Práctica 4: Movimiento Celular

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Questions and Answers

¿Cuál es el principal papel de los microtúbulos en una célula?

  • Descomponer proteínas para la obtención de energía.
  • Mantener la forma celular y facilitar el transporte de organelos. (correct)
  • Producción de ATP para el metabolismo celular.
  • Formar parte del núcleo celular y regular la expresión génica.

¿Qué tipo de proteína se asocia con los microtúbulos para facilitar el movimiento de organelos?

  • Cremaster.
  • Actina.
  • Halterina.
  • Cinetina. (correct)

¿Cuáles son los componentes que forman un microtúbulo?

  • Cadenas de ADN estructurales.
  • Heterodímeros de proteínas a y b-tubulina. (correct)
  • Filamentos de actina enredados.
  • Lípidos de membrana fosfolipídicos.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta sobre los microtúbulos?

<p>Son sólidos y no tienen estructura hueca. (D)</p> Signup and view all the answers

¿Qué proceso transforma la energía química en energía mecánica en los microtúbulos?

<p>Hidrólisis de ATP. (B)</p> Signup and view all the answers

Los microfilamentos son parte integral del citoesqueleto. ¿Qué función no realizan?

<p>Transporte de materiales genéticos. (A)</p> Signup and view all the answers

¿Cómo se describe el movimiento de los organelos a lo largo de los microtúbulos?

<p>Unidireccional y 'paso a paso'. (C)</p> Signup and view all the answers

¿Cuál es la función principal del citoesqueleto en el movimiento celular?

<p>Soportar y organizar la estructura celular. (B)</p> Signup and view all the answers

¿Cuál es la función principal del MTOC en la célula?

<p>Reclutar el complejo de la g-tubulina como sitio de nucleación. (B)</p> Signup and view all the answers

¿Qué estructura del MTOC está compuesta por un par de centriolos?

<p>El centrosoma. (A)</p> Signup and view all the answers

¿Cómo se clasifican los cilios y flagelos según su movimiento?

<p>Por el tipo de movimiento que producen. (B)</p> Signup and view all the answers

¿Cuál es la conformación típica de los cilios y flagelos?

<p>Nueve pares de tubos periféricos y un par central (9+2). (B)</p> Signup and view all the answers

¿Qué proteína es responsable de la inclinación y movimiento de los cilios y flagelos?

<p>Dineína. (C)</p> Signup and view all the answers

¿Cuál es una característica distintiva de los cilios en comparación con los flagelos?

<p>Son cortos y más numerosos. (C)</p> Signup and view all the answers

¿Dónde se insertan los cilios y flagelos en la célula?

<p>A través de los corpúsculos basales. (A)</p> Signup and view all the answers

¿Cuál es el papel del axonema en los cilios y flagelos?

<p>Actúa como el centro organizador de los microtúbulos. (B)</p> Signup and view all the answers

¿Qué elemento se considera la base de donde surgirán los microtúbulos?

<p>El centrosoma. (C)</p> Signup and view all the answers

¿Cuál de las siguientes opciones describe un tipo de movimiento asociado a los cilios?

<p>Ondulante. (A)</p> Signup and view all the answers

¿Cuál es la principal característica de las cinesinas en su función motora?

<p>Su desplazamiento es del extremo negativo al positivo. (B)</p> Signup and view all the answers

¿Qué tipo de dineína se asocia con los cilios y flagelos?

<p>Dineína Axonémica. (B)</p> Signup and view all the answers

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre las miosinas es correcta?

<p>Se desplazan a lo largo de los filamentos de actina. (D)</p> Signup and view all the answers

¿Qué factor es crucial para el ensamblaje correcto de los microtúbulos?

<p>Nucleación inicial a partir de MTOC. (A)</p> Signup and view all the answers

¿Qué característica distingue a las dineínas citoplasmáticas de las dineínas axonémicas?

<p>Se desplazan en sentido retrógrado. (D)</p> Signup and view all the answers

¿Cuál es la función principal de los Centros Organizadores de Microtúbulos (MTOC)?

