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Questions and Answers
¿Cuál es la función principal de las microvellosidades en las células epiteliales del intestino?
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¿Cuántas microvellosidades se pueden encontrar aproximadamente en cada célula epitelial del intestino?
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¿Cuánto se incrementa la absorción de nutrientes debido a la presencia de microvellosidades?
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¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta sobre las microvellosidades?
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¿Qué órgano del cuerpo humano tiene una alta concentración de microvellosidades?
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¿Cuál es la función principal de la red terminal en el citoesqueleto cortical?
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¿Qué componentes interactúan en la formación de la red terminal del citoesqueleto cortical?
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¿Qué estructura celular se beneficia directamente de la estabilización por actina en el citoesqueleto cortical?
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¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el citoesqueleto cortical es correcta?
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¿Cuál es el principal tipo de proteína involucrada en la estabilización de las microvellosidades?
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¿Cuál es la función principal de las microvellosidades en las células?
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¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los estereocilios es correcta?
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¿Qué características tienen las microvellosidades en comparación con otras proyecciones celulares?
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¿Cuál de los siguientes tipos de células sería más probable que tuviera una gran cantidad de microvellosidades?
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¿Por qué son importantes las microvellosidades en el sistema auditivo?
¿Por qué son importantes las microvellosidades en el sistema auditivo?
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Study Notes
Citoesqueleto y Movimiento Celular
- El citoesqueleto es una red de filamentos dentro del citoplasma.
- Funciones: Armazón estructural, forma celular, organización citoplasmática, movimientos celulares (movimiento celular en conjunto, transporte de orgánulos).
Propiedades
- Estructura dinámica: se reorganiza constantemente.
- Formado por filamentos de actina, intermedios y microtúbulos.
- Proteínas accesorias unen los filamentos entre sí y a los orgánulos/membrana.
Filamentos de Actina
- Proteína más abundante (5-10% total, 20% en musculares).
- Filamentos delgados, flexibles (7nm-micrómetros).
- Actina globular (G) polimeriza en filamentos (F).
- Polaridad, extremos + (crecimiento rápido) y - (lento).
- Localización predominante: debajo de la membrana plasmática, formando una red. Proporciona soporte mecánico, forma y movimiento de la superficie celular.
- Diversidad: varias actinas en eucariotas superiores (ej: 6 tipos en mamíferos, incluyendo musculares).
- Estructura y organización: asociación cabeza-cola de monómeros (actina G) para formar filamentos (actina F).
Polimerización de Actina
- Paso 1: nucleación (unión de 3 monómeros de actina).
- Paso 2: crecimiento a través de adición de monómeros a los extremos.
Filamentos de Actina (cont.)
- Extremo + o protuberante crece más rápido.
- Extremo - o puntiagudo crece más lento.
- Otros sitios de unión: matriz, adhesiones focales, fibras de estrés.
Microvellosidades
- Extensiones digitiformes de la membrana.
- Funciones: aumento de superficie de absorción (intestino).
- Actina como componente principal.
- Principales proteínas: fimbrina, villina.
- Tipos: estereocilios, borde en cepillo
Protrusión de la Superficie Celular y Movimiento Celular
- Protrusiones: estructuras transitorias para movimiento celular (ej: pseudópodos, lamelipodios, filópodos)
- Formación: crecimiento de filamentos de actina y unión al sustrato.
- Retracción de las protrusiones: disociación del sustrato y remodelado de actina.
Movimiento Celular
- Formación de protrusiones celulares (pseudópodos, lamelipodios, filópodos).
- Uniones al sustrato(ej. integrinas)
- Retracción del borde trasero.
- Proteínas como Rho, WASP, forminas y cofilinas participan.
Proteínas de Unión a la Actina
- Proteínas de nucleación (formina): ayudan a iniciar la polimerización.
- Proteínas de ramificación (Arp2/3): inducen ramificaciones de filamentos.
- Proteínas de estabilización: tropomiosina (estabiliza los filamentos).
- Proteínas que remodelan: cofilinas (cortan filamentos), profilina (intercambio ADP/ATP).
Organización de Filamentos de Actina
- Haces de actina: filamentos paralelos, unidos por puentes cruzados (ej: microvellosidades).
- Redes de actina: disposición más laxa y ortogonal, formando geles semisólidos (ej: cortex celular).
- Proteínas que unen los filamentos (ej.: fimbrina, alfa actinina).
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Description
Este cuestionario explora la estructura y funciones del citoesqueleto en las células, así como la importancia de los filamentos de actina. Aprende sobre su dinámica, organización y el papel que juegan en el movimiento celular. Ideal para estudiantes de biología celular.