Taller De Membrana Y Uniones Celulares -resuelto.docx

  • Uploaded by: Melani Dayna
  • 0
  • 0
  • December 2019
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Taller De Membrana Y Uniones Celulares -resuelto.docx as PDF for free.

More details

  • Words: 1,341
  • Pages: 4
TALLER DE MEMBRANA Y UNIONES CELULARES

1.- Da el concepto de membrana. Se define membrana a una lámina delgada y con gran flexibilidad, es decir, una membrana es toda capa de poco espesor que adquiere fácil movilidad y delimitan las células o constituyen un sistema de endomembranas de las células eucariotas (compartimentación), además delimitan muchas organelas citoplasmáticas.

2.- Indica quien es el autor del modelo estructural de membrana conocido como “Mosaico Fluido” El modelo conocido como de mosaico fluido propuesto por S. J. Singer y Garth Nicol. Según el modelo del mosaico fluido, las proteínas (integrales o periféricas) serían como "icebergs" que navegarían en un mar de lípidos (fluido lipídico).

3.-Señala los porcentajes de los componentes que forman una membrana estándar. -50% de proteínas -40 % de lípidos -10% de carbohidratos

4.-Indica los diferentes tipos de fosfolípidos que forman la membrana. -Fosfatidiletanolamina - Fosfatidilserina - Fosfatidilcolina -Esfingomielina

5.-Señala como son los movimientos de los componentes de la membrana. Existen tres tipos de movimientos posibles en las membranas:  rotación (sobre su propio eje)  traslación (o difusión lateral) sobre el plano de la membrana.  flip-flop El movimiento de flip-flop es el intercambio de fosfolípidos de una monocapa (o hemimembrana) a la otra; esta sumamente restringido, debido a la dificultad que posee la cabeza polar para atravesar el medio hidrofóbico de la matriz de la membrana. De allí que no sea un movimiento que ocurra de manera espontánea sino que está mediado por enzimas denominadas flipasas. Tanto los movimientos de difusión lateral como el de rotación se llevan a cabo sobre la misma hemimembrana de la bicapa lipídica. Las proteínas solo pueden movilizarse lateralmente no de capa a capa. 6.-Señala y explica las tres propiedades de la membrana. -Fluidez de la membrana: La fluidez de las membranas depende de su composición química. Las cadenas de ácidos grasos que constituyen los fosfolípidos y moléculas derivadas de ellos pueden estar saturadas o insaturadas. La cohesión entre las moléculas de la membrana es mayor en una bicapa con fosfolípidos de ácidos grasos saturados, de cadenas simples, largas y rectas que en una que tenga fosfolípidos con cadenas insaturadas, que se "quiebran" a la altura de los dobles enlaces, disminuyendo así el efecto hidrofóbico.

-Semipermeabilidad de la membrana: La membrana plasmática presenta permeabilidad selectiva ante ciertas moléculas e iones por lo tanto el transporte de sustancias a través de membrana depende de varios factores entre los que destacan la polaridad y el tamaño. -Asimetría de la membrana: Los lípidos y proteínas se pueden mover. Se ha demostrado la migración espontánea de los lípidos de uno a otro lado de la membrana (difusión transversal) es un proceso muy lento, con una frecuencia de ocurrencia muy baja, de una vez cada varias horas. En cambio, los movimientos paralelos al plano de la bicapala llamada difusión lateral - son mucho más frecuente y alcanza altas velocidades de desplazamiento.Se ha demostrado que los lípidos intercambian lugares con sus vecinos aproximadamente 107 veces por segundo Con respecto a las moléculas proteicas, nunca se observó difusión de una capa a otra, pero sí que se difunden dentro de una misma. -Fusión de membranas: Las membranas tienen una elevada capacidad para fusionarse entre sí. Este fenómeno explica el transito de sustancias desde un compartimiento celular a otro, y desde las endomembranas a la membrana plasmática

7.-Que se entiende por glicocalix? Es la envoltura constituida por glicoproteínas, glicolípidos y ácido hialurónico, que sobresalen de la membrana celular. El glicocálix sirve de protección mecánica de las células, permite la adhesión celular e interviene en procesos de identificación celular y recepción hormonal.

8.-Indica por qué los glúcidos de membrana son importantes en la determinación de los grupos sanguíneos. Los glúcidos son importantes ya que el monómero terminal el glúcido es el que le da el nombre al grupo sanguíneo.

9.- Cuales son las regiones en que se divide la célula para la ubicación de sus principales uniones complejas? -Zónula occludens (la más apical): donde se encuentran las uniones estrechas u oclusivas. -Zónula adherens: donde se encuentran los desmosomas en banda -Mácula adherens (la más basal): donde encontramos los desmosomas puntuales, los hemidesmosomas y las uniones en hendidura.

