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La estructura de la celula

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Tema I. LA ESTRUCTURA DE LA CÉLULA<br />

Todos los seres vivos, a excepción <strong>de</strong> los virus, están compuestos <strong>de</strong> célu<strong>la</strong>s. Los organismos más simples<br />

generalmente sólo consisten en una célu<strong>la</strong> (como <strong>la</strong>s bacterias o <strong>la</strong>s levaduras), y los más complejos, <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

agregación organizada <strong>de</strong> un gran número <strong>de</strong> el<strong>la</strong>s (<strong>de</strong>s<strong>de</strong> 10e3 en el alga Volvox hasta <strong>la</strong> increíble cifra<br />

<strong>de</strong> 10e14 en los seres humanos).<br />

Todas <strong>la</strong>s célu<strong>la</strong>s, no importa <strong>de</strong> que organismo, comparten ciertas propieda<strong>de</strong>s. Po<strong>de</strong>mos visualizar<strong>la</strong>s<br />

como un saco <strong>de</strong> lípidos lleno <strong>de</strong> una solución acuosa. En esta solución se llevan a cabo reacciones<br />

químicas que permiten <strong>la</strong> obtención <strong>de</strong> energía para hacer una copia <strong>de</strong> sí misma. Este saco <strong>de</strong> lípidos es<br />

lo que se conoce como membrana p<strong>la</strong>smática y <strong>la</strong> solución acuosa es lo que se <strong>de</strong>nomina citop<strong>la</strong>sma .<br />

En él, están disueltas una enorme variedad <strong>de</strong> molécu<strong>la</strong>s, <strong>de</strong> <strong>la</strong>s que <strong>de</strong>stacamos el ADN (portador <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

información genética), <strong>la</strong>s proteínas (<strong>la</strong>s responsables <strong>de</strong> <strong>la</strong> mayoría <strong>de</strong> <strong>la</strong>s funciones celu<strong>la</strong>res ) y los<br />

ribosomas (los orgánulos don<strong>de</strong> <strong>la</strong> información genética se traduce a proteínas).<br />

En función <strong>de</strong> si el ADN se haya libre en el citop<strong>la</strong>sma o por el contrario se encuentra confinado en otro<br />

saco lipídico (el núcleo), <strong>la</strong>s célu<strong>la</strong>s se c<strong>la</strong>sifican en procariotas (bacterias y arqueobacterias) y eucariotas<br />

(protistas, hongos, p<strong>la</strong>ntas y animales).<br />

Tab<strong>la</strong> <strong>de</strong> contenidos<br />

1. <strong>La</strong> teoría celu<strong>la</strong>r: 'omni celu<strong>la</strong> est celu<strong>la</strong>'<br />

2. <strong>La</strong> célu<strong>la</strong> procariota y <strong>la</strong> célu<strong>la</strong> eucariota<br />

3. <strong>La</strong> célu<strong>la</strong> eucariota<br />

4. Célu<strong>la</strong> animal y célu<strong>la</strong> vegetal<br />

1. <strong>La</strong> teoría celu<strong>la</strong>r: 'omni celu<strong>la</strong> est celu<strong>la</strong>'<br />

<strong>La</strong> teoría celu<strong>la</strong>r constituye una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s i<strong>de</strong>as o conceptos unificadores fundamentales en el estudio <strong>de</strong> <strong>la</strong>s<br />

ciencias biológicas. Ha actuado como un paradigma general en <strong>la</strong> comprensión <strong>de</strong> <strong>la</strong> construcción <strong>de</strong> los<br />

tejidos biológicos y los organismos vivos.<br />

Para el <strong>de</strong>scubrimiento <strong>de</strong> <strong>la</strong>s célu<strong>la</strong>s se necesito <strong>de</strong> un nuevo instrumento óptico amplificador, el<br />

Microscopio y en el <strong>de</strong>sarrollo intelectual <strong>de</strong> <strong>la</strong> teoría se refleja <strong>la</strong> aplicación <strong>de</strong> un enfoque reduccionista<br />

(reduccionismo, <strong>la</strong> i<strong>de</strong>a <strong>de</strong> que <strong>la</strong> complejidad <strong>de</strong> una <strong>estructura</strong> se pue<strong>de</strong> reducir al comportamiento <strong>de</strong><br />

elementos más simples que <strong>la</strong> componen) al estudio <strong>de</strong> <strong>la</strong> organización <strong>estructura</strong>l y funcional <strong>de</strong> los seres<br />

vivos. <strong>La</strong> teoría celu<strong>la</strong>r cabría inscribir<strong>la</strong> <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> un concepto aún más unificador en Biología, <strong>la</strong><br />

existencia <strong>de</strong> una gran modu<strong>la</strong>ridad (<strong>la</strong>s <strong>estructura</strong>s más complejas se forman a partir <strong>de</strong> <strong>la</strong> unión <strong>de</strong><br />

módulos más simples) que caracteriza <strong>la</strong> jerarquia <strong>de</strong> los niveles <strong>de</strong> organización y funcionamiento<br />

característica <strong>de</strong> muchos <strong>de</strong> los elementos <strong>estructura</strong>les (e.g.proteínas, ácidos nucleicos, etc...) que<br />

componen los seres vivos.<br />

Historia <strong>de</strong> una i<strong>de</strong>a, principales hitos <strong>de</strong>l camino<br />

<strong>La</strong> teoría celu<strong>la</strong>r fue propuesta en <strong>la</strong> primera mitad <strong>de</strong>l siglo XIX (1838-1839) por el botánico Jakob<br />

Schlei<strong>de</strong>n (1804−1881), el zoologo Theodor Schwann (1810−1882) y <strong>de</strong>l patólogo alemán Rudolf<br />

Virchow (1821−1902). Sin embargo, el conjunto <strong>de</strong> observaciones y técnicas microscopicas que permitió<br />

<strong>la</strong> formu<strong>la</strong>ción <strong>de</strong> <strong>la</strong> mima tuvo un <strong>la</strong>rgo camino <strong>de</strong>s<strong>de</strong> que en el siglo XVII Antoni van Leeuwenhoek<br />

(1632−1723), un apasionado científico amateur, aficionado que fabricaba sus propios microscopios<br />

simples (<strong>de</strong> una so<strong>la</strong> lente) <strong>de</strong> una calidad excepcional con el que pudo <strong>de</strong>scubrir el fascinante y hasta<br />

entonces totalmente ignoto mundo <strong>de</strong> los microbios, entre ellos <strong>la</strong>s bacterias y a <strong>la</strong>s que él <strong>de</strong>nomino<br />

animalculos.<br />

El nombre <strong>de</strong> célu<strong>la</strong> se <strong>de</strong>be al científico británico Robert Hooke (1635−1702) que lo acuñó en <strong>de</strong>spués<br />

<strong>de</strong> que observara a través <strong>de</strong> su microscopio finas láminas <strong>de</strong> corcho, en <strong>la</strong> que observó <strong>la</strong> presencia <strong>de</strong><br />

celdas o compartimentos que lo componían; en realidad observó <strong>la</strong>s pare<strong>de</strong>s celu<strong>la</strong>res <strong>de</strong> <strong>la</strong>s célu<strong>la</strong>s<br />

vegetales muertas. Así, el término célu<strong>la</strong> proce<strong>de</strong> <strong>de</strong>l <strong>la</strong>tin cel<strong>la</strong> o cellu<strong>la</strong>e que quiere <strong>de</strong>cir "pequeño<br />

compartimento" o celda pequeña. Su trabajo fue documentado en <strong>la</strong> monografía Micrographia escrito en<br />

1665.<br />

1


En 1838, el botánico Matthias Jakob Schlei<strong>de</strong>n (1804−1881) sugirió que cada elemento estructual <strong>de</strong> <strong>la</strong>s<br />

p<strong>la</strong>ntas están compuestos <strong>de</strong> célu<strong>la</strong>s o <strong>de</strong> sus productos.El zoologo Theodor Schwann (1810−1882) al año<br />

siguiente hizo una propuesta simi<strong>la</strong>r en re<strong>la</strong>ción a los animales <strong>La</strong>s partes elementales <strong>de</strong> todos los tejidos<br />

están formados por célu<strong>la</strong>s y que “hay un principio <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> <strong>la</strong>s partes elementales <strong>de</strong> un<br />

organismo…y este principio está en <strong>la</strong> formación <strong>de</strong> <strong>la</strong>s célu<strong>la</strong>s, ambos científicos pues fueron los<br />

artícifes <strong>de</strong> teoría celu<strong>la</strong>r. El patólogo alemán Rudolf Virchow (1821−1902) y Albert Kölliker<br />

(1817−1905) <strong>de</strong>mostraron que <strong>la</strong>s célu<strong>la</strong>s proce<strong>de</strong>n por escisión <strong>de</strong> otras célu<strong>la</strong>s pre-existentes. El<br />

aforismo <strong>de</strong> Virchow omnis cellu<strong>la</strong> e cellu<strong>la</strong> (toda célu<strong>la</strong> proce<strong>de</strong> <strong>de</strong> otra célu<strong>la</strong>) recoge esa última<br />

observación.<br />

Principales postu<strong>la</strong>dos <strong>de</strong> <strong>la</strong> teoría celu<strong>la</strong>r<br />

Postu<strong>la</strong>dos <strong>de</strong> Schlei<strong>de</strong>n & Schwann<br />

<br />

<br />

Los seres vivos son célu<strong>la</strong>s o están formados por célu<strong>la</strong>s<br />

<strong>La</strong> célu<strong>la</strong> es <strong>la</strong> unidad básica <strong>estructura</strong>l y funcional principal <strong>de</strong> <strong>la</strong> vida<br />

Postu<strong>la</strong>do <strong>de</strong> Wirchow<br />

<br />

omnis cellu<strong>la</strong> e cellu<strong>la</strong> .Toda célu<strong>la</strong> proce<strong>de</strong> <strong>de</strong> otra célu<strong>la</strong><br />

<strong>La</strong> célu<strong>la</strong> es pues el quantum mínimo <strong>de</strong> vida, <strong>la</strong> unidad más pequeña in<strong>de</strong>pendiente que muestra todos<br />

los atributos que se pue<strong>de</strong>n adscribir a <strong>la</strong> vida.<br />

2. <strong>La</strong> célu<strong>la</strong> procariota y <strong>la</strong> célu<strong>la</strong> eucariota<br />

2.1 <strong>La</strong> célu<strong>la</strong> procariota<br />

<strong>La</strong>s célu<strong>la</strong>s procariotas (etimológicamente <strong>de</strong>l griego πρό, pro, anterior, previo y κάρυον, karion, núcleo)<br />

como indica su nombre no presentan en su interior un núcleo celu<strong>la</strong>r diferenciado, y por lo tanto su<br />

material hereditario (ADN genómico) no se encuentra confinado <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> un compartimiento a ex<br />

profeso limitado por membranas, sino que se hal<strong>la</strong> libremente contenido en el citop<strong>la</strong>sma celu<strong>la</strong>r.<br />

Procarionte es a veces utilizado como sinónimo <strong>de</strong> procariota.<br />

<strong>La</strong> organización celu<strong>la</strong>r procariota es <strong>la</strong> que caracteriza a los organismos que componen los dominios <strong>de</strong><br />

Woose: Eubacteria y Archea (<strong>la</strong>s l<strong>la</strong>madas antiguas arqueobacterias). En <strong>la</strong> antigua c<strong>la</strong>sificación <strong>de</strong> los<br />

cinco reinos, (Cope<strong>la</strong>nd o Whittaker) estos dos dominios constituían el reino Monera. Casi sin excepción<br />

los organismos basados en célu<strong>la</strong>s procariotas son unicelu<strong>la</strong>res, formados por una so<strong>la</strong> célu<strong>la</strong>.<br />

Entre <strong>la</strong>s características <strong>estructura</strong>les y <strong>de</strong> funcionamiento que diferencia a <strong>la</strong>s célu<strong>la</strong>s procariotas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s<br />

eucariotas se pue<strong>de</strong>n seña<strong>la</strong>r:<br />

.- Tienen diversidad <strong>de</strong> formas celu<strong>la</strong>res. Tipo vibrio, coco, bacilo, en espiral. El tamaño típico <strong>de</strong> una<br />

bacteria es <strong>de</strong> unas 2 micras.<br />

.- En bacterias el material genético, el ADN genómico, es generalmente una molécu<strong>la</strong> <strong>de</strong> ADN circu<strong>la</strong>r,<br />

que se encuentra empaquetado en interior <strong>de</strong> <strong>la</strong> célu<strong>la</strong> en una <strong>estructura</strong> compacta y característica cuando<br />

se observa al microscopio electrónico <strong>de</strong>nominada nucleoi<strong>de</strong>. A diferencia <strong>de</strong>l núcleo <strong>de</strong> <strong>la</strong> célu<strong>la</strong><br />

eucariota, el nucleoi<strong>de</strong> bacteriano no esta ro<strong>de</strong>ado <strong>de</strong> una membrana nuclear o envuelta nuclear .<br />

