Los Peroxisomas

Presentes en todas las células eucariotas.

Orgánulos citoplasmáticos en forma de vesículas que contienen enzimas con funciones de destoxificación celular como peroxidaperoxidasas y catalasas.

Producen y degradan peróxido de hidrogeno, un compuesto tóxico que puede ser producido durante el metabolismo.

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Una revisión del sistema de Una revisión del sistema de endomembranasendomembranas

Muchas de las organelasorganelas del sistema de endomembranas están interconectadas estructuralinterconectadas estructural y funcionalmentefuncionalmente

Transporte vesiculasdesde ER

ER Rugoso

Transporte vesiculas

desde Golgi

Membranaplasmática

Vacuola

LisosomasAparato de GolgiEnvoltura

nuclearER Liso

Núcleo

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Organelas que transforman Organelas que transforman EnergíaEnergíaCloroplastosCloroplastosEn plantas y algunos protistas Convierten la energía solarenergía solar en energía energía

químicaquímica

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Cloroplastos en células Cloroplastos en células vegetalesvegetales

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MitocondriasMitocondrias

En la mitocondria se realiza la respiración respiración celularcelular: Este proceso usa la energía química de los

alimentos y la convierte en ATPATP para el trabajo celulartrabajo celular

Metabolismo celular: glucólisis, ciclo de Krebs, cadena transportadora de electrones

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Membrana externa

MITOCONDRIA

Espacio entrelas membranas

Membranainterna

Cresta

Matriz

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Orgánulos de sostén, Orgánulos de sostén, movimiento y comunicación movimiento y comunicación intercelularintercelularCitoesqueletoCitoesqueleto Esqueleto interno formado por una red de

fibras proteicas que ayudan a organizar la estructura y actividades celulares

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CitoesqueletoCitoesqueleto

Está conformado por tres tipos de fibras:

Microfilamentos de actinaMicrofilamentos de actina

Permiten a la célula cambiar de forma y dar movimientos Filamentos intermediosFilamentos intermedios

Dan forma a la célula y fijan algunos orgánulos MicrotúbulosMicrotúbulos

Dan rigidez y forma a la célula.

Proveen de una ancla a las organelas

Además actúan como rieles para movimiento de orgánulos dentro del citoplasma

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MICROFILAMENTO FILAMENTOINTERMEDIO

MICROTUBULO

Subunidad de actina

Subunidad fibrosa

Subunidad de tubulina

7 nm 10 nm25 nm

CitoesqueletoCitoesqueleto

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MovimientoMovimientoCilios y FlagelosCilios y Flagelos Los cilios y flagelos en los eucariotes

pueden actuar como apéndices apéndices locomotoreslocomotores en ciertas células.

Están compuestos en el centro por microtúbulosmicrotúbulos cubiertos por una extensión de membrana plasmática.extensión de membrana plasmática.

Se mueven cuando se doblan los microtúbulos

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FLAGELO

Doblete externo de microtúbulos

Membranaplasmática

Microtúbuloscentrales

Doble externo demicrotúbulos

Membranaplasmática

Micrografías de cortes transversales

Flagelo

Cuerpo basalCuerpo basal (estructura idéntica al centríolo)

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Microtúbulo doble

Brazo de dineína

Fuerza dedeslizamiento

Mecanismo de curvatura o Mecanismo de curvatura o movimiento de un microtúbulo en movimiento de un microtúbulo en cilios y flageloscilios y flagelos

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Organismo unicelular dotado de flagelo

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Estructuras de Unión y de Estructuras de Unión y de Comunicación de las Células Comunicación de las Células

EucariontesEucariontes La superficie de las células son una vía de vía de

contactocontacto con su medio ambientemedio ambiente y otras otras células.células.

Las células vegetalescélulas vegetales tienen soporte por la rigidez de la pared celularpared celular, que está compuesta de celulosacelulosa Ellas se conectan por medio de

plasmodesmosplasmodesmos, a través de canales para obtener agua, alimento, y mensajes químicos.

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Vacuola

Unión de una pared en células vegetales

Pared de dos células adyacentes

PLASMODESMOS

Citoplasma

Membrana plasmática

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Matriz ExtracelularMatriz Extracelular

Las células animales están embebidas en una matriz extracelular Es una capa pegajosa de glucoproteínas

que une a las células que están juntas, formando los tejidos.

También protegen y son el soporte de muchas funciones.

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Funciones de las uniones Funciones de las uniones firmes entre célulasfirmes entre células

UNION Estrecha

Desmosomas

Membrana plasmática adyacente

Matriz extracelular

UNIONComunicante

Función de anclaje: une a las células animales

Función de comunicación: algunas sustancias se mueven de célula a célula

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¿Preguntas?

