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Tipo: Apuntes
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Modelo de mosaico:
Biomoléculas presentes:
ambiente entre ellos y se unen a superficies hidrofóbicas. Periféricas Las proteínas periféricas de membrana se unen temporalmente a la bicapa lipídica o a las proteínas integrales mediante una combinación de interacciones hidrófobas, electrostáticas y otras interacciones no covalentes. Uniones electrostáticas o puentes de hidrógeno con algunos lípidos o proteínas integrales de membrana. Fácil separarla de la membran a mediante solubilización al someterla a un medio con alta concentració n de sal (p. ej. 0,3M KCl). Ancladas Se encuentran ancladas por enlaces covalentes a moléculas de la membrana que generalmente son ácidos grasos. En este caso toda la secuencia de aminoácidos es extra membranosa, pudiendo ser citosólica o extracelular. Se produce por interacciones eléctricas con moléculas de la propia membrana Para catalizar una reacción, una enzima se pega (une) a una o más moléculas de reactivo. Estas moléculas son los sustratos de la enzima.
Tipo de azúcares
a) Asimetría:
carbono y oxígeno pueden pasar la membrana. concentración a una de menor. La velocidad de difusión de una sustancia viene determinada por la ley de Fick. puesto que este medio de transporte es pasivo. el paso del agua a través de la membrana semipermeable a través del gradiente de concentración.
Sustancias polares o con cargas y algunos azúcares. Ocurre mediante proteínas las proteínas transportadoras integrales que se encuentran en la membrana. La mayor parte de los canales que se encuentran en la membrana son canales iónicos. Existe la difusión es facilitada mediante transportadores, el transportador transfiere un soluto a favor de su gradiente de concentración a través También ocurre mediante gradiente de concentración puesto que es una difusión. No ocupa energía, puesto que este medio de transporte es pasivo. Los canales más numerosos selectivos son para los iones de potasio, cloro, sodio y calcio
de la membrana plasmática
Algunos solutos con cargas polares o eléctricas, macromoléculas, algunos aminoácidos y monosacáridos Procesos activos
Se encuentra en el interior de la célula y conecta a los microfilamentos del citoesqueleto, está directamente conectada con las células a las que rodean. Campana usado de 50 a 200 nanómetros que rodean las células musculares y adiposas La matriz extracelular está formada principalmente por proteínas, glucosaminoglicanos, proteoglicanos y glucoproteínas Ayudan en la unión y comunicación con las células cercanas a ella y desempeña la función de multiplicación celular (Espera, Bieberacha, Floresa, Salazara, & Mendoza, 2022)
Cara apical o basolateral de la membrana El espacio intersticial es de 25-35 μm de Acido glutámico Actina ZO- 1 Membrana y pared celular Actúan como una estructura semejante a un
plasmática ancho. Cingulina cinturón que confiere ciertas propiedades de permeabilidad tanto a la ruta paracelular como a la transcelular
Se sitúan próximas y basales a las uniones estrechas Un espacio de 20 a 35 nanómetros Las E- cadherinas y las nectinas son las moléculas encargadas de realizar las conexiones célula-célula mediante su dominio extracelular, mientras que al dominio intracelular se unen moléculas Hacen de intermediarias entre las moléculas de adhesión y los filamentos de actina del citoesqueleto. Son las uniones que primero aparecen Actúan en procesos morfogenéticos durante el desarrollo embrionario y en la unión de células vecinas. Permiten el movimiento de células entre tejidos
CITOESQUELETO
Constituidos por dos cadenas de actina globular de 4 nm de diámetro, enrolladas formando una hélice, cuyos extremos, de conformación molecular diferente le confieren polaridad al filamento Filamentos de actina polimerizados in vitro. X 10, Actina Miosinas
Queratina 8 - 10nm Los tipos I y II constituidos por: queratinas básicas y acídicas, respectivamente. Los tipo III constituidos por: vimentina, desmina, la proteína acídica fibrilar y la periferina. La clase IV constituida por: proteínas que forman a los neurofilamentos (NF-L, NF-M, y NF-H) y por la α internexina. La clase V comprende las láminas nucleares A, B y C. Los tipo VI, formados por: nestina que se expresa en las células Células de la línea MDCK, en donde se observa la malla formada por filamentos de queratina vista por inmunofluorescencia, utilizando un anticuerpo específico. X 1, No sirven como vías para el transporte de otras moléculas o estructuras celulares, puesto que no son polarizados Por lo tanto, tampoco tienen proteínas motoras asociadas.
fuerza y la forma básica de las células.