<p>Regular el ensamblaje de microtúbulos. (B)</p> Signup and view all the answers

¿Qué tipo de proteínas motoras realizan un movimiento unidireccional desde el extremo positivo al negativo?

<p>Dineínas. (C)</p> Signup and view all the answers

¿Cómo se clasifican las miosinas según su función?

<p>Convencionales y no convencionales. (B)</p> Signup and view all the answers

¿Cuál es el rol de la polaridad estructural en los microtúbulos?

<p>Orientar el ensamblaje de los dímeros de tubulina. (A)</p> Signup and view all the answers

¿De qué manera las cinesinas y dineínas se diferencian en términos de desplazamiento?

<p>Las cinesinas se mueven en dirección anterógrada, las dineínas en retrógrada. (A)</p> Signup and view all the answers

¿Cuál es la función principal de las cabezas de miosina en la contracción muscular?

<p>Formar puentes transversales con la actina (D)</p> Signup and view all the answers

¿Qué ocurre durante la citodiéresis al final de la mitosis?

<p>Los microfilamentos se deslizan en el surco para separar las células hijas. (B)</p> Signup and view all the answers

Los movimientos morfogenéticos en el desarrollo embrionario dependen de:

<p>Los microfilamentos alrededor del polo apical (A)</p> Signup and view all the answers

En el proceso de movimiento amiboideo, los pseudópodos son importantes porque:

<p>Permiten la extensión de la membrana celular (D)</p> Signup and view all the answers

La energía necesaria para la contracción muscular se deriva principalmente de:

<p>La hidrolización del ATP (D)</p> Signup and view all the answers

En el contexto de la fagocitosis, los leucocitos como los monocitos utilizan:

<p>Microfilamentos para moverse (C)</p> Signup and view all the answers

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los microfilamentos es incorrecta en el contexto de la citodiéresis?

<p>Generan energía química durante la mitosis. (A)</p> Signup and view all the answers

¿Cuál es la función principal del retículo sarcoplasmático en las fibras musculares?

<p>Almacenar calcio fundamental para producir la contracción (B)</p> Signup and view all the answers

¿Qué tipo de proteínas se encuentran en la banda I de la sarcómera?

<p>Actina, Tropomiosina y Troponina (A)</p> Signup and view all the answers

¿Cuál es la estructura que delimita cada sarcómera?

<p>Líneas Z (B)</p> Signup and view all the answers

¿Qué ocurre en la zona H de la sarcómera?

<p>Contiene exclusivamente filamentos gruesos (D)</p> Signup and view all the answers

¿Qué caracteriza a las miofibrillas dentro de las fibras musculares?

<p>Contienen bandas claras y oscuras formadas por diversos filamentos (A)</p> Signup and view all the answers

¿Cuál es el orden correcto de las estructuras que componen una sarcómera, desde los bordes hacia el centro?

<p>Bandas I, banda A, zona H, línea M (D)</p> Signup and view all the answers

¿Qué estructura celular de las fibras musculares se invagina hacia el interior y se conoce como túbulos T?

<p>Sarcolema (C)</p> Signup and view all the answers

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre las fibras musculares es incorrecta?

<p>No contienen mitocondrias (A)</p> Signup and view all the answers

¿Cómo se denomina la unidad básica de contracción en las células musculares estriadas?

<p>Sarcómera (D)</p> Signup and view all the answers

¿Qué función tienen las proteínas Tropomiosina y Troponina en las fibras musculares?

<p>Regulan la interacción entre la actina y la miosina (A)</p> Signup and view all the answers

Flashcards

Citoesqueleto

Estructura celular compuesta por microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios que da forma y soporte a la célula, permitiendo el movimiento de organelos y el transporte de vesículas.

Microtúbulos

Componentes del citoesqueleto, polímeros huecos que forman una estructura tubular, responsables del soporte estructural y el transporte intracelular.

Microfilamentos

Componentes del citoesqueleto, filamentos finos que intervienen en la contracción muscular y el movimiento celular.

Proteínas motoras

Moléculas que utilizan la energía del ATP para mover organelos a lo largo de los microtúbulos del citoesqueleto.