El nucleoi<strong>de</strong> bacteriano y <strong>la</strong> división celu<strong>la</strong>r bacteriana<br />

<br />

<strong>La</strong>s célu<strong>la</strong>s procariotas carecen <strong>de</strong> orgánulos membranosos en el citop<strong>la</strong>sma celu<strong>la</strong>r (sistema <strong>de</strong><br />

endomembranas, SE ), por lo que el citop<strong>la</strong>sma forma pues el único compartimiento celu<strong>la</strong>r. Esto<br />

2


permite que <strong>la</strong> transcripción y <strong>la</strong> traducción <strong>de</strong>l mensaje genético ocurran simultáneamenteen <strong>la</strong><br />

célu<strong>la</strong> procariota.<br />

El citop<strong>la</strong>sma procariote no contiene orgánulos reconocibles, salvo en algunas bacterias granos <strong>de</strong><br />

reserva, <strong>de</strong> composición variada y agregados molecu<strong>la</strong>res, visibles sólo con <strong>la</strong>s mayores ampliaciones<br />

<strong>de</strong>l microscopio electrónico, como ribosomas.<br />

Según <strong>la</strong> composición <strong>de</strong> <strong>la</strong> pared celu<strong>la</strong>r, en <strong>la</strong>s eubacterias se pue<strong>de</strong>n distinguir dos tipos <strong>de</strong><br />

bacterias GRAM- y GRAM +. Ambas tienen un sáculo <strong>de</strong> peptidoglicano, que <strong>la</strong>s proporciona<br />

consistencia y da forma a <strong>la</strong> célu<strong>la</strong>, pero <strong>la</strong>s bacterias GRAM- tienen a<strong>de</strong>más una membrana exterior<br />

(con una composición química distinta que <strong>la</strong> membrana <strong>la</strong> interior con lipopolisacáridos y<br />

lipoproteínas que constituyen el lipopolisacarido, LPS) separada <strong>de</strong> <strong>la</strong> interior por un espacio<br />

perip<strong>la</strong>smático o perip<strong>la</strong>sma.<br />

Los ribosomas procariotas son 70S, compuesto <strong>de</strong> una subunidad mayor 50S y una subunidad<br />

menor 30S. Los ribosomas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s célu<strong>la</strong>s eucariotas son más gran<strong>de</strong>s 80S, <strong>la</strong> subunidad mayor 60S y<br />

<strong>la</strong> menor 40S.<br />

<strong>La</strong>s célu<strong>la</strong>s procariotas pue<strong>de</strong>n presentar varios apéndices para el movimiento: f<strong>la</strong>gelos y <strong>de</strong> adhesión<br />

celu<strong>la</strong>r: pilis, fimbrias, no presentes en <strong>la</strong>s célu<strong>la</strong>s eucariotas y cuya organización <strong>estructura</strong>l es<br />

diferente <strong>de</strong> los apéndices <strong>de</strong>l movimiento <strong>de</strong> <strong>la</strong>s célu<strong>la</strong>s eucariotas: cilios y f<strong>la</strong>gelos. Así, mientras<br />

que los f<strong>la</strong>gelos bacterianos son construidos con una única proteína, <strong>la</strong> F<strong>la</strong>gelina; los apéndices <strong>de</strong> <strong>de</strong><br />

motilidad <strong>de</strong> los eucariotas tienen el característico juego <strong>de</strong> "9+2" <strong>de</strong> microtubulos, constituidos <strong>de</strong><br />

Tubulinas (alfa y beta) . Por otra parte, mientras que el movimiento <strong>de</strong> un f<strong>la</strong>gelo requiere <strong>de</strong> un<br />

motor f<strong>la</strong>ge<strong>la</strong>r (un pequeño-nanométrico- motor rotatorio eléctrico situado en <strong>la</strong> base <strong>de</strong>l f<strong>la</strong>gelo<br />

bacteriano), el movimiento <strong>de</strong> los cilios y f<strong>la</strong>gelos eucarióticos <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> acción <strong>de</strong> proteínas con<br />

función motora como Dineínas que median el movimiento <strong>de</strong> esos apéndi<strong>de</strong>s al provocar el<br />

<strong>de</strong>sliamiento <strong>de</strong> unos fi<strong>la</strong>mentos (compuestos <strong>de</strong> microtúbulos) sobre otros .<br />

<strong>La</strong>s célu<strong>la</strong>s procariotes se alimentan universalmente por absorción <strong>de</strong> los nutrientes sin tener en<br />

general <strong>la</strong> capacidad <strong>de</strong> ingerir o internalizar partícu<strong>la</strong>s u otras célu<strong>la</strong>s por endocitosis , proceso este<br />

caracteristico <strong>de</strong> <strong>la</strong>s célu<strong>la</strong>s eucariotas.<br />

Los procariotas muestran un metabolismo enormemente variado, a diferencia <strong>de</strong> los eucariotas, y son<br />

encontrados en condiciones ambientales extremas <strong>de</strong> temperatura, salinidad, aci<strong>de</strong>z o alcalinidad<br />

(principalmente microbios que pertenecen al dominio Archaea).<br />

3


2.2 <strong>La</strong> célu<strong>la</strong> eucariota<br />

<strong>La</strong> organización <strong>de</strong> <strong>la</strong>s célu<strong>la</strong>s Eucariotas<br />

2.2.1. <strong>La</strong> membrana p<strong>la</strong>smática<br />

2.2.2. El Citop<strong>la</strong>sma, el Citosol y el citoesqueleto<br />

2.2.3. El Sistema <strong>de</strong> Endomembranas<br />

2.2.4. Lisosomas<br />

2.2.5. Orgánulos con doble membrana<br />

2.2.5.1 Mitocondrias<br />

2.2.6. Peroxisomas<br />

2.2.7. Ribosomas<br />

2.2.8. El centrosoma<br />

2.2.9. El Núcleo<br />

2.2.1 <strong>La</strong> membrana p<strong>la</strong>smática<br />

Todas <strong>la</strong>s célu<strong>la</strong>s están ro<strong>de</strong>adas y separadas <strong>de</strong> su ambiente exterior por una membrana con una<br />

permeabilidad selectiva l<strong>la</strong>mada membrana p<strong>la</strong>smática, que <strong>de</strong>fine los límites <strong>de</strong> <strong>la</strong> célu<strong>la</strong>, su perímetro<br />

celu<strong>la</strong>r, actuando como una barrera que separa su contenido interno (el citop<strong>la</strong>sma y núcleo) <strong>de</strong>l medio<br />

externo.<br />

Estructura: Mosaico Fluido<br />

El mo<strong>de</strong>lo actual que <strong>de</strong>scribe <strong>la</strong> organización <strong>estructura</strong>l <strong>de</strong> <strong>la</strong> membrana p<strong>la</strong>smática fue propuesto en<br />

1972 por los científicos Garth Nicholson y S. Jonathan Singer. Este mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong>scribe <strong>la</strong> membrana<br />

p<strong>la</strong>smática como un mosaico fluido conteniendo diversas proteínas embebidas en una matriz <strong>de</strong><br />

fosfolípidos. Los fosfolípidos en <strong>la</strong> membrana forman una bicapa lipídica con <strong>la</strong>s cabezas po<strong>la</strong>res<br />

dirigidas hacia el exterior y <strong>la</strong>s co<strong>la</strong>s hidrofóbicas hacia el interior <strong>de</strong> <strong>la</strong> bicapa. Esta tiene un grosor<br />

aproximado <strong>de</strong> 75 Å (ángstrom) o 7.5 nanómetros (nm), por ello no es posible visualizar<strong>la</strong> al microscopio<br />

óptico pero si con el microscopio electrónico, este ofrece imágenes <strong>de</strong> <strong>la</strong> membrana p<strong>la</strong>smática en <strong>la</strong> que<br />

se pue<strong>de</strong>n observar dos líneas oscuras <strong>la</strong>terales y una central más c<strong>la</strong>ra, imagen que recuerda a <strong>la</strong>s “vías<br />

<strong>de</strong>l tren”.<br />

Todas <strong>la</strong>s membranas biológicas son entida<strong>de</strong>s dinámicas, <strong>estructura</strong>s fluidas, pues <strong>la</strong> mayoría <strong>de</strong> sus<br />

lípidos y proteínas son capaces <strong>de</strong> moverse en el p<strong>la</strong>no <strong>de</strong> <strong>la</strong> membrana, a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> sufrir un continuo<br />

recambio <strong>de</strong> componentes. Al igual que un mosaico, <strong>la</strong> membrana p<strong>la</strong>smática es una <strong>estructura</strong> compleja<br />

4


construida <strong>de</strong> diferentes elementos, proteínas, fosfolípidos y esteroi<strong>de</strong>s. Cuatro fosfolipidos, tres<br />

fosfogliceridos principales fosfatidilcolina, fosfatidiletalonamina, y fosfatidilserina y <strong>la</strong><br />

esfingomielina constituyen más <strong>de</strong>l 50 % <strong>de</strong> los fosfolípidos <strong>de</strong> <strong>la</strong> mayoría <strong>de</strong> <strong>la</strong>s biomembranas. Los<br />

esteroi<strong>de</strong>s, como el colesterol, tienen un importante papel en <strong>la</strong> regu<strong>la</strong>ción <strong>de</strong> <strong>la</strong>s propieda<strong>de</strong>s físicoquímicas<br />

<strong>de</strong> <strong>la</strong> membrana biológicas regu<strong>la</strong>ndo su resistencia y flui<strong>de</strong>z. <strong>La</strong> cantidad re<strong>la</strong>tiva <strong>de</strong> estos<br />

componentes varían <strong>de</strong> membrana en membrana, y los tipos <strong>de</strong> lípidos en <strong>la</strong> membrana también pue<strong>de</strong>n<br />

variar.<br />

<strong>La</strong> membrana p<strong>la</strong>smática es un mosaico <strong>de</strong> diferentes tipos <strong>de</strong> proteínas (generalmente glicoproteínas)<br />

embebidas en una bicapa <strong>de</strong> fosfolípidos. El conjunto se mueve en el p<strong>la</strong>no <strong>de</strong> <strong>la</strong> membrana como si fuera<br />

un fluido, <strong>de</strong> ahí el nombre que recibe este mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> <strong>estructura</strong>: mosaico fluido.<br />

a) Diagrama <strong>de</strong>l tipo <strong>de</strong> asociación que varias c<strong>la</strong>ses <strong>de</strong> proteínas tienen con bicapa lipídica <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

membrana p<strong>la</strong>smática. <strong>La</strong>s proteínas integrales (l<strong>la</strong>madas también proteínas transmembrana) cruzan<br />

completamente <strong>la</strong> bicapa lipídica, anclándose en <strong>la</strong> membrana a través <strong>de</strong> uno o varios segmento -<br />

helicoidal hidrofóbico, con los oligosacaridos unidos covalentemente en el dominio <strong>de</strong> <strong>la</strong> proteína que<br />

mira hacia el exterior celu<strong>la</strong>r. <strong>La</strong>s proteínas periféricas se asocian con <strong>la</strong> membrana principalmente a<br />

5


través <strong>de</strong> interacciones no covalentes específicas con <strong>la</strong>s proteínas integrales o lípidos <strong>de</strong> membrana. b)<br />

Existen proteínas que se encuentran anc<strong>la</strong>das exclusivamente a una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s hojas <strong>de</strong> <strong>la</strong> bicapa (monocapa)<br />

por un <strong>la</strong>rga ca<strong>de</strong>na lipídica hidrofóbica <strong>de</strong> diferente composición <strong>de</strong> ácido grasos (mirístico, palmítico)<br />

grupos prenilo o a través <strong>de</strong> <strong>la</strong> unión a fosfatidilinositol (l<strong>la</strong>madas glicosilfosfatidilinositol GPI<br />

proteínas). <strong>La</strong>s ca<strong>de</strong>nas <strong>de</strong> oligosacáridos se encuentran unidos covalentemente a muchas proteínas<br />

extracelu<strong>la</strong>res y al dominio exop<strong>la</strong>smático <strong>de</strong> muchas proteínas transmembrana.<br />

