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Citoesqueleto y movimientos celulares

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Contenido sobre el citoesqueleto y sus tipos, y los distintos movimientos de la célula

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Professor(s)
María
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Jimena Paredes Garay


TEMA 7. CITOESQUELETO
TEMA 8. MOVIMIENTOS CELULARES

1. Generalidades
● Sistema dinámico y adaptable
● Determina la forma y la polaridad celular
● Los filamentos están formados por subunidades
proteicas
● El tipo de interacciones que las componen es la que
determina la estabilidad y las propiedades mecánicas de
cada tipo de filamento. En todos los casos se trata de
interacciones no covalentes, para permitir que su
ensamblaje/desensamblaje sea dinámico
● Participan de la adhesión celular (desmosomas y
bandas de adhesión)
● Las proteínas del citoesqueleto están asociados con
proteínas accesorias y motoras (quinesinas,
dineínas y miosinas) que regulan su dinámica




A. Proteínas motoras
● Son ATPasas
● Se unen al filamento y emplean la energía del ATP para desplazarse por él. Son
específicas del tipo de filamento, de la dirección en la que se mueven y del cargo que
transportan
● 3 familias: las cinesinas y las dineínas están asociadas a los microtúbulos (MTs)
mientras que las miosinas están asociadas a la actina
● Las cinesinas y dineínas citoplasmáticas juegan un papel esencial en el transporte
intracelular tal como el transporte en los axones y en la formación del aparato del
huso y en la separación de los cromosomas durante la mitosis y la meiosis. La dineína
en los axones, que se encuentra en los cilios y los flagelos, es crucial para el

, Jimena Paredes Garay

movimiento celular, por ejemplo en espermatozoide, y en el transporte de fluidos,
por ejemplo en la tráquea
● La miosina II promueve la contracción de las fibras musculares en los animales y
participa en la citocinesis.



B. Enfermedades asociadas a defectos en las proteínas motoras:
● Deficiencias en la cinesina pueden llevar a infecciones crónicas en el tracto
respiratorio
● Deficiencias en la dineína conduce a fallos en la función de los cilios
● Fallos en la miosina muscular causa miopatías




2. Funciones
● Plasticidad celular: capacidad de modificar la forma
celular y de moverse:
○ Conecta distintas regiones celulares y actúa
como vía de transporte entre ellas
○ No es una estructura estática: responde a
cambios fisiológicos con cambios de forma
● Organización espacial (interna y externa) y
mecánica de la célula:
○ Mantiene anclados los orgánulos celulares
○ Forma el soporte mecánico que mantiene el
volumen citoplasmático (importante en células
animales)




3. Componentes
● Está formado por proteínas que se agrupan formando estructuras largas y
filamentosas.
● Estas estructuras se clasifican en tres tipos:
○ Microfilamentos (5-9 nm): poseen una estructura de dos hebras enrolladas
entre sí
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