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DIAZ_CESAR_1167D.pdf

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eactantes. Por lo tanto, la constante de equilibrio Kec para la asociación de una<br />

subunidad con el polímero es la misma para ambos extremos (Theriot, 2000;<br />

Wegner, 1976). Sin embargo, en un polímero estructuralmente polar, la<br />

constante cinética de velocidad de asociación k 2 y de disociación k_ 1 en los<br />

dos extremos del polímero no necesitan ser iguales, pues los estados de<br />

transición de las reacciones de unión son diferentes y generalmente k 2 y k_ 1<br />

son más grandes en un extremo en comparación al otro. Esto produce que si<br />

un exceso de subunidades se ensambla en fragmentos de filamentos polares<br />

preformados, se observará que un extremo elonga más rápido que el otro o se<br />

acorta más rápido que el otro. En los filamentos de actina, el extremo más<br />

dinámico de los filamentos es llamado "barbed end" y el menos dinámico<br />

"pointed end". En el microtúbulo, el más dinámico es llamado extremo "más"(+)<br />

(plus end) y el menos dinámico es el extremo "menos" (minus end). Por lo<br />

tanto, la única restricción para las constantes de velocidad es que sus<br />

cuocientes sean iguales:<br />

k! k2<br />

Kec = k+ - k - (14)<br />

-1 -1<br />

en donde kt y k2 son las constantes de velocidad de segundo orden para las<br />

reacciones de asociación en el extremo "más" y en el extremo "menos",<br />

respectivamente y k"!:. 1 y k: 1 son las constantes de velocidad de primer orden<br />

para las reacciones de disociación en los dos extremos del polímero. k! > k2<br />

y k!:.1 > k:1.<br />

Las velocidades de crecimiento del extremo "más" (+) y del extremo<br />

"menos" (-) de un filamento en particular son :<br />

dn+ _ + ] + _ + [ ]<br />

dt - kz [S - k_1 - k2 ( S - Ce) (15a)<br />

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