Asimetría <strong>de</strong> <strong>la</strong> membrana p<strong>la</strong>smática. <strong>La</strong>s dos monocapas que forman <strong>la</strong> bicapa lipídica, <strong>la</strong> cara que<br />

mira al medio extracelu<strong>la</strong>r y <strong>la</strong> otra que mira al citosol (el medio interno <strong>de</strong> <strong>la</strong> célu<strong>la</strong>) tienen distinta<br />

composición, y distribución <strong>de</strong> fosofolípidos, colesterol y en <strong>la</strong> organización <strong>de</strong> <strong>la</strong>s proteínas embebidas o<br />

asociadas a <strong>la</strong> membrana. <strong>La</strong> cara externa <strong>de</strong> <strong>la</strong> membrana p<strong>la</strong>smática está compuesta principalmente <strong>de</strong><br />

fosfatidilcolina y esfingomielina, mientras que <strong>la</strong> fosfatidietalonamina y fosfatidilserina son los<br />

fosfolípidos predominantes <strong>de</strong> <strong>la</strong> cara interna. Otro fosfolípido, el fosfatidilinositol también se encuentra<br />

en <strong>la</strong> cara interna <strong>de</strong> <strong>la</strong> emmebrana Los oligosacaridos unidos a lípidos (gicolípidos) y a proteínas<br />

integrales <strong>de</strong> membrana (glicoproteínas) miran siempre hacia el exterior celu<strong>la</strong>r. Asimetría en <strong>la</strong><br />

distribución <strong>de</strong> diferentes fosfolípidos en <strong>la</strong> membrana <strong>de</strong> un glóbulo rojo humano. El colesterol se<br />

inserta <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> <strong>la</strong> bicapa <strong>de</strong> fosfolípidos con sus grupos po<strong>la</strong>res hidrófilo (-OH) próximos a <strong>la</strong>s cabezas<br />

<strong>de</strong> los fosfolípidos.<br />

Función <strong>de</strong> <strong>la</strong> membrana p<strong>la</strong>smática<br />

<strong>La</strong> membrana p<strong>la</strong>smática, tiene un doble papel fisiológico en <strong>la</strong> célu<strong>la</strong>, por una parte aís<strong>la</strong> y por lo tanto<br />

diferencia el medio interno celu<strong>la</strong>r <strong>de</strong>l ambiente exterior pero a su vez media <strong>la</strong> interacción entre <strong>la</strong> célu<strong>la</strong><br />

y su entorno al permitir intercambio selectivo <strong>de</strong> materia y energía e información (diferentes tipos <strong>de</strong><br />

señales físicas y químicas) entre ambos, intercambio que es necesario para mantener una a<strong>de</strong>cuada<br />

homeostasis <strong>de</strong>l medio interno, c<strong>la</strong>ve en el mantenimiento <strong>de</strong> <strong>la</strong> vida celu<strong>la</strong>r. Esto doble función <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

6


membrana p<strong>la</strong>smática es posible por una parte gracias a <strong>la</strong> naturaleza ais<strong>la</strong>nte que en medio acuoso<br />

proporciona <strong>la</strong> bicapa lipídica y por otra en <strong>la</strong>s funciones <strong>de</strong> transporte que <strong>de</strong>sempeñan <strong>la</strong>s proteínas<br />

embebidas en <strong>la</strong> membrana. Es <strong>la</strong> actividad específica transportadora <strong>de</strong> dichas proteínas <strong>la</strong> que <strong>de</strong>termina<br />

permeabilidad selectiva <strong>de</strong> <strong>la</strong>s biomembranas y <strong>de</strong> ese modo <strong>de</strong>sempeñan un papel crucial en <strong>la</strong> función<br />

<strong>de</strong> <strong>la</strong> membrana.<br />

<strong>La</strong> membrana p<strong>la</strong>smática es una barrera selectivamente permeable que permite el paso <strong>de</strong> unas sustancias<br />

pero no <strong>de</strong> otras. Determina pues que sustancias entran o salen <strong>de</strong> <strong>la</strong> célu<strong>la</strong>. El interior hidrofóbico <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

bicapa <strong>de</strong> fosfolípidos es una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s razones por <strong>la</strong>s que <strong>la</strong> membrana es selectivamente permeable. Así, <strong>la</strong><br />

bicapa lipídica tiene un papel fisicoquímico dual pues sirve por una parte como un solvente <strong>de</strong> <strong>la</strong>s<br />

proteínas <strong>de</strong> <strong>la</strong> membrana y por otra actúa como una barrera a <strong>la</strong> permeabilidad. Mientras que <strong>la</strong>s<br />

molécu<strong>la</strong>s hidrofóbicas, que son solubles en lípidos (e.g etanol) pue<strong>de</strong>n pasar fácilmente <strong>la</strong> membrana,<br />

molécu<strong>la</strong>s pequeñas como el oxígeno , dióxido <strong>de</strong> carbono , Nitrógeno pue<strong>de</strong>n difundir<br />

entre los fosfolípidos <strong>de</strong> membrana, pero molécu<strong>la</strong>s hidrofílicas pequeñas como agua, nutrientes como <strong>la</strong><br />

glucosa e iónes , , protones , etc… no pue<strong>de</strong>n pasar directamente a través <strong>de</strong> los<br />

fosfolípidos <strong>de</strong> <strong>la</strong> membrana p<strong>la</strong>smática. Estos compuestos <strong>de</strong>ben pasar a través <strong>de</strong> proteínas <strong>de</strong> transporte<br />

específico situadas en <strong>la</strong> membrana.<br />

Permeabilidad <strong>de</strong> una bicapa <strong>de</strong> fosfolípidos a varias tipos <strong>de</strong> molécu<strong>la</strong>s<br />

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<strong>La</strong>s proteínas embebidas en <strong>la</strong> membrana realizan varios tipos <strong>de</strong> funciones algunas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s cuales están<br />

re<strong>la</strong>cionadas con el mantenimiento <strong>de</strong> <strong>la</strong> hemostasia celu<strong>la</strong>r (e.g. transporte, enzimas) y otras que son<br />

básicas para integrar una célu<strong>la</strong> en un tejido (receptores, funciones <strong>de</strong> anc<strong>la</strong>je, <strong>de</strong> conexión y<br />

reconocimiento intercelu<strong>la</strong>r)<br />

Ensamb<strong>la</strong>je <strong>de</strong> una membrana<br />

<strong>La</strong> formación <strong>de</strong> una bicapa lipídica es un proceso espontáneo en el que fuerzas intermolecu<strong>la</strong>res como<br />

interacciones <strong>de</strong> van <strong>de</strong>r Waals, e interacciones hidrofobicas (mediada por el efecto hidrofóbico)<br />

favorecen que <strong>la</strong>s co<strong>la</strong>s <strong>de</strong> los lípidos se autoasocien y autoensamblen espontáneamente en una bicapa<br />

lipídica con <strong>la</strong>s capaces po<strong>la</strong>res orientadas hacia el agua, y <strong>la</strong>s co<strong>la</strong>s hidrofóbicas hacia el interior. Así,<br />

cuando los fosolípidos se “disuelven” en agua forman espontáneamente una mice<strong>la</strong> o una bicapa lipídica<br />

en forma <strong>de</strong> liposomas.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

1 Mice<strong>la</strong><br />

2 Bicapa<br />

3 Liposoma<br />

4 Bicapa lipídica<br />

Mice<strong>la</strong><br />

Unida<strong>de</strong>s con forma <strong>de</strong> cuña (cabeza más gran<strong>de</strong> que <strong>la</strong> ca<strong>de</strong>na)<br />

Bicapa<br />

Unida<strong>de</strong>s con forma <strong>de</strong> cilindro (cabeza <strong>de</strong> igual tamaño que <strong>la</strong> ca<strong>de</strong>na)<br />

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Liposoma<br />

Bicapa lipídica<br />

<strong>La</strong> imagen muestra los distintos niveles <strong>de</strong> organización membrana biológica (biomembrana) típica que se<br />

ensamb<strong>la</strong> con fosfolípidos (fosfogliceridos, esfingolipidos) y esteroi<strong>de</strong>s (principalmente colesterol).<br />

Aunque todos los lípidos <strong>de</strong> membrana tienen su carácter antipático en común (con cabezas po<strong>la</strong>reshidrofílicas<br />

y co<strong>la</strong>s apo<strong>la</strong>res-hidrofóbicas) difieren en su <strong>estructura</strong> química, abundancia y funciones en<br />

<strong>la</strong>s membranas biológicas.<br />

Asimetría en <strong>la</strong> membrana<br />

<strong>La</strong>s membranas biológicas son <strong>estructura</strong>s asimétricas<br />

Todas <strong>la</strong>s biomembranas conocidas muestran una asimetría en <strong>la</strong> disposición y distribución <strong>de</strong> los<br />

componentes lipídicos y proteicos en ambas monocapas u hojas que componen <strong>la</strong> bicapa lipídica, <strong>la</strong> cara<br />

citosólica (que mira al citosol) y <strong>la</strong> cara extracelu<strong>la</strong>r (que mira hacia el exterior). Tal asimetría en <strong>la</strong><br />

distribución confiere distintas propieda<strong>de</strong>s funcionales a <strong>la</strong>s dos caras <strong>de</strong> <strong>la</strong> membrana. Esta asimetría es<br />

tanto una asimetría <strong>la</strong>teral como transversal. En <strong>la</strong> asimetría <strong>la</strong>teral los lípidos o proteínas <strong>de</strong> un tipo<br />

particu<strong>la</strong>r se agrupan en un p<strong>la</strong>no o zona concreto <strong>de</strong> <strong>la</strong> membrana, mientras que <strong>la</strong> asimetría transversal<br />

es <strong>la</strong> que existe a través <strong>de</strong> <strong>la</strong> membrana <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el <strong>la</strong>do exterior al <strong>la</strong>do citosólico. Los lípidos se<br />

distribuyen asimétricamente tanto <strong>la</strong>teral como transversalmente, su asimetría transversal se observa<br />

c<strong>la</strong>ramente en <strong>la</strong> membrana <strong>de</strong> los eritrocitos (glóbulos rojos) don<strong>de</strong> <strong>la</strong> fosfatidilcolina compren<strong>de</strong> el 30%<br />

<strong>de</strong> los fosfolipidos totales, pero <strong>de</strong> este porcentaje el 30 % se encuentra en <strong>la</strong> monocapa exterior y el 70%<br />

en <strong>la</strong> hoja que mira hacia el interior. <strong>La</strong> asimetría <strong>la</strong>teral <strong>de</strong> los lípidos es requerida en formación <strong>de</strong><br />

ciertas <strong>estructura</strong>s especializadas <strong>de</strong> <strong>la</strong> membrana, por ejemplo para llevar a cabo diferentes mecanismos<br />

<strong>de</strong> endocitosis, y también es importante para el correcto funcionamiento <strong>de</strong> proteínas integrales <strong>de</strong><br />

9


membrana (e.g. canales iónicos). Por otra parte, <strong>la</strong>s proteínas embebidas integralmente en <strong>la</strong> membrana<br />

tienen una orientación <strong>de</strong>finida asimétrica <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> <strong>la</strong> bicapa mostrando una única orientación po<strong>la</strong>rizada<br />

<strong>de</strong>bido a que se sintetizan y se insertan en <strong>la</strong> membrana <strong>de</strong> una manera asimétrica. A<strong>de</strong>más los restos<br />

oligosacáridos <strong>de</strong> los glicolípidos y <strong>la</strong>s glicoproteínas <strong>de</strong> <strong>la</strong> membrana p<strong>la</strong>smática sólo se orientan hacia<br />

el medio extracelu<strong>la</strong>r don<strong>de</strong> participan en los fenómenos <strong>de</strong> reconocimiento celu<strong>la</strong>r. Entre <strong>la</strong>s propieda<strong>de</strong>s<br />

funcionales <strong>de</strong> <strong>la</strong> membrana que son una consecuencia <strong>de</strong> <strong>la</strong> asimetría <strong>de</strong> orientación y composición <strong>de</strong> su<br />

componente proteico se incluye el transporte vectorial <strong>de</strong> membrana, el cual está dirigido en una so<strong>la</strong><br />

dirección, <strong>la</strong> unión a receptores situados en <strong>la</strong> superficie <strong>de</strong> <strong>la</strong>s célu<strong>la</strong>s (con su consiguiente efecto<br />

fisiológico) <strong>de</strong> multitud <strong>de</strong> hormonas (u otras molécu<strong>la</strong>s <strong>de</strong> señalización química), diversos tipos <strong>de</strong><br />

procesos <strong>de</strong> reconocimiento molecu<strong>la</strong>r entre célu<strong>la</strong>s que necesariamente involucra ciertas <strong>estructura</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

superficie exterior <strong>de</strong> <strong>la</strong>s célu<strong>la</strong>s (e.g. oligosacáridos), y otro <strong>la</strong>rgo etcétera <strong>de</strong> procesos.<br />

Funciónes <strong>de</strong> <strong>la</strong> membrana p<strong>la</strong>smática<br />