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Movimiento celular

Proceso de transformación de energía química en mecánica, para el desplazamiento de la célula o de sus componentes internos.

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Hidrólisis de ATP

Proceso de liberación de energía a partir de la molécula ATP, que las proteínas motoras aprovechan para su funcionamiento.

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Función del citoesqueleto

Responsable de la forma, soporte y movimiento celular, así como el transporte intracelular.

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Transporte intracelular

Movimiento de moléculas y organelos dentro de la célula, gracias al citoesqueleto.

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MTOC

Estructura en la célula que recluta el complejo de g-tubulina, sirviendo como punto de nucleación para la polimerización de microtúbulos (MT).

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Centriolo

Parte del centrosoma, compuesto por dos estructuras cilíndricas que están rodeadas por material pericentriolar.

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Centrosoma

Estructura celular que contiene centriolos y material pericentriolar, funcionando como MTOC.

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Microtúbulos (MT)

Estructuras tubulares que se extienden desde el MTOC hacia la periferia de la célula, formando parte del citoesqueleto.

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Corpúsculo basal

Estructura similar a los centriolos que sirve como base para cilios y flagelos.

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Cilios

Estructuras celulares numerosas y cortas, implicados en movimientos celulares.

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Flagelos

Estructuras celulares largas y escasas en la mayoría de los casos, implicados en el movimiento.

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9+2

Configuración típica de disposición de microtúbulos en flagelos y cilios (9 pares periféricos y 2 centrales).

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Dineína

Proteína responsable del deslizamiento de microtúbulos en cilios y flagelos, generando movimiento.

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Axonema

Estructura que funciona como centro organizador de microtúbulos en cilios y flagelos.

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Polaridad de MT

Los MT tienen extremos con diferentes velocidades de ensamblaje y desensamblaje de tubulina.

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Cinesinas

Proteínas motoras que se desplazan unidireccionalmente del extremo (-) al extremo (+) de los MT, hacia la periferia.

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Dineínas Citoplasmáticas

Proteínas motoras que se desplazan del extremo (+) al extremo (-) de los MT, hacia el interior de la célula.

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Dineínas Axonémicas

Dineínas especializadas en el axonema de cilios y flagelos, permitiendo el deslizamiento de MT.

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Miosinas

Proteínas motoras que se desplazan a lo largo de los filamentos de actina.

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Centros Organizadores de Microtúbulos (MTOC)

Organelos que inician el ensamblaje de los MT.

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Extremo + de los MT

Extremo del MT con mayor tasa de adición de dímeros de tubulina.

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Extremo - de los MT

Extremo del MT con menor tasa de adición de dímeros de tubulina.

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Fibra muscular estriada

Célula muscular larga, cilíndrica y multinucleada que se agrupa con otras para formar haces musculares.

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Sarcolema

Membrana celular de la fibra muscular estriada que presenta invaginaciones llamadas túbulos T, que permiten la transmisión rápida del impulso nervioso.

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Sarcoplasma

Citoplasma de la fibra muscular estriada, donde se encuentran los organelos celulares como las mitocondrias y el retículo sarcoplasmático.

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Retículo sarcoplasmático

Red de membranas en el sarcoplasma de la fibra muscular que almacena calcio, esencial para la contracción muscular.

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Miofibrillas

Haces de estructuras dentro de la fibra muscular que contienen filamentos delgados (actina, tropomiosina, troponina) y filamentos gruesos (miosina).

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Banda I (isótropa)

Banda clara en la miofibrilla que contiene filamentos delgados (actina, tropomiosina, troponina).

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Banda A (anisótropa)

Banda oscura en la miofibrilla que contiene filamentos gruesos (miosina).

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Sarcómera

Unidad funcional de contracción de la fibra muscular, que se extiende desde una línea Z a otra línea Z.

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Línea Z

Punto de anclaje para los filamentos delgados en la sarcómera, que marca el límite de una sarcómera.

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Zona H

Zona en la banda A que contiene solo filamentos gruesos (miosina).