10.- Que son los desmosomas y que subtipos hay? Permite a un grupo de células funcionar como unidades estructurales, siendo más abundante en los tejidos que están sujetos a una tensión mecánica intensa, como son el músculo cardiaco o el epitelio de la piel; en el epitelio animal existen tres formas de desmosomas. -Desmosomas puntuales -Desmosomas en banda o uniones adhesivas -Hemidesmosomas

11.- Cual es la diferencia entre un desmosoma puntual y un hemidesmosoma? -Desmosona puntual: La función básica de los desmosomas puntuales es unir el citoesqueleto de una célula a la de la célula adyacente. Para ello es necesario la existencia de proteínas que intermedien en esta unión ya que las proteínas del citoesqueleto no atraviesan la membrana celular.

-Hemidesmosoma: unen la superficie de una célula y no a otra célula. Por ejemplo unen los filamentos intermedios de las células epiteliales a la membrana basal. También los filamentos de queratina del interior celular anclan a los hemidesmosomas de la membrana. Interconectan desmosomas puntuales y hemidesmosomas.

12.-Señale las características más importantes de las uniones estrechas. -Sellan las capas de epitelio de tal forma que no puedan pasar moléculas a través del epitelio en ninguna dirección y también -Hacen que la cara de las células del intestino que da a la luz intestinal se separe de la cara de las mismas células que da hacia fuera del intestino que se requiere para la secreción de los nutrientes a la sangre. -Evitan el movimiento de proteínas de membrana hacia los lados para que sus funciones sean diferenciadas. -Estas uniones se encuentran solamente en los vertebrados, en los epitelios que revisten cavidades internas. -Son impermeables para la mayoría de moléculas, pero permiten el paso de algunos iones, no de todos. Varían de un tipo celular a otro. -Las uniones estrechas están formadas por la ocludina y por una familia de moléculas denominadas claudinas, que son las proteínas transmembrana encargadas de establecer los contactos célula-célula

13.-Indica las características más importantes de las uniones comunicantes. -Son el tipo más común de unión en las células animales. -Permiten el paso de moléculas pequeñas, iones, oligosacáridos, aminoácidos, nucleótidos, vitaminas, mensajeros secundarios como el AMP cíclico y el calcio, coordinando así metabólica y eléctricamente a las células, para que puedan actuar sincronizadamente. -Estos canales están compuestos de una única proteína llamada conexina, donde 6 moléculas de conexina forman un conexón y se asocian con 6 moléculas de conexina de la célula adyacente acomodadas en la misma disposición simétrica para formar un cilindro con un poro central de aproximadamente 1.5 nm de diámetro.

14.-Que y cuáles son las CAMS? Las CAMs (moléculas de adhesión celular) son glicoproteínas ubicadas en la superficie celular y algunas también en la matriz tisular mediante las cuales se efectúan las interacciones específicas célula –célula y célula-matriz. -Cadherinas -Selectinas -Integrinas -Superfamilia de las inmunoglobulinas -Proteoglicanos

15.- Señala las características más importantes de las cadherinas, selectinas y las integrinas. -Cadherinas: -Monoméricas -Se unen a cadherinas idénticas ya sean homo o heterotípicas. - Calcio dependiente -Temperatura dependiente -Mantención de tejidos - Desarrollo y crecimiento embrionario

-Las cadherinas están unidas a la actina y al citoplasma en el interior de la célula por una clase de proteína de conexión denominadas cateninas. -Selectinas: -Receptores Monoméricos de adhesión -Independientes de calcio -Unión heterofílica, heterotípica o homotípica -Su región extracelular aminoterminal contiene una porción semejante a la lectina. -Un dominio parecido al factor de crecimiento epidérmico (EGF) - Las 3 tienen relación con la interacción célula-célula entre leucocitos y células endoteliales. -Integrinas: -Son glicoproteínas heterodiméricas -Son dependientes de calcio -Participan en el segundo paso del traslado de células sanguíneas a través del endotelio - Mediante la interacción célula-célula y célula-matriz. -Las integrinas interaccionan a nivel intracelular con proteínas del citoesqueleto -Se unen a proteínas de la matriz extracelular como la fibronectina y laminina, a otras moléculas de adhesión como las I CAM o a moléculas solubles como el fibrinógeno

Related Documents


More Documents from "Luisa Sarria"

Taller 3 Biologia.docx
November 2019 7
Musculos Regiones.docx
November 2019 18
Hidroterapia.pptx
November 2019 16
November 2019 13
Formulas2.docx
November 2019 11
Formulas2.docx
November 2019 9