Citoesqueleto

Centriolos, flagelos y cilios

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Citoesqueleto por Mind Map: Citoesqueleto

1. Móviles son similares, pero más cortos y usualmente más numerosos. Cuando las células con cilios móviles forman tejidos, el movimiento de batido de estos ayuda a mover materiales a lo largo de la superficie del tejido. Por ejemplo los cilios de las células de tu sistema respiratorio superior ayudan a mover el polvo y las partículas hacia tus fosas nasales.

2. Cilios

3. Flagelos

3.1. Son estructuras parecidas a cabellos que se extienden desde la superficie celular y se usan para que toda la célula se desplace, como sucede con los espermatozoides.

4. Centriolos

5. Son estructuras parecidas a cabellos que se extienden desde la superficie celular y se usan para que toda la célula se desplace, como sucede con los espermatozoides.

6. Es un cilindro de nueve microtúbulos unidos por proteínas de soporte. Los centriolos son más conocidos por su función en los centrosomas, estructuras que actúan como centros de organización de microtúbulos en las células animales.

7. Son una importante parte de los centrosomas, que están implicados en la organización de los microtúbulos en el citoplasma. La posición de los centriolos determina la posición del núcleo celular y juega un papel crucial en la reorganización espacial de la célula.

8. Existen tres tipos de flagelos: eucariotas, bacterianos y arqueanos. En cada uno de los tres dominios biológicos, los flagelos son diferentes tanto en estructura como en origen evolutivo.

9. Los flagelos de bacteria, son mecanismos complejos en los que el filamento rota como una hélice impulsado por un microscópico motor giratorio.

10. Estructura del flagelo eucariota. 1-axonema, 2-membrana plasmática, 3-IFT (Transporte IntraFlagelar), 4-cuerpo basal, 5-sección del flagelo, 6-tripletes de microtúbulos del cuerpo basal. ... La estructura "9+2" del axonema es visible en esta micrografía de una sección de dos flagelos eucariotas.

11. Los cilios tienen un diámetro aproximado de 0.25 μm y una longitud entre 5 y 50 μm. ... Los microtúbulos permiten el movimiento de los cilios y están asociados a unas proteínas llamadas motores moleculares (kinesina y dineína). Los dobletes de los microtúbulos centrales contienen nexina.

12. El cilio consta de las siguientes partes: Tallo. Zona de transición. Porción interna (corpúsculo basal y las raíces ciliares).

12.1. Los centriolos tienen la función de organizar los microtúbulos, que son el sistema esquelético de la célula. Ayuda a determinar las localizaciones del núcleo y de otros orgánulos celulares.

13. Los cilios, caracterizados por su ubicuidad, están implicados en las funciones más diversas. Los cilios móviles intervienen a la propulsión de organismos unicelulares, la limpieza de las vías respiratorias y el desplazamiento de los gametos. Contribuyen a regular el balance hídrico en los órganos excretores, la circulación de fluidos en la cavidad celómica, el sistema nervioso, el filtrado de partículas en las branquias.

14. El citoesqueleto es un entramado tridimensional de proteínas que provee soporte interno en las células, organiza las estructuras internas e interviene en los fenómenos de transporte, tráfico y división celular. Consta de tres tipos de proteínas (microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios).

15. La migración celular es un término usado para referirse a fenómenos que implican el desplazamiento de las células, lo cual puede ocurrir en diferentes sustratos; por ejemplo, el suelo en el caso de amibas como Naegleria fowleri, bajo condiciones in vitro o bajo condiciones in vivo (dentro de los organismos). La migración es una respuesta a diferentes estímulos como la necesidad de alimentarse de las células, cambios morfológicos (embriogénesis, organogénesis y regeneración de heridas) o, bien, ante la presencia de factores solubles que estimulan y señalizan a otros eventos tales como la inflamación.

16. El citoesqueleto desarrolla una cantidad asombrosa de funciones en las células eucariotas. Así, entre sus funciones están que las células se puedan mover, establecer la forma celular y poder cambiarla, establecer la polaridad de algunas células, la disposición adecuada de los orgánulos, la comunicación entre ellos, los procesos de endocitosis y exocitosis, la división celular (tanto meiosis como mitosis), lugar de anclaje de moléculas y orgánulos, resistir presiones mecánicas y reaccionar frente a deformaciones, entre otras muchas más.

17. Proteínas Accesorias Estos sistemas primarios de filamentos (microfilamentos , filamentos intermedios y microtúbulos), están asociados a un conjunto de proteínas llamadas proteínas accesorias. Las proteínas accesorias cumplen distintas funciones y de acuerdo a estos roles se las clasifican en: Ø Proteínas reguladoras: regulan los procesos de alargamiento (polimerización) y acortamiento (despolimerización) de los filamentos principales. Ø Proteínas ligadoras: conectan los filamentos entre si y con distintas estructuras celulares Ø Proteínas motoras: sirven para la motilidad, contracción y cambios de forma celulares. También trasladan macromoléculas y organoides de un punto a otro del citoplasma.