<strong>La</strong> membrana p<strong>la</strong>smática, tiene un doble papel fisiológico en <strong>la</strong> célu<strong>la</strong>, por una parte aís<strong>la</strong> y por lo tanto<br />

diferencia el medio interno celu<strong>la</strong>r <strong>de</strong>l ambiente exterior pero a su vez media <strong>la</strong> interacción entre <strong>la</strong><br />

célu<strong>la</strong> y su entorno exterior al permitir intercambio selectivo <strong>de</strong> materia y energía e información<br />

(diferentes tipos <strong>de</strong> señales físicas y químicas) entre ambos, intercambio que es necesario para mantener<br />

una a<strong>de</strong>cuada homeostasis <strong>de</strong>l medio interno, c<strong>la</strong>ve en el mantenimiento <strong>de</strong> <strong>la</strong> vida celu<strong>la</strong>r. Esta doble<br />

función <strong>de</strong> <strong>la</strong> membrana p<strong>la</strong>smática es posible por una parte gracias a <strong>la</strong> naturaleza ais<strong>la</strong>nte que en medio<br />

acuoso proporciona <strong>la</strong> bicapa lipídica hidrofóbica y por otra en <strong>la</strong>s funciones <strong>de</strong> transporte que<br />

<strong>de</strong>sempeñan <strong>la</strong>s proteínas embebidas en <strong>la</strong> membrana. Es <strong>la</strong> actividad específica transportadora <strong>de</strong> dichas<br />

proteínas <strong>la</strong> que <strong>de</strong>termina permeabilidad selectiva <strong>de</strong> <strong>la</strong>s biomembranas y <strong>de</strong> ese modo <strong>de</strong>sempeñan un<br />

papel crucial en <strong>la</strong> función <strong>de</strong> <strong>la</strong> membrana.<br />

<strong>La</strong> membrana p<strong>la</strong>smática es una barrera selectivamente permeable que permite el paso <strong>de</strong> unas sustancias<br />

pero no <strong>de</strong> otras. Determina pues que sustancias entran o salen <strong>de</strong> <strong>la</strong> célu<strong>la</strong>. El interior hidrofóbico <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

bicapa <strong>de</strong> fosfolípidos es una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s razones por <strong>la</strong>s que <strong>la</strong> membrana es selectivamente permeable. Así, <strong>la</strong><br />

bicapa lipídica tiene un papel fisicoquímico dual pues sirve por una parte como un solvente <strong>de</strong> <strong>la</strong>s<br />

proteínas <strong>de</strong> <strong>la</strong> membrana y por otra actúa como una barrera a <strong>la</strong> permeabilidad. Mientras que <strong>la</strong>s<br />

molécu<strong>la</strong>s hidrofóbicas, que son solubles en lípidos (e.g etanol) pue<strong>de</strong>n pasar fácilmente <strong>la</strong> membrana,<br />

molécu<strong>la</strong>s pequeñas como el oxígeno (O2), dióxido <strong>de</strong> carbono (CO2), Nitrógeno (N2) pue<strong>de</strong>n difundir<br />

entre los fosfolípidos <strong>de</strong> membrana, pero molécu<strong>la</strong>s hidrofílicas pequeñas como agua, nutrientes como <strong>la</strong><br />

glucosa e iónes Na+, K+, protones (H+), etc… no pue<strong>de</strong>n pasar directamente a través <strong>de</strong> los fosfolípidos<br />

<strong>de</strong> <strong>la</strong> membrana p<strong>la</strong>smática. Estos compuestos <strong>de</strong>ben pasar a través <strong>de</strong> proteínas <strong>de</strong> transporte específico<br />

situadas en <strong>la</strong> membrana.<br />

<strong>La</strong>s proteínas embebidas en <strong>la</strong> membrana realizan varios tipos <strong>de</strong> funciones algunas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s cuales están<br />

re<strong>la</strong>cionadas con el mantenimiento <strong>de</strong> <strong>la</strong> hemostasia celu<strong>la</strong>r (e.g. transporte, enzimas) y otras que son<br />

básicas para integrar una célu<strong>la</strong> en un tejido (receptores, funciones <strong>de</strong> anc<strong>la</strong>je, <strong>de</strong> conexión y<br />

reconocimiento intercelu<strong>la</strong>r)<br />

.- Transporte específico <strong>de</strong> molécu<strong>la</strong>s hacia el interior o hacia el exterior celu<strong>la</strong>r<br />

Esta función <strong>de</strong> <strong>la</strong>s proteínas <strong>de</strong> membrana es <strong>de</strong> vital importancia para <strong>la</strong> toma <strong>de</strong> nutriente por <strong>la</strong> célu<strong>la</strong>,<br />

<strong>la</strong> salida <strong>de</strong> productos <strong>de</strong> <strong>de</strong>secho <strong>de</strong> <strong>la</strong> célu<strong>la</strong>; así como para el mantenimiento <strong>de</strong> diferentes tipos <strong>de</strong><br />

gradientes electroquímicos (e.g. potencial <strong>de</strong> membrana) y <strong>de</strong> concentración <strong>de</strong> diferentes molécu<strong>la</strong>s a<br />

través <strong>de</strong> <strong>la</strong> membrana necesarios para mantener <strong>la</strong> vida celu<strong>la</strong>r.<br />

Diferentes tipos <strong>de</strong> movimiento <strong>de</strong> <strong>la</strong>s molécu<strong>la</strong>s a través <strong>de</strong> <strong>la</strong>s membranas biológicas. Difusión pasiva y<br />

<strong>la</strong> difusión facilitada no requieren el consumo <strong>de</strong> energía, ya que se realiza a favor <strong>de</strong> gradiente <strong>de</strong><br />

concentración o electroquímico; cuando <strong>la</strong>s sustancias están cargadas <strong>la</strong> dirección y magnitud <strong>de</strong>l flujo <strong>de</strong><br />

iones a través <strong>de</strong> una membrana <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> tanto <strong>de</strong> <strong>la</strong> diferencia <strong>de</strong> concentración y <strong>de</strong> <strong>la</strong> diferencia<br />

eléctrica a través <strong>de</strong> el<strong>la</strong>, estas dos fuerzas son por ello colectivamente conocidas como gradiente<br />

electroquímico. Algunas sustancias entran directamente en <strong>la</strong> célu<strong>la</strong> a través <strong>de</strong> difusión pasiva pero<br />

muchas sustancias <strong>de</strong> interés para <strong>la</strong> célu<strong>la</strong> atraviesan <strong>la</strong> membrana mediante difusión facilitada. El<br />

10


transporte activo se realiza con consumo <strong>de</strong> energía (acop<strong>la</strong>ndo a <strong>la</strong> hidrólisis ATP) al realizarse en una<br />

dirección energéticamente <strong>de</strong>sfavorable contra un gradiente electroquímico o <strong>de</strong> concentración.<br />

Diferentes tipos <strong>de</strong> proteínas transportadoras <strong>de</strong> membrana<br />

<br />

Enzimas que catalizan reacciones químicas asociadas a <strong>la</strong> membrana p<strong>la</strong>smática<strong>La</strong> ATPasa <strong>de</strong> Na+-<br />

K+ es un ejemplo <strong>de</strong> proteínas que a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> tener una función transportadora son también una<br />

enzima (hidroliza ATP). Multitud <strong>de</strong> proteínas asociadas y embebidas en <strong>la</strong>s membrana p<strong>la</strong>smática<br />

tiene actividad enzimática.<br />

Señalización molecu<strong>la</strong>r<br />

<br />

Unión intercelu<strong>la</strong>r. <strong>La</strong>s proteínas <strong>de</strong> membranas adyacentes pue<strong>de</strong>n actuar como puentes <strong>de</strong> unión<br />

entre célu<strong>la</strong>s. Permiten <strong>la</strong> comunicación intercelu<strong>la</strong>r. <strong>La</strong>s uniones comunicantes (gap junctions en<br />

inglés) un ejemplo <strong>de</strong> <strong>estructura</strong>s para <strong>la</strong> comunicación intercelu<strong>la</strong>r construidas con proteínas<br />

integrales <strong>de</strong> membrana l<strong>la</strong>madas conexinas.<br />

Reconocimiento célu<strong>la</strong>-célu<strong>la</strong><br />

Proteínas receptoras, forman en<strong>la</strong>ces <strong>estructura</strong>les entre <strong>la</strong>s proteínas <strong>de</strong>l citoesqueleto celu<strong>la</strong>r y <strong>la</strong><br />

matriz extracelu<strong>la</strong>r. De importancia fundamental en <strong>la</strong> construcción <strong>de</strong> tejidos y en el movimiento celu<strong>la</strong>r.<br />

Por ejemplo, en <strong>la</strong>s <strong>estructura</strong> celu<strong>la</strong>res <strong>de</strong> adhesión <strong>de</strong>nominadas contacto focales, <strong>la</strong>s célu<strong>la</strong>s se<br />

adhieren a un sustrato(e.g. matriz extracelu<strong>la</strong>r), <strong>la</strong>s proteínas integrales <strong>de</strong> membranaintegrinas, (un<br />

heterodimero <strong>de</strong> alfa y beta subunida<strong>de</strong>s) constituyen el principal receptor para <strong>la</strong> interacción entre<br />

proteínas <strong>de</strong>l citoesqueleto (en el citop<strong>la</strong>sma <strong>de</strong> <strong>la</strong> célu<strong>la</strong>) y <strong>la</strong>s proteínas <strong>de</strong> <strong>la</strong> matriz extracelu<strong>la</strong>r.<br />

2.2.2 El Citop<strong>la</strong>sma, El Citosol y el citoesqueleto<br />

En dos compartimentos fundamentales se encuentra dividida <strong>la</strong> célu<strong>la</strong> eucariota: el citop<strong>la</strong>sma y el<br />

núcleo. Mientras que el contenido <strong>de</strong>l núcleo está <strong>de</strong>limitado y separado <strong>de</strong>l citop<strong>la</strong>sma por <strong>la</strong> envuelta<br />

nuclear , el citop<strong>la</strong>sma representa el contenido celu<strong>la</strong>r situado entre esta y <strong>la</strong> membrana p<strong>la</strong>smática. El<br />

citop<strong>la</strong>sma está compuesto por una solución líquida, el citosol (<strong>de</strong>l griego cito célu<strong>la</strong>, sol solución,<br />

solución citop<strong>la</strong>smática) y los <strong>de</strong>más orgánulos (ribosomas, ) u organelos ro<strong>de</strong>ados por membranas<br />

característicos <strong>de</strong> <strong>la</strong> célu<strong>la</strong> eucariota (sistema <strong>de</strong> endomembranas , lisosomas, peroxisomas , mitocondrias<br />

y clorop<strong>la</strong>stos en <strong>la</strong>s célu<strong>la</strong>s vegetales) inmersos <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> él. El citoesqueleto también se encuentra<br />

distribuido en el citop<strong>la</strong>sma contribuyendo a proporcionar a <strong>la</strong> célu<strong>la</strong> su <strong>estructura</strong> y forma, así como <strong>la</strong><br />

organización <strong>de</strong> <strong>de</strong>terminados movimientos intracelu<strong>la</strong>res y <strong>de</strong> locomoción celu<strong>la</strong>r. El centrosoma se<br />

encuentra también inmerso en el citop<strong>la</strong>sma .<br />

El citosol<br />

A pesar <strong>de</strong> <strong>la</strong> compartimentalización <strong>de</strong>l citop<strong>la</strong>sma, el citosol (también <strong>de</strong>nominado hialop<strong>la</strong>sma o<br />

matriz citop<strong>la</strong>smática aunque cada vez más en <strong>de</strong>suso), representa el medio líquido interno <strong>de</strong>l<br />

citop<strong>la</strong>sma, que llena todos los espacios fuera <strong>de</strong> los organelos y en el que se producen muchas funciones<br />

citop<strong>la</strong>smáticas. No se consi<strong>de</strong>ra pues parte <strong>de</strong>l citosol el contenido <strong>de</strong>l lumen <strong>de</strong> los compartimentos<br />

separados por membrana. El termino fluido intracelu<strong>la</strong>r se refiere a todos los fluidos <strong>de</strong>l interior <strong>de</strong> una<br />

célu<strong>la</strong>, tanto <strong>de</strong>l citosol como el fluido <strong>de</strong>l interior <strong>de</strong> todos los organelos membranosos incluido el núcleo.<br />

El citosol es el principal compartimento fluido <strong>de</strong> <strong>la</strong> célu<strong>la</strong>, comprendiendo generalmente más <strong>de</strong>l 50%<br />

<strong>de</strong>l volumen celu<strong>la</strong>r. El citosol es <strong>la</strong> “sopa” <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l cual los diferentes orgánulos celu<strong>la</strong>res resi<strong>de</strong>n y<br />

don<strong>de</strong> tiene lugar <strong>la</strong> mayoría <strong>de</strong>l metabolismo.<br />

