Uniones celulares y estructuras intracelulares en tejidos animales y vegetales

Uniones celulares

Adhesiones mecánicas: en tejidos sometidos fuertes tensiones (epitelial/músculo cardíaco) proporcionar fuerza mecánica a unión.

Bandas adhesión (zónula adherens)

Cerca extremo apical células epiteliales. Se producen mediante unión proteínas transmembrana (cadherinas) de ambas células. Estas proteínas conectan hacia interior célula filamentos actina citoesqueletos células adyacentes.

Desmosomas (unión de anclaje)

Uniones puntuales forman como botones a distintos niveles entre membranas plasmáticas cél contiguas. Unión se produce mediante proteínas transmembrana (de la familia de las cadherinas) que se anclan en cara interna de cada una de las membranas de las dos cél en una placa (placa desmosómica) q tiene forma disco. A esta se unen filamentos intermedios citoesqueleto ambas células que así quedan conectados.

Hemidesmosoma (unión de anclaje)

Entre zona basal cél epiteliales y matriz extracelular sobre la que se asientan. Se unen filamentos intermedios citoesqueleto a placa base hemidesmosoma que posee proteínas transmembrana (integrinas) que a su vez enlazan con tejido conectivo subyacente.

Uniones estrechas (zónula ocludens)

Sellan céls adyacentes en epitelios y actúan como barreras al paso de moléculas o iones a través de las superficies laterales de estas.

GAP

Estructuras de contorno hexagonal formadas por 6 proteínas transmembrana conexinas. Comunican citoplasmas adyacentes permitiendo el paso de iones y de pequeñas moléculas hidrosolubles de una célula a otra.

Plasmodesmos

Canales de comunicación tejidos vegetales. Membrana plasmática de una célula es continua con la de su vecina, y sus paredes celulares, unidas por una sustancia cementante, quedan interrumpidas en estos puntos por donde las células comparten iones y moléculas pequeñas.

Matriz extracelular

Proporcionar soporte estructural tejidos. Difundir e intercambiar sustancias. Intervenir reconocimiento celular y ciertas actividades metabolismo.

Pared celular vegetal

Lámina media

1 capa en formarse. Contiene pectina. Cuando las otras capas están formadas, queda como una capa de unión entre células contiguas, excepto donde se forman plasmodesmos (puentes de comunicación intercelular),unir y cementar células adyacentes.

Pared primaria

Cuando vegetal todavía crecimiento, delgada y flexible para permitir crecimiento. Formada por fibras celulosa. Red de fibras de celulosa dispuestas en capas y conectadas entre sí por moléculas de hemicelulosa y pectina.

Pared secundaria

Célula ha cesado crecimiento (células maduras) por engrosamientos o por depósito de nuevas capas entre la membrana plasmática y la pared primaria. Más gruesa y rígida que la primaria. Tiene mayor contenido en celulosa que primaria. Formada por varias capas de microfibrillas de celulosa con orientaciones diferentes formando una estructura muy resistente.

Citoesqueleto

Determina forma célula, movimientos y los de sus orgánulos. Determina separación cromosomas durante división celular. Contribuyen movimiento celular, pueden organizarse para formar estructuras reticulares más o menos complejas.

REL

Laberinto de túbulos no asociados a ribosomas. Muy abundante en células músculo estriado y donde recibe el nombre de retículo sarcoplasmático, y también en hepatocitos. Funciones: Fabricar, almacenar y transportar la mayoría de lípidos celulares, Llevar a cabo detoxificación. Producir contracción muscular al liberar calcio acumulado en el retículo sarcoplasmático de las fibras del músculo estriado En los hepatocitos, intervenir en la degradación de glucógeno a glucosa (glucogenólisis) y en la síntesis de ácidos biliares a partir de colesterol.

RER

Serie de grandes cisternas aplanadas y comunicadas entre si que presentan en su cara citosólica ribosomas adheridos a la membrana por su subunidad mayor. Muy desarrollado en células que participan activamente en la síntesis de proteínas. Funciones: Síntesis, almacenamiento y distribución de proteínas de secreción o asociadas a la membrana. Glucosidación de proteínas

Aparato Golgi

Conjunto de cisternas (sacos membranosos aplanados y con forma de disco) y por una serie vesículas asociadas. Está formado por una o varias unidades dictiosomas que constituyen un sistema membranoso formado por la agrupación de varios sacos aplanados o cisternas y vesículas asociadas. Los dictiosomas puedes estar asociados al RE El aparato de Golgi se encuentra en todas las células eucariotas excepto en glóbulos rojos de mamíferos y suele estar próximo al núcleo.

Polarización aparato Golgi

Cara cis/formación

Cerca membranas RE y se orienta hacia el núcleo. Formada por cisternas convexas y que presentan muchas vesículas a su alrededor, vesículas de transición, que se desprenden por gemación del RE (sobre todo el rugoso) y que contienen sustancias sintetizadas en el RE. Estas vesículas se fusionan con la primera cisterna de la cara cis. De este modo, se produce el transporte de moléculas entre ambos orgánulos.

Cara trans o cara de maduración

Cisternas situadas cerca de la membrana plasmática y cóncavas. De ellas se desprenden por gemación unas vesículas grandes vesículas de secreción que contienen un su interior diversas moléculas.

Cara media y las vesículas de transporte

Encuentran bordes de las cisternas situadas en el centro del dictiosoma (cara media). Estas vesículas se forman por gemación de una cisterna y se fusionan con la siguiente, realizando de este modo un traslado de moléculas de una cisterna a otra, siempre en dirección cis-trans.

Funciones golgi

Modificar, transportar, empaquetar, distribuir y secretar moleculas sintetizadas en RE; regenerar membrana plasmática; glucosidación; sintetizar polisacaridos; formar lisosomas primarios.

Lisosomas

Realizan digestión intracelular tanto del material captado del exterior de la célula que llegan por pinocitosis o fagocitosis (heterofagia) como digiriendo los materiales propios de la célula que ya han cumplido su función y son inservibles (autofagia). Una vez realizada la digestión, el material degradado atraviesa la membrana lisosomal y es aprovechado por la célula.

Primarios

Se forman por gemación a partir de las cisternas del aparato de Golgi. Solo contienen enzimas hidroliticos. Son vesículas de transporte redondeadas u ovaladas y recién formadas. Pueden originar lisosomas secundarios.

Secundarios

Se forman al fusionarse un lisosoma primario con una vacuola que contiene materiales para digerir. Su interior contiene tanto enzimas hidrolíticos como material en proceso de digestión, por ello su contenido es heterogéneo y su forma es variable. Pueden ser: 1) Fagolisosomas: material que contienen es de origen exógeno 2) Autofagolisosomas: material que contienen es de origen endógeno.

Peroxisomas

Oxidar ácidos grasos y aminoácidos, generando H2O2. Participar en la degradación de los ácidos grasos a a acetilCoa (β- oxidación). Síntesis de ciertos fosfolípidos. Intervienen en reacciones de detoxificación. En las semillas en germinación, un tipo especial de peroxisoma, glioxisoma, transforma los ácidos grasos de las semillas en azúcares necesarios para su metabolismo y para el desarrollo de la planta proporcionando energía. En las hojas, intervienen en la fotorrespiración.

Vacuolas

Almacenar nutrientes y sust deshecho, regulación homeostática, digestion intracelular, defensa organismo, acumular pigmentos, aumento tamaño celula por presion turgencia.

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