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MEMBRANA CELULAR O PLASMÁTICA

““La frontera de la vida”La frontera de la vida”

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Estructura de la Membrana Estructura de la Membrana CelularCelular El grosor de la membrana es de 7.5 a 10 nanómetros (nm).El grosor de la membrana es de 7.5 a 10 nanómetros (nm).

No es visible en el microscopio de luz.No es visible en el microscopio de luz. La membrana se compone, casi completamente, de La membrana se compone, casi completamente, de lípidoslípidos y y

proteínasproteínas,, adicionalmente presenta adicionalmente presenta colesterolcolesterol y y azúcaresazúcares..

MitocondriaMembrana plasmática

NúcleoMembrana plasmática

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Los Los fosfolípidosfosfolípidos son el principal son el principal componente estructural de todas componente estructural de todas las membranas celulares.las membranas celulares.

Cabeza polar hidrofílica: Cabeza polar hidrofílica: (glicerol + fosfato + colina, o (glicerol + fosfato + colina, o serina, etc. depende del tipo)serina, etc. depende del tipo)

Dos colas no polares:Dos colas no polares: (dos (dos ácidos grasos) que son ácidos grasos) que son hidrofóbicas o anfipáticashidrofóbicas o anfipáticas..

Lípidos de MembranaLípidos de MembranaCabeza

Símbolo

Colas

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FosfolípidosFosfolípidos

Cabezashidrofílicas

Colas hidrofóbicas

Líquido intersticial Exterior de la Célula

CitoplasmaInterior de la Célula

– Las cabezas hidrofílicas se ubican hacia afuera y sus colas hidrofóbicas se ubican hacia adentro de la célula.

– En agua, los fospolípidos forman espontáneamente una bicapa o lámina doble muy estable

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Lípidos de MembranaLípidos de Membrana Esteroides como el Esteroides como el Colesterol Colesterol (célula (célula

animal) y los animal) y los FitoesterolesFitoesteroles (célula vegetal) (célula vegetal) cumplen un papel importante regulando la cumplen un papel importante regulando la resistencia resistencia y la y la fluidezfluidez de las membranas.de las membranas.

Page 52: La Célula La Unidad de la Vida. Teoría Celular Célula es la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo Unidad estructural viva más pequeña: Todos

Existen dos tipos generales de proteínas de membrana:Existen dos tipos generales de proteínas de membrana:- Proteínas Proteínas integralesintegrales o o transmembrana:transmembrana: penetran penetran

completamente la bicapa fosfolipídica y tienen regiones completamente la bicapa fosfolipídica y tienen regiones hidrofóbicashidrofóbicas..

- Proteínas Proteínas periféricas:periféricas: no atraviesan toda la bicapa no atraviesan toda la bicapa fosfolipídica y carecen de regiones hidrofóbicas (presentan fosfolipídica y carecen de regiones hidrofóbicas (presentan regiones polares o cargadas). Están asociadas a proteínas regiones polares o cargadas). Están asociadas a proteínas integrales y a lípidos.integrales y a lípidos.

- Proteínas de membrana: permiten el movimiento de Proteínas de membrana: permiten el movimiento de materiales a través de la membrana y la recepción de materiales a través de la membrana y la recepción de señales químicas desde el ambiente externo de la célula.señales químicas desde el ambiente externo de la célula.

Proteínas de MembranaProteínas de Membrana

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Proteínas de MembranaProteínas de Membrana

Page 54: La Célula La Unidad de la Vida. Teoría Celular Célula es la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo Unidad estructural viva más pequeña: Todos

Función de las Proteínas de Función de las Proteínas de MembranaMembrana Transporte

Permiten y regulan el paso de sustancias que por su tamaño o por su carga no atraviesan por difusión la membrana plasmática.

Transportadores pasivos: canales iónicos Proteínas facilitadoras.

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Función de las Proteínas de Función de las Proteínas de MembranaMembrana

Comunicación Célula – medio extracelular:

reciben estímulos eléctricos o químicos (ej. hormonas).

Célula – célula: reciben y envían estímulos químicos y eléctricos entre las células.

UNION

Estrecha

Desmosomas

Membrana

plasmática

adyacente

Matriz

extracelular

UNION

Comunicante

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Función de las Proteínas de Función de las Proteínas de MembranaMembrana Reconocimiento

Algunas Glucoproteínas (proteína + carbohidrato), hacen específicas las células para un tejido, órgano y hasta para un organismo.