Des<strong>de</strong> un punto <strong>de</strong> vista <strong>de</strong> su composición química, el citosol es principalmente un medio acuoso (85%<br />

<strong>de</strong> agua) en <strong>la</strong> que están disueltas pequeñas sustancias orgánicas (aminoácidos, glucosa, ATP etc.) e<br />

inorgánicas (iones, sales minerales etc... e.g el citosol tiene una mayor concentración <strong>de</strong> iones K+ y una<br />

concentración más baja <strong>de</strong> iones Na+), aunque <strong>la</strong> imagen más utilizada al referirse al citosol es <strong>la</strong> <strong>de</strong><br />

partícu<strong>la</strong>s flotanto libremente en el agua, el citosol tiene una organización muy alta a nivel molecu<strong>la</strong>r. El<br />

11


citosol es un fluido <strong>de</strong> “naturaleza ge<strong>la</strong>tinosa” que tiene un contenido <strong>de</strong> un 20% <strong>de</strong> proteínas. En el que<br />

están disueltas muchas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s molécu<strong>la</strong>s que <strong>la</strong> célu<strong>la</strong> necesita para su metabolismo, entre el<strong>la</strong>s molécu<strong>la</strong>s<br />

orgánicas que son intermediarios <strong>de</strong>l metabolismo Así, el citosol está repleto <strong>de</strong> proteínas que dirigen<br />

(catalizan) y contro<strong>la</strong>n el metabolismo celu<strong>la</strong>r (glicólisis, gluconeogénesis, vía <strong>de</strong> <strong>la</strong>s pentosas fosfato,<br />

activación <strong>de</strong> aminoácidos, síntesis <strong>de</strong> ácidos grasos, síntesis <strong>de</strong> nucleótidos etc…), sistemas <strong>de</strong><br />

traducción <strong>de</strong> señales internas (e.g. segundos mensajeros, AMPc, GMPc, IP3-inositol trifosfato-etc..), con<br />

receptores intracelu<strong>la</strong>res <strong>de</strong> señalización (e.g. factores <strong>de</strong> transcripción, quinasas proteasas, etc... ). En el<br />

citosol también se pue<strong>de</strong>n encontrar inclusiones <strong>de</strong> material <strong>de</strong> reserva: <strong>de</strong> lípidos y <strong>de</strong> glucógeno. En el<br />

citosol se encuentran los ribosoma libres que realizan <strong>la</strong> síntesis <strong>de</strong> proteínas que serán distribuidas y<br />

<strong>de</strong>stinadas a diferentes compartimentos celu<strong>la</strong>res (mitocondrias, peroxisomas, núcleo).<br />

<strong>La</strong>s propieda<strong>de</strong>s coloidales <strong>de</strong> <strong>la</strong> célu<strong>la</strong>, como <strong>la</strong>s transformaciones básicas <strong>de</strong> SOL-GEL; <strong>de</strong> “Sol “ (una<br />

Solución líquida <strong>de</strong>l citosol más fluida) a “Gel” (un citosol más rígido, sólido y ge<strong>la</strong>tinoso) son básicas<br />

para <strong>de</strong>terminadas activida<strong>de</strong>s básicas celu<strong>la</strong>res como <strong>la</strong>s modificaciones <strong>de</strong> <strong>la</strong> viscosidad y el<br />

movimiento intracelu<strong>la</strong>r <strong>de</strong>l citop<strong>la</strong>sma en forma <strong>de</strong> corrientes <strong>de</strong> fluido citosólico (cyclosis o cellu<strong>la</strong>r<br />

streaming en inglés) o locomoción celu<strong>la</strong>r <strong>de</strong> tipo ameboi<strong>de</strong>, <strong>la</strong> formación <strong>de</strong>l huso mitótico y el clivaje<br />

(rotura) <strong>de</strong> <strong>la</strong> célu<strong>la</strong> madre para dar lugar dos célu<strong>la</strong>s hijas durante <strong>la</strong> fase <strong>de</strong> citocinesis <strong>de</strong> <strong>la</strong> división<br />

celu<strong>la</strong>r (mitosis), el crecimiento y formación sinápticas, y liberación <strong>de</strong> vesícu<strong>la</strong>s <strong>de</strong> neurotransmisores.<br />

<strong>La</strong>s transformaciones Sol-Gel (que pue<strong>de</strong>n ocurrir rápidamente (e.g. 40 Sol-gel ciclos por segundo)<br />

<strong>de</strong>pen<strong>de</strong> fundamentalmente <strong>de</strong> los componentes <strong>de</strong>l citosol, y es causado principalmente por <strong>la</strong>s <strong>la</strong>s<br />

reacciones contro<strong>la</strong>das <strong>de</strong> ensamb<strong>la</strong>je y <strong>de</strong>sensamb<strong>la</strong>je (remo<strong>de</strong><strong>la</strong>miento dinámico) <strong>de</strong> elementos <strong>de</strong>l<br />

citoesqueleto (embebido en el citosol) principalmente microfi<strong>la</strong>mentos <strong>de</strong> Actina y microtúbulos y <strong>de</strong> <strong>la</strong>s<br />

asociaciones contráctiles Actina-Miosina.<br />

El Citoesqueleto<br />

El citoesqueleto constituye como su nombre indica el armazón interior <strong>de</strong> <strong>la</strong> célu<strong>la</strong>. Está formado por una<br />

red tridimensional <strong>de</strong> fibras que se extien<strong>de</strong>n por todo el citop<strong>la</strong>sma. A través <strong>de</strong> su unión a <strong>la</strong> membrana<br />

p<strong>la</strong>smática y a los orgánulos internos, proporciona un andamiaje que favorece <strong>la</strong> <strong>estructura</strong>ción espacial y<br />

<strong>la</strong> organización funcional <strong>de</strong> <strong>la</strong> célu<strong>la</strong>. A<strong>de</strong>más <strong>de</strong> su función principal en el establecimientos <strong>de</strong> <strong>la</strong> forma<br />

celu<strong>la</strong>r y <strong>de</strong> conferir propieda<strong>de</strong>s mecánicas a <strong>la</strong> célu<strong>la</strong>: resistencia a <strong>la</strong> <strong>de</strong>formación mecánica, rigi<strong>de</strong>z<br />

<strong>estructura</strong>l, flexibilidad, <strong>la</strong>s diferentes fibras que constituyen el citoesqueleto, junto con multitud <strong>de</strong> <strong>la</strong>s<br />

proteínas asociadas (proteínas <strong>estructura</strong>les, <strong>de</strong> en<strong>la</strong>ce, <strong>de</strong> control <strong>de</strong> ensamb<strong>la</strong>je, motoras), influencia un<br />

amplio rango <strong>de</strong> distintos procesos celu<strong>la</strong>res, incluyendo <strong>la</strong> migración celu<strong>la</strong>r, <strong>la</strong> contracción muscu<strong>la</strong>r, el<br />

movimiento intracelu<strong>la</strong>r <strong>de</strong> vesícu<strong>la</strong>s y orgánulos, así como en <strong>la</strong> división celu<strong>la</strong>r. El citoesqueleto actúa<br />

pues siendo tanto como el esqueleto y el “músculo” <strong>de</strong> <strong>la</strong> célu<strong>la</strong>. El citoesqueleto participa también en <strong>la</strong><br />

formación <strong>de</strong> los tejidos <strong>de</strong>l organismo a través <strong>de</strong> su participación en <strong>la</strong> formación <strong>de</strong> diferentes tipos <strong>de</strong><br />

uniones celu<strong>la</strong>res que mantienen <strong>la</strong>s célu<strong>la</strong>s unidas en los tejidos, así como en <strong>la</strong> unión <strong>de</strong> <strong>la</strong>s célu<strong>la</strong>s a <strong>la</strong><br />

matriz extracelu<strong>la</strong>r. Una característica muy importante <strong>de</strong>l citoesqueleto es que es una entidad muy<br />

dinámica, en constante cambio tanto a lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong> toda <strong>la</strong> longitud <strong>de</strong> <strong>la</strong> célu<strong>la</strong> o en ciertas<br />

sublocalizaciones específicas <strong>de</strong> <strong>la</strong> misma. A<strong>de</strong>más, <strong>la</strong> configuración o disposición espacial <strong>de</strong> esta<br />

compleja red citoesquelética pue<strong>de</strong> ser modu<strong>la</strong>da por estímulos internos en <strong>la</strong> célu<strong>la</strong> o ambientales<br />

extracelu<strong>la</strong>res, lo que permite realizar a <strong>la</strong> célu<strong>la</strong> en todo momento un ajuste arquitectónico<br />

citoesquelético <strong>de</strong> importancia fundamental para su adaptabilidad a <strong>la</strong>s constantes <strong>de</strong>mandas fluctuantes<br />

internas y <strong>de</strong>l ambiente exterior.<br />

<strong>La</strong>s fibras que componen el citoesqueleto <strong>de</strong> <strong>la</strong>s célu<strong>la</strong>s animales están formadas por tres c<strong>la</strong>ses <strong>de</strong><br />

fi<strong>la</strong>mentos que son polímeros <strong>de</strong> proteínas: microfi<strong>la</strong>mentos (fi<strong>la</strong>mentos <strong>de</strong> Actina), fi<strong>la</strong>mentos<br />

intermedios, y microtúbulos; en or<strong>de</strong>n creciente <strong>de</strong> diámetro <strong>de</strong> fibra, cada uno <strong>de</strong> los cuales tiene un<br />

conjunto diferente <strong>de</strong> organización <strong>estructura</strong>l y por lo tanto funcional. Es frecuente que los tres<br />

componentes trabajan juntos para aumentar <strong>la</strong> integridad <strong>estructura</strong>l y <strong>la</strong> forma celu<strong>la</strong>r, así como <strong>la</strong><br />

motilidad <strong>de</strong> <strong>la</strong> célu<strong>la</strong> y <strong>de</strong> los orgánulos citop<strong>la</strong>smáticos. Cada fi<strong>la</strong>mento está formado <strong>de</strong> un polímero <strong>de</strong><br />

subunida<strong>de</strong>s ensamb<strong>la</strong>das, el cual sufre un ensamb<strong>la</strong>je-<strong>de</strong>sensamb<strong>la</strong>je regu<strong>la</strong>do, dando a <strong>la</strong> célu<strong>la</strong> <strong>la</strong><br />

flexibilidad necesaria para construir o retirar <strong>estructura</strong>s especializadas en cuanto es necesario.<br />

12


2.2.3 El Sistema <strong>de</strong> Endomembranas<br />

<strong>La</strong>s célu<strong>la</strong>s eucariotas son en general más gran<strong>de</strong>s y más complejas que <strong>la</strong>s célu<strong>la</strong>s procariotas. Por ello,<br />

<strong>la</strong>s primeras a diferencia <strong>de</strong> <strong>la</strong>s segundas tienen <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>do un alto grado <strong>de</strong> compartimentalización <strong>de</strong><br />

su citop<strong>la</strong>sma en forma <strong>de</strong> un sistema <strong>de</strong> endomembranas (SE) que sirve para incrementar <strong>la</strong> re<strong>la</strong>ción<br />

área/volumen, y crear localizaciones específicas <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l citop<strong>la</strong>sma que están optimizadas para llevar a<br />

cabo distintos tipos <strong>de</strong> procesos biológicos, plegamiento y procesamiento <strong>de</strong> proteínas, control <strong>de</strong> calidad<br />

<strong>de</strong> síntesis, c<strong>la</strong>sificación, distribución y recambio <strong>de</strong> diferentes elementos; así como para concentrar<br />

<strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> <strong>de</strong>terminadas regiones <strong>de</strong> <strong>la</strong> célu<strong>la</strong> diferentes reacciones bioquímicas específicas que tienen<br />

lugar <strong>de</strong> una manera secuencial or<strong>de</strong>nada (e.g glicosi<strong>la</strong>ciones) o para ais<strong>la</strong>r <strong>de</strong>terminados procesos<br />

celu<strong>la</strong>res (e.g. digestión intracelu<strong>la</strong>r). <strong>La</strong>s membranas <strong>de</strong>l SE constituyen también una superficie<br />

interactiva don<strong>de</strong> realizan <strong>la</strong> síntesis <strong>de</strong> lípidos y proteínas.El SE posibilita que en <strong>la</strong> organización celu<strong>la</strong>r<br />

eucariota haya una separación espacial y <strong>estructura</strong>l <strong>de</strong> diferentes pero interre<strong>la</strong>cionados procesos<br />

metabólicos celu<strong>la</strong>res. Así, por ejemplo algunos organelos <strong>de</strong>l sistema <strong>de</strong> endomembranas trabajan juntos<br />

para transportar material hacia fuera <strong>de</strong> <strong>la</strong> célu<strong>la</strong> (exocitosis) o hacia el interior <strong>de</strong> <strong>la</strong> célu<strong>la</strong> (endocitosis).<br />

