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resumen de las que son algunas partes de las célula eucariota
Tipo: Esquemas y mapas conceptuales
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El citoesqueleto es un conjunto de filamentos En el interior de la célula eucariota donde se encuentra una organización interna estructural y funcional establecida por una serie de filamentos proteicos que forman un entramado resistente y dinámico que se extiende a través del citoplasma, sobre todo entre el núcleo y la cara interna de la membrana celular, aunque también en el interior del núcleo. Desarrollando una cantidad asombrosa de funciones en las células eucariotas.
Regulación. La célula posee una gran cantidad de proteínas para regular la organización y actividad de los filamentos del citoesqueleto. Son herramientas que se usan para manipular este entramado tridimensional. Entre las más destacadas están
El núcleo, en lo que se refiere a la genómica, es la organela (u orgánulo) rodeada por membrana en el interior de la célula, que contiene los cromosomas. Una matriz de orificios o poros en la membrana nuclear permite el pasaje selectivo de determinadas moléculas (como las proteínas y los ácidos nucleicos) hacia el interior o el exterior del núcleo. Cuando se mira una imagen de la célula, el núcleo es una de las partes más evidentes. Está en el centro de la célula, y contiene todos los cromosomas de la misma, los cuales codifican el material genético. Es, por lo tanto, una parte a proteger es realmente importante para la célula. El núcleo tiene una membrana que lo rodea y que mantiene todos los cromosomas en el interior; y separa los cromosomas del interior del núcleo y el resto de los orgánulos y componentes de la célula que se quedan fuera. Algunas cosas, como el ARN, necesitan circular entre el núcleo y el citoplasma. Para ello, hay poros en esta envoltura nuclear que permiten que las moléculas entren y salgan del núcleo. Antes se pensaba que la membrana nuclear sólo permitía la salida de las moléculas, pero ahora se sabe que también hay un proceso activo para introducir moléculas en el núcleo.
El nucléolo es una estructura esférica que se encuentra en el núcleo de la célula cuya función principal es producir y ensamblar los ribosomas de la célula. El nucléolo también es el sitio donde se transcriben los genes del ARN ribosómico. Una vez ensamblados, los ribosomas son transportados al citoplasma de la célula, donde actúan como sitios para la síntesis proteica. Dentro del núcleo de la célula hay una región muy específica denominada nucleolo, la cual no contiene cromosomas. Lo que contiene es la maquinaria necesaria para el ensamblaje de los ARN ribosomales de la célula. Estas moléculas de ARN son entonces transportadas a través de los poros nucleares al citoplasma y pasan a formar parte del ribosoma, donde reside el mecanismo de síntesis de las proteínas. Estos ARN ribosomales guían a los ARN mensajeros en los ribosomas y ayudan a la traducción de la proteína, pero ellos en si mismos no producen proteínas. Son ARN no-codificantes que ayudan a los ARN mensajeros en ese proceso de traducción de las proteínas. Estos ARN, al igual que los ARN mensajeros, se producen en el núcleo, pero los ARN ribosomales se sintetizan específicamente en el nucléolo, que es una región muy concreta del núcleo celular.
Los ribosomas son los orgánulos celulares encargados de la traducción del ARNm a proteínas. Se trata de unas estructuras muy pequeñas (32 nanómetros en células eucariotas) formadas principalmente por ARN ribosómico y proteínas. En el caso de la levadura Saccharomyces Cerevisiae, los ribosomas están formados exactamente por 4 ARN ribosómicos diferentes y 79 proteínas.
La función principal de los ribosomas es llevar a cabo, junto al ARN transferente, la traducción del ARN mensajero a proteínas. Para desempeñar esta función, los ribosomas tienen tres “hendiduras” clave en su interior: las hendiduras A, P y E. Cada una de estas hendiduras juega un papel importante en la traducción del ARN mensajero. Hendidura A: Durante la traducción, esta es la primera hendidura que se encuentra el ARNm al entrar en el ribosoma. En esta zona permite el contacto de uno de los codones del ARNm con el anticodón de un ARN de transferencia que se encuentra unido a un aminoácido (aminoacil-ARNt). Hendidura P: Una vez han contactado el codón del ARNm con el anticodón del ARN de transferencia en la hendidura A, ambos se mueven hasta la hendidura P. En esta zona se forma, aminoácido a aminoácido, la proteína resultante de la traducción. Hendidura E: En esta hendidura, el ARNt que previamente ha cedido su aminoácido se separa del codón del ARN mensajero. Gracias a estas tres zonas, los ribosomas son capaces de traducir el ARN mensajero en una larga cadena de aminoácidos.