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CarbohidratosCarbohidratos como como glucosaglucosa o o galactosagalactosa se fijan a proteínas o se fijan a proteínas o a fosfolípidos, por fuera de la membrana plasmática, formando a fosfolípidos, por fuera de la membrana plasmática, formando glucoproteínas o bien glucolípidos.glucoproteínas o bien glucolípidos.

Son importantes para el reconocimiento de moléculas Son importantes para el reconocimiento de moléculas específicas.específicas.

Ayudan a mantener unidas las células vecinas.Ayudan a mantener unidas las células vecinas.

Carbohidratos de MembranaCarbohidratos de Membrana

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Teoría del Mosaico FluidoTeoría del Mosaico Fluido Movimiento de los fosfolípidos:Movimiento de los fosfolípidos: Flip - FlopFlip - Flop: pueden saltar de una : pueden saltar de una

monocapa a la otra; se produce poco monocapa a la otra; se produce poco por que requiere gran gasto de energía.por que requiere gran gasto de energía.

Difusión lateralDifusión lateral: cambian de lugar con : cambian de lugar con fosfolípidos vecinos, dentro de la fosfolípidos vecinos, dentro de la misma monocapa unas 107 veces por misma monocapa unas 107 veces por segundo. segundo.

RotaciónRotación: giran sobre su eje : giran sobre su eje longitudinal con rapidez.longitudinal con rapidez.

FlexiónFlexión: Separación y aproximación de : Separación y aproximación de los extremos de las colas, por flexión los extremos de las colas, por flexión de las cadenas carbonadas de los de las cadenas carbonadas de los ácidos grasos.ácidos grasos.

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Funciones de la Membrana Plasmática

Protegen la célula o a la organelas del medio externo. Mantienen una forma estable de la célula u organela. Regulan el transporte de sustancias y energía hacia

adentro o hacia afuera de la célula u orgánulo Permite la comunicación entre las células adyacentes. Permiten el reconocimiento celular. Permiten la motilidad de algunas células u orgánulos

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Permeabilidad Selectiva Capacidad de la membrana de incorporar las sustancias necesarias

para la célula y descartar los desechos celulares. Impide que algunas sustancias, como las proteínas y los lípidos, entren a

la célula. Permite el paso de azúcares simples, oxígeno, agua y bióxido de carbono.

La Permeabilidad a través de la membrana depende de factores: Solubilidad en los lípidosSolubilidad en los lípidos: Sustancias liposolubles (ej. moléculas

hidrófobas, no polares) penetran con facilidad la bicapa de fosfolípidos. Por otro lado el agua no pasa con facilidad.

Tamaño:Tamaño: Muchas moléculas de gran tamaño (glucosa, proteínas, aminoácidos, ácidos nucleicos) no pasan a través de la bicapa de fosfolípidos

Carga:Carga: Moléculas cargadas y los iones (k+, Mg+2, Ca+3, Cl-) no pueden pasar, en condiciones normales, a través de la membrana.

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Mecanismos de Transporte de Membrana

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Transporte Pasivo No requiere el consumo de

energía (ATP). El movimiento ocurre por

diferencias en la concentración y en las cargas eléctricas de las sustancias en ambos lados de la membrana.

Tenemos los siguientes mecanismos: Difusión simpleDifusión simple ÓsmosisÓsmosis Difusión facilitadaDifusión facilitada

EQUILIBRIOMoléculas de colorante Membrana

EQUILIBRIO

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Difusión Simple El movimiento de moléculas se da

a través de la membrana de fosfolípidos, de un gradiente de alta concentración a baja concentración.

Cuando mayor es el gradiente de concentración, más rápida es la velocidad de difusión.

Si no intervienen otros procesos, la difusión continuará hasta eliminar el gradiente de concentración.

Moléculas solubles en lípidos como etanol, y moléculas pequeñas como H2O, CO2 y O2.

Citoplasma

Exterior de la Célula

O2

CO2 CO2

O2 O2

CO2

Mayor concentración

Mayor concentración

Menor concentración

Menor concentración

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Osmosis

En la osmosis, el agua viaja desde un área de baja concentración de soluto a un área de alta concentración del soluto

Soluciónhipotónica

Molécula de soluto

Solución hipotónica

Solución hipertónica

Membrana selectivapermeable

Solución hipertónica

Membranaselectivapermeable

FLUJO DE AGUA

Moléc de soluto con moléculas de agua

Moléculas de agua

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Osmosis induce a las células a contraerse en soluciones hipertónicas e hincharse en soluciones hipotónicas El control del balance de agua entre células y su entorno

osmorregulación, es esencial para los organismos

SOLUCIONISOTONICA

SOLUCIONHIPOTONICA

SOLUCIONHIPERTONICA

(1) Normal

(4) Flacida

(2) Lisada

(5) Turgente

(3) Plasmolizada

(6) Plasmolizada

CELULAANIMAL

CELULAVEGETAL

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Algunas moléculas por su tamaño o carga no difunden libremente a través de la membrana.