El SE <strong>de</strong> <strong>la</strong> célu<strong>la</strong> eucariota es una red que permite a<strong>de</strong>más <strong>la</strong> manufactura y transporte <strong>de</strong> material a<br />

través <strong>de</strong>l interior <strong>de</strong> <strong>la</strong> célu<strong>la</strong> lo que posibilita que <strong>la</strong> célu<strong>la</strong> e<strong>la</strong>borar, mover y procesar diferentes<br />

productos celu<strong>la</strong>res. <strong>La</strong> compartimentación requiere <strong>de</strong>l movimiento (tráfico) <strong>de</strong> material (e.g. proteínas o<br />

en general <strong>de</strong> cargos) con un alto grado <strong>de</strong> especificidad. Por ejemplo, <strong>la</strong> vía secretora es capaz <strong>de</strong><br />

reconocer solo <strong>la</strong>s proteínas que van a ser <strong>de</strong>stinadas a <strong>la</strong> secreción o a residir en un orgánulo particu<strong>la</strong>r<br />

(e.g el lisosoma) llevando a <strong>la</strong>s proteínas a su <strong>de</strong>stino final usando una combinación <strong>de</strong> translocación <strong>de</strong><br />

proteínas (movimiento <strong>de</strong> proteínas a través <strong>de</strong> <strong>la</strong> bicapa lipídica) y transporte vesicu<strong>la</strong>r.<br />

En cuanto a su <strong>estructura</strong>, el sistema <strong>de</strong> endomembranas es un conjunto interno (<strong>de</strong>l griego endo que<br />

significa <strong>de</strong>ntro) <strong>de</strong> diversos compartimientos (organelos) ro<strong>de</strong>ados <strong>de</strong> membranas (<strong>la</strong>s membranas <strong>de</strong><br />

este sistema es una bicapa lipídica que tiene <strong>la</strong> misma <strong>estructura</strong> <strong>de</strong> mosaico fluido que <strong>la</strong> membrana<br />

p<strong>la</strong>smática) que divi<strong>de</strong> el citop<strong>la</strong>sma eucariota en organelos diferenciados <strong>estructura</strong>l y funcionalmente.<br />

Así, en <strong>la</strong>s célu<strong>la</strong>s eucariotas a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> <strong>la</strong> presencia característica <strong>de</strong> un núcleo bien diferenciado, con<br />

una envoltura nuclear que confina el material genético, el citop<strong>la</strong>sma eucariótico se encuentra recorrido<br />

por un sistema <strong>de</strong> sacos (cisternas, singu<strong>la</strong>r cisternae ), tubos y vesícu<strong>la</strong>s con pare<strong>de</strong>s membranosas que<br />

separan y limitan el contenido <strong>de</strong>l lumen (o <strong>la</strong> luz o espacio interno <strong>de</strong> una cavidad) <strong>de</strong>l fluido <strong>de</strong>l citosol.<br />

<strong>La</strong> i<strong>de</strong>ntidad <strong>de</strong> un organelo o un dominio <strong>de</strong> un organelo <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l sistema <strong>de</strong> endomembrana esta<br />

<strong>de</strong>finido por <strong>la</strong> composición <strong>de</strong> lípidos y proteínas <strong>de</strong> <strong>la</strong> membrana que constituye el organelo, ya que <strong>la</strong><br />

misma <strong>de</strong>fine que reacciones bioquímicas y metabólicas va a tener lugar a ambos <strong>la</strong>dos <strong>de</strong> <strong>la</strong> membrana,<br />

<strong>la</strong> que mira al lumen (cara luminal) y <strong>la</strong> que se encuentra en contacto con el citosol, <strong>la</strong> cara citosólica.<br />

2.2.4 Lisosomas<br />

Los lisosomas son orgánulos citop<strong>la</strong>smáticos <strong>de</strong>limitados por una membrana que funcionan como el<br />

estomago <strong>de</strong> <strong>la</strong>s célu<strong>la</strong>s eucariotas. Contienen aproximadamente 50 diferentes tipos <strong>de</strong> enzimas<br />

hidrolíticas que <strong>de</strong>gradan todos los tipos básicos <strong>de</strong> molécu<strong>la</strong>s biológicas incluyendo <strong>la</strong>s proteínas,<br />

acidos nucleicos, lipidos y carbohidratos.<br />

<strong>La</strong> célu<strong>la</strong> transporta material a los lisosomas <strong>de</strong>s<strong>de</strong> diferentes rutas intracelu<strong>la</strong>res don<strong>de</strong> es digerido por<br />

<strong>la</strong>s enzimas, y <strong>la</strong>s molécu<strong>la</strong>s liberadas por <strong>la</strong> digestión son transportadas al citosol don<strong>de</strong> serán utilizadas<br />

por <strong>la</strong> célu<strong>la</strong>. Tanto el material extracelu<strong>la</strong>r llevado al interior por endocitosis así como material<br />

intracelu<strong>la</strong>r obsoleto son <strong>de</strong>gradados en el lisosoma.<br />

Los lisosomas se originan en vesícu<strong>la</strong>s formadas en <strong>la</strong> red trans <strong>de</strong>l aparato <strong>de</strong> Golgi (TGN) y varían en<br />

tamaño y forma, pero tiene en común varios rasgos. Están ro<strong>de</strong>ados por una membrana simple, tienen un<br />

interior ácido, con un pH alre<strong>de</strong>dor <strong>de</strong> 5, y llevan una alta concentración <strong>de</strong> enzimas digestivas.<br />

<strong>La</strong>s enzimas encontradas en los lisosomas requieren <strong>de</strong> un ambiente acídico para que funcionen<br />

a<strong>de</strong>cuadamente, siendo por ello l<strong>la</strong>madas hidro<strong>la</strong>sas ácidas. El pH bajo <strong>de</strong>l lisosoma es mantenido por<br />

13


proteínas transportadoras <strong>de</strong> membrana (bombas <strong>de</strong>pendientes <strong>de</strong> <strong>la</strong> energía <strong>de</strong> hidrólisis <strong>de</strong>l ATP) que<br />

bombean protones (Iones H+) <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el citosol al interior <strong>de</strong>l lisosoma.<br />

A<strong>de</strong>más <strong>de</strong> estar dotadas <strong>de</strong> bombas <strong>de</strong> protones, <strong>la</strong> membrana lisosomal contiene muchas otras proteínas<br />

que transportan <strong>la</strong>s molécu<strong>la</strong>s digeridas fuera <strong>de</strong>l lisosoma hacia el citosol. Aunque pue<strong>de</strong> ser peligroso<br />

que <strong>la</strong>s célu<strong>la</strong>s contengan enzimas que digerir <strong>la</strong> mayoría <strong>de</strong> sus componentes biológicos, <strong>la</strong> célu<strong>la</strong> está<br />

doblemente protegida <strong>de</strong>l contenido <strong>de</strong> los lisosomas, primero porque <strong>la</strong>s enzimas están en el interior <strong>de</strong>l<br />

lisosomas ro<strong>de</strong>ada <strong>de</strong> una membrana, segundo si <strong>de</strong>jaran el lisosoma, no serían activas en el pH neutro <strong>de</strong>l<br />

citosol<br />

Diferentes rutas llevan el material para ser <strong>de</strong>gradado en los lisosomas. El material extracelu<strong>la</strong>r pue<strong>de</strong> ser<br />

<strong>de</strong>gradado en el lisosoma ser llevado a <strong>la</strong> célu<strong>la</strong> por endocitosis. Después <strong>de</strong> ser internalizado en <strong>la</strong> célu<strong>la</strong><br />

por diferentes mecanismos <strong>de</strong> endocitosis que producen diferentes tipos <strong>de</strong> vesícu<strong>la</strong>s endocíticas <strong>la</strong>s<br />

cuales se fusionan con al endosoma temprano que madura en endosoma tardío y finalmente entregado a<br />

los lisosomas o <strong>la</strong> fagocitosis el material internalizado el llevado directamente a los lisosomas para formar<br />

el fagosoma.<br />

Material intracelu<strong>la</strong>r, tal como viejos organelos son llevados al lisosoma por un proceso <strong>de</strong> autofagia. Por<br />

ejemplo cuando una mitocondria llega al cierto periodo <strong>de</strong> su vida operativa es engullida por una<br />

membrana <strong>de</strong>rivada <strong>de</strong>l retículo endop<strong>la</strong>smático. <strong>La</strong> mitocondria entonces se fusiona con el lisosoma,<br />

resultando en su <strong>de</strong>gradación por <strong>la</strong>s hidro<strong>la</strong>sas ácidas.<br />

2.2.5 Orgánulos con doble membrana<br />

2.2.5.1 Mitocondrias<br />

<strong>La</strong> mitocondria, termino acuñado por el médico alemán Karl Benda (1857-1933) en 1897 , <strong>de</strong>l gr. mito,<br />

µίτος, hilo, y condrio, khondrion, κόνδρος, gránulo, literalmente gránulos -en forma- <strong>de</strong> hilo o fi<strong>la</strong>mento)<br />

es el orgánulo <strong>de</strong> <strong>la</strong>s célu<strong>la</strong>s eucariotas encargados <strong>de</strong> suministrar <strong>la</strong> energía requerida para <strong>la</strong> vida celu<strong>la</strong>r,<br />

actúan por tanto como <strong>la</strong> central energética <strong>de</strong> <strong>la</strong> célu<strong>la</strong>. Es el sitio son<strong>de</strong> tiene lugar el ciclo <strong>de</strong> Krebs y<br />

el proceso conocido como fosfori<strong>la</strong>ción oxidativa , dos procesos fundamentales <strong>de</strong> <strong>la</strong> respiración<br />

celu<strong>la</strong>r aerobia. En este proceso se produce <strong>la</strong> combustión (oxidación) <strong>de</strong> los nutrientes (e.g. hidratos <strong>de</strong><br />

carbono, grasas) a CO2 (dióxido <strong>de</strong> carbono) y H2O (agua), y <strong>la</strong> energía química liberada (ganada) en ese<br />

proceso es convertida, capturada y almacenada en forma <strong>de</strong> en<strong>la</strong>ces fosfodiester <strong>de</strong> alta energía en <strong>la</strong><br />

molécu<strong>la</strong> <strong>de</strong> Trifosfato <strong>de</strong> a<strong>de</strong>nosina (abreviadamente ATP, <strong>de</strong>l inglés A<strong>de</strong>nosine TriPhoshate) . Por<br />

ello, el ATP se constituye en <strong>la</strong> moneda universal <strong>de</strong> energía química en <strong>la</strong>s transaciones energéticas<br />

<strong>de</strong> <strong>la</strong> célu<strong>la</strong>. <strong>La</strong> energía (libre) liberada en hidrólisis <strong>de</strong> ATP en ADP (A<strong>de</strong>nosina Difosfato, <strong>de</strong>l inglés<br />

A<strong>de</strong>nosine DiPhosphate) + Pi (iones <strong>de</strong> fosfato inorgánico)ATP->ADP+Pi, en algunos procesos<br />

bioquímicos también <strong>de</strong> ATP—en A<strong>de</strong>nosina Monofosfato AMP y pirofosfato (PPi) ATP->AMP+PPi<br />

pue<strong>de</strong> emplearse para promover otras reacciones (en principio energeticamente <strong>de</strong>sfavorables) que<br />

requieren <strong>de</strong> energía para que puedan llevarse a cabo <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> <strong>la</strong> célu<strong>la</strong>.<br />

<strong>La</strong>s mitocondrias funcionan pues como los orgánulos traductores <strong>de</strong> energía <strong>de</strong> <strong>la</strong> célu<strong>la</strong> en los cuales<br />

penetran los principales productos <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>gradación <strong>de</strong>l metabolismo celu<strong>la</strong>r para ser convertidos en<br />

energía química útil en forma <strong>de</strong> ATP, <strong>la</strong> cual será utilizada para dirigir y sostener <strong>la</strong>s distintas<br />

activida<strong>de</strong>s celu<strong>la</strong>res (metabólicas y fisiológicas) <strong>de</strong> tipo mecánico, químico u eléctrico necesarias para<br />

mantener <strong>la</strong> actividad vital <strong>de</strong> <strong>la</strong> célu<strong>la</strong>: crecimiento, reproducción (síntesis <strong>de</strong> DNA y división celu<strong>la</strong>r),<br />

locomoción y motilidad , biosíntesis <strong>de</strong> componentes celu<strong>la</strong>res (metabolismo anabólico), ensamb<strong>la</strong>je <strong>de</strong><br />