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Contracción muscular

Proceso en el que las cabezas de miosina se unen a los filamentos de actina y los deslizan a lo largo del filamento grueso, acortando la sarcómera.

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Papel del ATP en la contracción

La energía para la contracción muscular proviene de la hidrólisis de ATP, que activa las cabezas de miosina, permitiéndoles unirse y deslizar los filamentos de actina.

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Citodiéresis

Separación de las dos células hijas al final de la mitosis, mediante el deslizamiento de microfilamentos en el surco de división.

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Movimientos morfogenéticos

Movimientos celulares durante el desarrollo embrionario, impulsados por microfilamentos que forman cinturones en torno a las células.

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Movimiento amiboideo

Movimiento celular con formación de pseudópodos, impulsado por microfilamentos, que permite la fagocitosis y pinocitosis.

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¿Qué son los pseudópodos?

Prolongaciones del citoplasma en forma de dedos que permiten a las células amiboideas moverse y capturar alimento.

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Ejemplos de células que realizan movimiento amiboideo

Amebas como Amoeba proteus, y algunos leucocitos como los monocitos, utilizan el movimiento amiboideo para desplazarse.

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Study Notes

Práctica 4: Movimiento Celular

  • Objetivo: Identificar el citoesqueleto, comprender su importancia en los procesos celulares, y conocer las características del tejido muscular.

Materiales

  • Microscopio óptico
  • Portaobjetos
  • Cubreobjetos
  • Vidrio de reloj
  • Sanitas/toallas de papel
  • Pipetas
  • Semen
  • Cultivo de Paramecium
  • Lechuga, Papa, y Cáscara de plátano
  • Mercurio
  • Dicromato de potasio (K2Cr2O7)
  • Agua destilada
  • Ácido nítrico

Introducción

  • El movimiento celular se basa en la transformación de energía, convirtiendo señales químicas en mecánicas.
  • Los componentes cruciales para este proceso son los microtúbulos, microfilamentos, y filamentos intermedios.

A) Microtúbulos (MT)

  • Los microtúbulos son polímeros huecos de 25 nanómetros de diámetro, formados por dímeros de tubulina (α y β).
  • Su función es mantener la forma celular, transportar organelos, participar en la separación de cromosomas durante la división celular, y sostener a la célula.

Proteínas Motoras

  • Existen proteínas motoras (como cinesinas y dineínas) que son mecano-enzimas que utilizan la hidrólisis de ATP para generar energía mecánica y mover organelos a lo largo de los microtúbulos o microfilamentos.
  • Cinesinas: Se desplazan del extremo negativo al positivo.
  • Dineínas: Se desplazan del extremo positivo al negativo.

B) Microfilamentos (MF)

  • Son estructuras de polímeros helicoidales de actina, dando un aspecto de cuentas en un collar.
  • Su función es mantener la estructura celular, participar en la citodiéresis, morfogenesis, movimientos amiboideos y corrientes citoplasmáticas.

C) Filamentos Intermedios (FI)

  • Son estructuras de sostén presentes en células animales, que resisten las tensiones mecánicas.
  • Se agrupan en 6 clases, incluyendo queratinas (FI tipo I y II), vimentinas, desmina, proteínas ácidas fibrilares, periferina y láminas nucleares.

Movimiento Celular (Ejemplos prácticos)

  • Movimiento Flagelar: Se observa la movilidad del esperma.
  • Movimiento Ciliar: Se observa Paramecium.
  • Movimiento Ameboideo: Simulación de movimiento ameboideo.

Resumen

  • La práctica se centra en el análisis de diferentes tipos de movimientos celulares y sus componentes estructurales.
  • Se explica el funcionamiento del citoesqueleto en general y su papel en diversos procesos celulares.
  • Se analiza la importancia de las proteínas motoras en el movimiento intracelular.
  • Se estudian los microtúbulos, microfilamentos, y sus funciones, así como los diferentes tipos de filamentos intermedios y sus funciones.
  • Se incluyen ejemplos concretos de movimiento como el movimiento ciliar y el flagelar.

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