Utilizan canales formados por proteínas de membrana (porinas) para moverse hacia adentro y afuera de la célula.

Estos canales son usados para la glucosa y para iones pequeños y con carga tales como KK++, Na, Na++, Cl, Cl--.

Difusión FacilitadaDifusión Facilitada

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Las células utilizan energía (ATP) durante el transporte. La proteína transportadora bombea activamente un

soluto determinado a través de una membrana en contra del gradiente de concentración del soluto.

Transporte Activo

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Proteína de transporte

1

FLUID0EXTRACELULAR

Primersoluto

Primer soluto, en el interior de la célula, se une a la proteína

Proteína de transporte fosforilada

2 ATP transfiere un fosfato a la proteína

3 Proteína libera el soluto fuera fuera de la célula

4 Segundo soluto se une a la proteína

Segundosoluto

5 El fosfato se separa de la proteína

6 La proteína libera el segundo soluto

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Bomba de Sodio (Na) y Potasio (K) Es una proteína presente en todas las membranas

plasmáticas de las células animales, cuyo objetivo es eliminar sodio de la célula e introducir potasio en el citoplasma.

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Funciones de la Bomba de Sodio (Na) y Potasio (K)

Mantenimiento de la osmolaridad y del volumen Mantenimiento de la osmolaridad y del volumen celularcelular

Mantiene un potencial eléctrico de membranaMantiene un potencial eléctrico de membrana Favorece la trasmisión de impulsos nerviososFavorece la trasmisión de impulsos nerviosos Mantenimiento de los gradientes de sodio y Mantenimiento de los gradientes de sodio y

potasiopotasio

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Transporte mediado por vesículas

Exocitosis y EndocitosisExocitosis y Endocitosis

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Requieren energía (ATP) para llevarse a cabo. Algunas sustancias más grandes como

polisacáridos, proteínas y otras células cruzan las membranas plasmáticas mediante varios tipos de transporte grueso:

Exocitosis Endocitosis:

Fagocitosis Pinocitosis Endocitosis mediada por receptores

Exocitosis y EndocitosisExocitosis y Endocitosis

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ExocitosisExocitosis Una vesícula membranosa se desplaza hasta la Una vesícula membranosa se desplaza hasta la

membrana, se fusiona con la membrana y el contenido se membrana, se fusiona con la membrana y el contenido se vacía fuera de la célula.vacía fuera de la célula.

Fluido celular externo

Citoplasma

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Exocitosis

Organismos unicelulares por ejemplo desechan sus residuos metabólicos mediante la formación de vesículas que expulsan al exterior

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Tipos de Exocitosis

Secreción ConstitutivaSecreción Constitutiva

Reponer membrana o Reponer membrana o proteínasproteínas

Secreción ReguladoraSecreción Reguladora

Secreción de enzimas u Secreción de enzimas u hormonashormonas

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Endocitosis Mediante la formación de vesículas o vacuolas a

partir de la membrana plasmática la célula incorpora macromoléculas u otras partículas.

Tipos: Fagocitosis, Pinocitosis y Endocitosis mediada por receptores.

Citoplasma

Líquido intersticial

Vesícula

Membrana Plasmática

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Tipos de Endocitosis: Tipos de Endocitosis: FagocitosisFagocitosis

La membrana plasmática forma prolongaciones celulares que envuelven la partícula sólida, englobándola en una vacuola.

Luego, uno o varios lisosomas se fusionan con la vacuola y vacían sus enzimas hidrolíticas en el interior de la vacuola.

Pseudópodo

Alimento a ser ingerido

FAGOCITOSIS

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Tipos de Endocitosis: Tipos de Endocitosis: Pinocitosis

La membrana celular se invagina, formando una vesícula alrededor del líquido del medio externo que será incorporado a la célula.

Luego se libera en el citoplasma.

Membrana celularPINOCITOSIS

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Tipos de Endocitosis: Tipos de Endocitosis: mediada por mediada por receptorreceptor Las sustancias que serán transportadas al interior deben primero

acoplarse a las moléculas receptoras específicas. concentrados en zonas particulares de la membrana (depresiones).

Cuando los receptores están unidos con sus moléculas especificas, se ahuecan y se cierran formando una vesícula.

Material unido a las proteínas receptoras

ENDOCITOSIS MEDIADA POR RECEPTORES

Membrana celular

CAVIDAD

citoplasma

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Repaso

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