<strong>estructura</strong>s celu<strong>la</strong>res(e.g. microfi<strong>la</strong>mentos , transporte activo <strong>de</strong> materiales , contracción muscu<strong>la</strong>r ,<br />

reparación celu<strong>la</strong>r.<br />

<br />

<br />

<br />

Estructura <strong>de</strong> <strong>la</strong> Mitocondria<br />

Genoma, Ribosomas y el código genético mitocondrial<br />

o Internalización <strong>de</strong> proteinas en <strong>la</strong> mitocondria<br />

Otras funciones <strong>de</strong> <strong>la</strong>s mitocondrias<br />

14


Estructura <strong>de</strong> <strong>la</strong> Mitocondria<br />

<strong>La</strong> mitocondria tiene una longitud <strong>de</strong> 1 a 10 micras (µm), y un grosor <strong>de</strong> 0.5 µm, estando <strong>de</strong>limitada con<br />

dos membranas constituidas cada una por una bicapa fosfolipídica. <strong>La</strong> membrana exterior en contacto<br />

con el citosol es permeable a iones, a distintos metabolitos y diferentes c<strong>la</strong>ses <strong>de</strong> polipéptidos. <strong>La</strong> alta<br />

permeabilidad <strong>de</strong> <strong>la</strong> misma, es <strong>de</strong>bido a que contiene embebidas proteínas que forman poros l<strong>la</strong>mados<br />

Porinas o VDAC (canal aniónico <strong>de</strong>pendiente <strong>de</strong> voltaje, en inglés, voltage-<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nt anion channel ),<br />

que al formar canales a través <strong>de</strong> <strong>la</strong> membrana permiten el paso <strong>de</strong> molécu<strong>la</strong>s <strong>de</strong> un diámetro aproximado<br />

<strong>de</strong> 2 nanómetros (nm). Por otra parte, <strong>la</strong> membrana interna, a diferencia <strong>de</strong> <strong>la</strong> exterior <strong>la</strong> membrana<br />

interna mitocondrial es una barrea impermeable a los iones (.e.g H+ protones) y pequeñas molécu<strong>la</strong>s<br />

(metabolitos) que <strong>de</strong>be usar transportadores específicos (carriers en inglés) para atravesar<strong>la</strong>. Se han<br />

<strong>de</strong>scrito <strong>la</strong> existencia <strong>de</strong> transportadores (antiportes o intercambiadores ) para ATP /ADP, fosfato-Pi/iones<br />

hidroxiloOH-, piruvato/OH-, etc.... Así como complejos proteicos necesarios para <strong>la</strong> importación <strong>de</strong><br />

proteínas a <strong>la</strong> matriz mitocondrial. <strong>La</strong> membrana interna presenta a<strong>de</strong>más pliegues dirigidos hacia el<br />

interior <strong>de</strong> <strong>la</strong> mitocondria l<strong>la</strong>mados crestas mitocondriales, que expan<strong>de</strong>n el área superficial <strong>de</strong> esa<br />

membrana, aumentando con ello <strong>la</strong> capacidad <strong>de</strong> producir ATP. Entre <strong>la</strong> membrana externa y <strong>la</strong><br />

membrana interna se encuentra situado el espacio intermembrana. Por otra parte encerrada por <strong>la</strong><br />

membrana interna se encuentra <strong>la</strong> matriz mitocondrial. En <strong>la</strong> matriz mitocondrial se encuentran <strong>la</strong>s<br />

enzimas que llevan a cabo <strong>la</strong> catálisis <strong>de</strong> <strong>la</strong>s reacciones bioquímicas que constituyen el ciclo <strong>de</strong> Krebs, así<br />

como otras vías catabólicas <strong>de</strong>gradativas (e.g. Beta-oxidación <strong>de</strong> los ácidos grasos).<br />

En <strong>la</strong> membrana mitocondrial interna se sitúan cuatro complejos multimericos proteicos (constituidos <strong>de</strong><br />

múltip<strong>la</strong>s subunida<strong>de</strong>s polipeptídicas) que constituyen <strong>la</strong> ca<strong>de</strong>na <strong>de</strong> transporte electrónico<br />

mitocondrial o ca<strong>de</strong>na respiratoria mitocondrial que trasportan los electrones <strong>de</strong>s<strong>de</strong> los donadores<br />

electrónicos FADH2 y NADH (producidos durante <strong>la</strong> glicólisis y el ciclo <strong>de</strong> Krebs) al oxigeno molecu<strong>la</strong>r<br />

(O2): Complejo I NADH <strong>de</strong>shidrogenasa o NADH-coenzima Q oxidoreductasa; II Succinato-coenzima Q<br />

<strong>de</strong>shidrogenasa o Succinato Q-oxidoreductasa , III (Q-citocromo c oxidoreductasa o complejo citocromo<br />

bc1) ; IV (Citocromo c oxidasa).<br />

<strong>La</strong> impermeabilidad <strong>de</strong> <strong>la</strong> membrana interna a los protones es una característica funcional necesaria que<br />

permite <strong>la</strong> formación <strong>de</strong> un gradiente electroquímico <strong>de</strong> protones, potencial electroquímico o fuerza<br />

protón motriz como también se le <strong>de</strong>nomina (∆µH+) a través <strong>de</strong> <strong>la</strong> misma, al acop<strong>la</strong>r <strong>la</strong> energía <strong>de</strong>l paso<br />

<strong>de</strong> electrones <strong>de</strong> alta energía <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el NADH y FADH2 al O2 en los complejos I, III y IV <strong>de</strong> <strong>la</strong> ca<strong>de</strong>na<br />

respiratoria mitocondrial, a <strong>la</strong> transferencia vectorial (bombeo) <strong>de</strong> protones (H+) <strong>de</strong>s<strong>de</strong> <strong>la</strong> matriz<br />

mitocondrial al espacio intermembrana .<br />

<strong>La</strong> ATP sintetasa ( l<strong>la</strong>mada también ATPasa, porque pue<strong>de</strong> catalizar <strong>la</strong> reacción inversa <strong>de</strong> hidrólisis <strong>de</strong><br />

ATP) , esta situada <strong>de</strong> igual manera en <strong>la</strong> membrana interna <strong>de</strong> <strong>la</strong> mitocondria, y es el complejo (V)<br />

encargado <strong>de</strong> <strong>la</strong> síntesis <strong>de</strong> ATP a partir <strong>de</strong>l ADP + Pi al acop<strong>la</strong>r <strong>de</strong> manera quimiosmótica el flujo <strong>de</strong><br />

retorno (quimiosmosis) (energéticamente favorable), <strong>de</strong> los protones a su través <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el espacio<br />

intermembrana a <strong>la</strong> matriz mitocondrial, permitiendo <strong>de</strong> este modo utilizar, <strong>la</strong> energía <strong>de</strong>l flujo <strong>de</strong><br />

electrones en <strong>la</strong> ca<strong>de</strong>na respiratoria que es almacenada en el gradiente electroquímico <strong>de</strong> protones a <strong>la</strong><br />

síntesis <strong>de</strong> ATP.<br />

Este acop<strong>la</strong>miento quimiosmótico es pues esencial en el proceso <strong>de</strong> fosfori<strong>la</strong>ción oxidativa <strong>de</strong> formación<br />

<strong>de</strong> ATP, y se reconoce como un mecanismo general <strong>de</strong> generación <strong>de</strong> ATP, que interviene no solo en <strong>la</strong>s<br />

mitocondrias sino también en los clorop<strong>la</strong>stos y en <strong>la</strong>s bacterias (don<strong>de</strong> el ATP se genera en un gradiente<br />

<strong>de</strong> protones a través <strong>de</strong> <strong>la</strong> membrana ti<strong>la</strong>coidal y <strong>la</strong> membrana p<strong>la</strong>smática respectivamente).<br />

Genoma, Ribosomas y el código genético mitocondrial<br />

A diferencia <strong>de</strong> otros orgánulos <strong>de</strong> <strong>la</strong> célu<strong>la</strong>. <strong>La</strong> mitocondrias tienen un genoma propio. Este DNA<br />

mitocondrial (abreviadamente mtDNA) es una molécu<strong>la</strong> <strong>de</strong> DNA circu<strong>la</strong>r (un vestigio <strong>de</strong> su origen<br />

procariótico) que en el caso <strong>de</strong> <strong>la</strong>s mitocondrias humanas tiene 16569 pares <strong>de</strong> bases. Cada célu<strong>la</strong><br />

contiene cientos <strong>de</strong> mitocondrias y cada mitocondria contiene múltiples copias <strong>de</strong> su propio DNA<br />

mitocondrial (mtDNA), por lo que <strong>la</strong>s célu<strong>la</strong>s contienen cientos <strong>de</strong> mtDNAs.<br />

Dentro <strong>de</strong>l mtDNA humano se encuentran codificadas:<br />

15


.- 2 molécu<strong>la</strong>s <strong>de</strong> RNA ribosómico mitocondrial (rRNAmt) una 12 S que forma parte <strong>de</strong> <strong>la</strong> subunidad<br />

menor <strong>de</strong>l ribosoma y otra 16S que forma parte <strong>de</strong> <strong>la</strong> subunidad mayor, que forman un ribosoma<br />

completo. <strong>La</strong>s proteínas ribosómicas son importadas <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el citosol en el que son sintetizadas en<br />

ribosomas a partir <strong>de</strong> RNA mensajeros (mRNA) expresados a partir <strong>de</strong>l genes nucleares.<br />

.- 22 molecu<strong>la</strong>s <strong>de</strong> RNA transferente (tRNA)<br />

Este pequeño número <strong>de</strong> tRNA codificados en el genoma mitocondrial pone <strong>de</strong> manifiesto una<br />

característica importane <strong>de</strong>l sistema genético mitocondrial: el uso <strong>de</strong> un código genético ligeramente<br />

diferente, que es distinto <strong>de</strong>l código genético “universal” utilizado en el genoma <strong>de</strong> <strong>la</strong>s célu<strong>la</strong>s procariotas<br />

y eucariotas, así el codón "universal" <strong>de</strong> terminación UGA codifica para el aminoácido triptófano (trp) en<br />

el genoma mitocondrial humano, y los dos codones UGA y AGG que codifican para arginina (arg) son<br />

codones <strong>de</strong> terminación en el codigo genético <strong>de</strong> <strong>la</strong> mitocondria, por otra parte AUA codifica metionina<br />

(met) en el genoma mitocondrial humano en vez <strong>de</strong>l aminoácido isoleucina ( ile).<br />

.- 13 polipéptidos que participan en <strong>la</strong> construcción <strong>de</strong> varios complejos enzimáticos <strong>de</strong> <strong>la</strong> ca<strong>de</strong>na<br />

respiratoria mitocondrial que están constituidos por multiples polipétidos y que participan en <strong>la</strong><br />

fosfori<strong>la</strong>ción oxidativa (OXPHOS) el sistema <strong>de</strong> generación <strong>de</strong> energía (ATP) <strong>de</strong> <strong>la</strong>s mitocondrias 15, y<br />

que se encuentran embebidos <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> <strong>la</strong> membrana mitocondrial interna.: 7 subunida<strong>de</strong>s que<br />

constituyen el complejo <strong>la</strong> NADH <strong>de</strong>shidrogenasa mitochondrial (complejo I). 3 subunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

citocromo c oxidasa (complejo IV). 2 suunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong> ATP sintetasa (complejo V) y el citocromo b<br />

(complejo III).<br />

Otras funciones <strong>de</strong> <strong>la</strong>s mitocondrias<br />

A<strong>de</strong>más <strong>de</strong> proporcionar <strong>la</strong> energía celu<strong>la</strong>r, <strong>de</strong> ser un generador <strong>de</strong> ATP, <strong>la</strong> mitocondria esta involucrada<br />

en un rango amplio <strong>de</strong> procesos fisiológicos <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> <strong>la</strong>s célu<strong>la</strong>s tales como señalización intracelu<strong>la</strong>r,<br />

diferenciación celu<strong>la</strong>r y muerte celu<strong>la</strong>r por apoptosis, así como el control <strong>de</strong>l ciclo celu<strong>la</strong>r y el crecimiento<br />

celu<strong>la</strong>r.<br />

2.2.6 Peroxisomas<br />

Todas <strong>la</strong>s célu<strong>la</strong>s animales (a excepción <strong>de</strong> los eritrocitos o glóbulos rojos) y muchas célu<strong>la</strong>s vegetales<br />

contienen peroxisomas, una c<strong>la</strong>se <strong>de</strong> orgánulos aproximadamente esféricos <strong>de</strong> un tamaño simi<strong>la</strong>r al <strong>de</strong> los<br />

lisosomas (0.5–1.5 µm), y al igual que ellos están ro<strong>de</strong>ados por una única membrana, que <strong>de</strong>limita su<br />

