Citoesqueleto

Liz Neri
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Liz Neri
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Description

Integrantes: Marcos Agustín Acosta Sandoval, Everth Hernández Moriel, Andea Ortega Sánchez, Claudia Tovar López y Lizbeth Neri Tapia. Bibliografía: -Alberts, Johnson, Lewis, Raff, Roberts, Walter. (2008). Biología molecular de la célula. Barcelona, España: Ediciones Omega. -Werner, Müller-Esterl. (2008). Bioquímica. Fundamentos para Medicina y Ciencias de la vida.. Barcelona: Reverté. Lodish. H. (2012) Biología celular y molecular. Madrid. Médica Panamericana.

Resource summary

Citoesqueleto
1 Es una red de proteínas ubicada en el citoplasma; se reoganiza continuamente y controla la ubicación de los órganulos
1.1 Las proteínas forman hebras:
1.1.1 Microfilamentos
1.1.1.1 Son estructuras protéicas delgadas, cortas y flexibles formadas por una línea helicoidal
1.1.1.1.1 Se forma a partir de monómeros de actina G, con ayuda de las proteínas ABP se forma polímeros de actina F
1.1.1.1.1.1 Se requiere de la desfosforización de ATP
1.1.1.1.1.1.1 Cuenta con un extremo + (crece más rápido) y un extremo - (crece de manera lenta)
1.1.1.1.2 Las proteínas ABP que influyen en la organización de los filamentos
1.1.1.1.2.1 • Proteínas formadoras de fascículos de actina: forma enlaces cruzados para crear fascículos
1.1.1.1.2.1.1 Proteínas casquetes de actina: Bloquea la adición de actinas al filamento
1.1.1.1.2.1.1.1 Proteínas formadoras de enlaces cruzados en la actina: forma enlaces pero no forma fasículos
1.1.1.1.2.1.1.1.1 • Proteínas motoras de la actina: de la familia de las miosinas
1.1.2 Filamentos intermedios
1.1.2.1 Son muy estables y está formados por proteínas fibrosos. Lo cual le permite a la célula gran estiramiento
1.1.2.1.1 Se arman a partir de monómeros helicoidales que se enroscan para formar dímeros superenrrollados
1.1.2.1.1.1 Los dímeros se enroscan para formar un tetrámero escalonado de dos dímeros superenrollados
1.1.2.1.1.1.1 Cada tetrámero, como unidad individual, se alinea a lo largo del eje del filamento Esto provee una estructura helicoidal escalonada estable
1.1.2.1.1.1.1.1 Se agrupan en seis clases principales según su estructura gènica
1.1.2.1.1.1.1.1.1 Queratinas; vimentina y símil vimentina; neurofilamentos; láminas yfilamentos perlados
1.1.2.1.2 Las proteinas asociadas con los filamentos intermedios
1.1.2.1.2.1 son indispensables para la integridad de las uniones célula-célula y célula-matriz extracelular
1.1.3 Microtúbulos
1.1.3.1 Es un polímero de subunidades de tubulina globular.
1.1.3.1.1 Crecen desde el centro organizador de microtúbulos(MTOC)
1.1.3.1.1.1 Tiene la capacidad de generar fuerzas propulsión, importante para el movimiento de cromosomas y el uso mitótico
1.1.3.1.1.1.1 Las proteínas presentes son:
1.1.3.1.1.1.1.1 Proteínas asociadas con los microtúbulos: Modifican la velocidad de la polimerización y despolarización del microtúbulo
1.1.3.1.1.1.1.2 Proteínas motoras: se encargan del movimiento de los orgánulos. La energía se obtiene de la hidrólisis de ATP
1.1.3.1.1.1.1.2.1 Dineínas: Se mueven sobre los microtúbulos hacia su extremo minus (retógrado)
1.1.3.1.1.1.1.2.2 Cinesinas: Se mueven sobre los microtúbulos hacia el extremo plus (anterógrado)
1.1.3.1.2 Estructura compuesta por dímeros de A-tubulina y B-tubulina
1.1.3.1.2.1 Crecen a partir de anillos de tubulina Y dentro del MTCO
1.1.3.1.2.1.1 Para su polimerización es necesario la presencia de de GTP(se hidroliza) y MG+2
1.1.3.1.2.1.2 Tienen un extremo minus (sin crecimiento) y un extremo plus (crecimineto)
1.1.4 Fármacos que afectan a los componentes del citoesqueleto
1.1.4.1 Colchocina: Se une a la tubulina e impide la formación del huso mitótico
1.1.4.2 Citocalasina B: capacidad de unirse a los filamentos de actina evitando que se polimericen en los microfilamentos
1.1.4.3 Taxol: Inhibe la formación del huso mitótico, bloqueando el proceso de la mitósis. Evita la formación de microtúbulos
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