único compartimento <strong>la</strong> matriz o lumen <strong>de</strong>l peroxisoma. Se parecen también a los lisosomas en que<br />

están también llenos <strong>de</strong> enzimas implicadas en diveras reacciones metabólicas, incluyendo varios<br />

aspectos <strong>de</strong>l metabolismo energético. Sin embargo, a diferencia <strong>de</strong> los lisosomas, los perosixomas son<br />

sintetizados a partir <strong>de</strong> vesícu<strong>la</strong>s pre-perixomales producidas por gemación en el retículo<br />

endop<strong>la</strong>smático (RE), no a partir <strong>de</strong> vesícu<strong>la</strong>s que proce<strong>de</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> red trans <strong>de</strong>l Golgi como ocurre con los<br />

lisosomas.<br />

Al igual que en los clorop<strong>la</strong>stos y <strong>la</strong>s mitocondrias, <strong>la</strong>s proteínas que son <strong>de</strong>stinadas a los peroxisomas<br />

son sintetizadas en ribosomas libres <strong>de</strong>l citosol e introducidas como ca<strong>de</strong>nas polipéptidicas completas por<br />

translocación postraduccional en <strong>la</strong> matriz <strong>de</strong>l peroxisoma. Cada proteína peroxisómica contiene una<br />

secuencia señal <strong>de</strong> importación al peroxisoma (ácronimo <strong>de</strong> peroxisomal targeting signal PTS en inglés)<br />

que se une a un receptor específico situado en <strong>la</strong> membrana <strong>de</strong>l peroxisoma. Dos PTS han sido<br />

i<strong>de</strong>ntificadas cada una teniendo su propio receptor, <strong>la</strong> mayoría está marcada para dirigirse a los<br />

peroxisomas por <strong>la</strong> secuencia Ser-Lys-Leu (SKL en código <strong>de</strong> una letra para los aminoácidos) en su<br />

extremo carboxilo (-COOH) terminal (señal PTS 1). Otros proteínas se dirigen al peroxisoma mediante<br />

una secuencia <strong>de</strong> <strong>de</strong> nueve aminoácidos (PTS2) en su extremo amino terminal. <strong>La</strong>s secuencias PTS son<br />

reconocidas por diferentes receptores y <strong>de</strong>spués se trasfieren a un complejo <strong>de</strong> translocación que media su<br />

transporte a través <strong>de</strong> <strong>la</strong> membrana <strong>de</strong>l peroxisoma. A diferencia <strong>de</strong> <strong>la</strong> translocación <strong>de</strong> ca<strong>de</strong>nas<br />

polipéptídicas (proteínas) a través <strong>de</strong> <strong>la</strong> membrana <strong>de</strong>l RE, mitocondrias y clorop<strong>la</strong>stos, <strong>la</strong>s señales <strong>de</strong><br />

localización no son escindidas durante el importe <strong>de</strong> proteínas al peroxisoma.<br />

16


Los peroxisomas sufren complejos procesos <strong>de</strong> maduración que implica <strong>la</strong> internalización <strong>de</strong> distintas<br />

c<strong>la</strong>ses <strong>de</strong> proteínas <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el citosol en diferentes momentos <strong>de</strong> <strong>la</strong> vida <strong>de</strong> <strong>la</strong> célu<strong>la</strong> con lo que varia su<br />

contenido enzimático y por lo tanto <strong>la</strong>s activida<strong>de</strong>s metabólicas que tendrán lugar <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> él. Con <strong>la</strong><br />

internalización <strong>de</strong> <strong>la</strong>s proteínas <strong>de</strong> los peroxisomas se produce el crecimiento <strong>de</strong>l peroxisoma con <strong>la</strong><br />

consiguiente formación <strong>de</strong> nuevos peroxisomas por división a partir <strong>de</strong> los antiguos (proceso que no<br />

ocurre en los lisosomas). Así, aunque los peroxisomas no contienen un genoma propio, se parecen a <strong>la</strong>s<br />

mitocondrias y clorop<strong>la</strong>stos que se replican por división. <strong>La</strong> mayoría <strong>de</strong> <strong>la</strong>s célu<strong>la</strong>s humanas contienen<br />

unos 500 peroxisomas.<br />

Los peroxisomas contienen varias oxidasas (enzimas que usan el oxigeno molecu<strong>la</strong>r para oxidar<br />

substratos orgánicos), formado en el proceso peróxido <strong>de</strong> hidrogeno (agua oxigenada, H2O2) un<br />

sustancia corrosiva. El nombre <strong>de</strong> peroxisomas (<strong>de</strong>l griegoperoxi- peróxido <strong>de</strong> hidrógeno y soma, cuerpo)<br />

alu<strong>de</strong> precisamente a esa caracteristica <strong>de</strong> los peroxisomas). Debido a que el peróxido <strong>de</strong> hidrógeno es<br />

nocivo para <strong>la</strong> célu<strong>la</strong>, los peroxisomas también contienen gran<strong>de</strong>s catida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong> enzima Cata<strong>la</strong>sa que<br />

cataliza <strong>la</strong> <strong>de</strong>gradación <strong>de</strong>l peróxido <strong>de</strong> hidrogeno en agua y oxigeno molecu<strong>la</strong>r.<br />

Cata<strong>la</strong>sa<br />

2 H 2 O 2 ----------> 2H 2 O + O 2<br />

Funciones <strong>de</strong> los peroxisomas<br />

Los peroxisomas son los orgánulos celu<strong>la</strong>res en los que se llevan a cabo diferentes tipos <strong>de</strong> reacciones<br />

oxidativas que producen H2O2 peróxido <strong>de</strong> hidrógeno. Los peroxisomas contienen al menos 50 enzimas<br />

oxidativas diferentes, que están implicadas en diversas rutas bioquímicas en diferentes tipos <strong>de</strong> célu<strong>la</strong>s,<br />

a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> cata<strong>la</strong>sa que <strong>de</strong>grada el peróxido <strong>de</strong> hidrógeno en H2O (agua) y Oxígeno molecu<strong>la</strong>r (O2). El<br />

peróxido hidrógeno H2O2 se produce durante <strong>la</strong> oxidacción <strong>de</strong> los grupos prostéticos (FAD y FMN) que<br />

portan <strong>la</strong>s oxidasas f<strong>la</strong>vínicas que catalizan <strong>la</strong> oxidación <strong>de</strong> los sustratos a partir <strong>de</strong>l oxígeno molecu<strong>la</strong>r.<br />

Diversos subtratos se <strong>de</strong>gradan mediante estas reacciones oxidativas en los peroxisomas, incluyendo<br />

ácido úrico, aminoácios y ácidos grasos. <strong>La</strong> oxidación <strong>de</strong> los ácidos grasos es un ejemplo especialmente<br />

importante ya que proporcionauna fuente pricipal <strong>de</strong> energía metabólica. En <strong>la</strong>s célu<strong>la</strong>s animales los<br />

ácidos grasos se oxidan tanto en los peroxisomas como en <strong>la</strong>s mitocondrias, pero en levaduras y en <strong>la</strong>s<br />

p<strong>la</strong>ntas <strong>la</strong> oxidación <strong>de</strong> los ácidos grasos está restringida a los peroxisomas.<br />

Oxidación <strong>de</strong> ácidos grasos<br />

.- Los peroxisomas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s p<strong>la</strong>ntas realizan también otra función importante: <strong>la</strong> fotorespiración<br />

<strong>La</strong> fotorespiración que se dá en los peroxisomas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s célu<strong>la</strong>s vegetales sirve para metabolizar un<br />

producto <strong>de</strong>rivado <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotosíntesis. En <strong>la</strong> fotosíntesis el CO2 (dióxido <strong>de</strong> carbono) es convertido a<br />

glúcidos (carbohidratos) en una serie <strong>de</strong> reacciones bioquímicas que ocurre en <strong>la</strong> fase oscura <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

fotosíntesis <strong>de</strong>nominadas ciclo <strong>de</strong> Calvin. El primer paso en ese ciclo es <strong>la</strong> adicción <strong>de</strong> CO2 al azúcar <strong>de</strong><br />

cinco carbonos ribulosa 1,5 bifosfato, que da lugar a dos molécu<strong>la</strong>s <strong>de</strong> 3-fosfoglicerato (cada una <strong>de</strong> tres<br />

átomos <strong>de</strong> carbono). Sin embargo, <strong>la</strong> enzima responsable <strong>de</strong> catalizar esa reacción (ribulosa bifofato<br />

carboxi<strong>la</strong>sa o RUBISCO) algunas veces cataliza <strong>la</strong> adicción a <strong>la</strong> ribulosa 1,5 bifosfato <strong>de</strong> una molécu<strong>la</strong> <strong>de</strong><br />

O2 en lugar <strong>de</strong> CO2, produciendo una molécu<strong>la</strong> <strong>de</strong> 3-fosfoclicerato y una molécu<strong>la</strong> <strong>de</strong> fosfoglico<strong>la</strong>to <strong>de</strong><br />

dos carbonos). Esta es una reacción secundaria y el fosfoglico<strong>la</strong>to no es un metabolito útil.<br />

En el clorop<strong>la</strong>sto el fosfoglico<strong>la</strong>to es convertido en glico<strong>la</strong>to y <strong>de</strong>spués es transferido a los peroxisomas<br />

don<strong>de</strong> se oxida y se convierte en glicina. <strong>La</strong> glicina se transfiere a <strong>la</strong>s mitocondrias don<strong>de</strong> dos molécu<strong>la</strong>s<br />

<strong>de</strong> glicina son convertidas en una molécu<strong>la</strong> <strong>de</strong> serina con <strong>la</strong> pérdida <strong>de</strong> CO2 y NH3. <strong>La</strong> serina es <strong>de</strong>vuelta<br />

a continuación a los peroxisomas, don<strong>de</strong> es convertida en glicerato. Finalmente el glicerato retorna a los<br />

clorop<strong>la</strong>stos, don<strong>de</strong> se reintroduce en el ciclo <strong>de</strong> Calvin. Por lo tanto, los peroxisomas <strong>de</strong>sempeñan un<br />

papel importante al permitir que <strong>la</strong> mayor parte <strong>de</strong>l carbono presente en el glico<strong>la</strong>to sea recuperado y<br />

utilizado <strong>La</strong> fotorespiración no parece que sea beneficiosa para <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nta, ya que esencialmente es el<br />

proceso opuesto a <strong>la</strong> fotosíntesis se consume O2 y se libera CO2 sin obtener nada <strong>de</strong> energía metabólica<br />

en forma <strong>de</strong> ATP. Sin embargo, <strong>la</strong> incorporación ocasional <strong>de</strong> O2 en lugar <strong>de</strong> CO2 parece ser una<br />

17


característica intrínseca inherente a <strong>la</strong> actividad enzimática <strong>de</strong> <strong>la</strong> RUBISCO, por lo que <strong>la</strong> fotorespiración<br />

suele acompañar a <strong>la</strong> fotosíntesis.<br />

A<strong>de</strong>más <strong>de</strong>proporcionar un compartimento para <strong>la</strong>s reacciones <strong>de</strong> oxidación, los peroxisomas intervienen<br />

en <strong>la</strong> biosíntesis <strong>de</strong> lípidos. En <strong>la</strong>s célu<strong>la</strong>s el colesterol y el dolicol se sintetizan en los peroxisomas y en el<br />

RE.<br />

.- Síntesis <strong>de</strong> p<strong>la</strong>smalógenos<br />

Los peroxisomas contienen enzimas necesarias para <strong>la</strong> síntesis <strong>de</strong> p<strong>la</strong>smalógenos, una familia <strong>de</strong><br />

fosfolípidos en <strong>la</strong> que una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s ca<strong>de</strong>nas hidrocarbonadas está unida al glicerol mediante un en<strong>la</strong>ce éter<br />

en lugar <strong>de</strong> por un éster. Los p<strong>la</strong>smalógenos son componentes importantes <strong>de</strong> <strong>la</strong> membrana <strong>de</strong> algunos<br />

tejidos principalmente corazón y en el cerebro, aunque están ausentes en otros.<br />

.- Catabolismo <strong>de</strong> purinas<br />

En los peroxisomas se lleva a cabo <strong>la</strong> rotura <strong>de</strong>l exceso <strong>de</strong> purinas (AMP, GMP) a ácido úrico<br />

2.2.7 Ribosomas<br />

Los ribosomas son complejos ribonucleoproteícos organizados en dos subunida<strong>de</strong>s: pequeña y gran<strong>de</strong>; el<br />

conjunto forma una <strong>estructura</strong> <strong>de</strong> unos 20 nm. <strong>de</strong> diámetro (un milímetro <strong>de</strong> tu reg<strong>la</strong> tiene 1.000.000 <strong>de</strong><br />

nm).<br />

En <strong>la</strong> célu<strong>la</strong> eucariota, <strong>la</strong>s subunida<strong>de</strong>s que forman los ribosomas se sintetizan en el nucleolo.<br />

Una vez formados, estas subunida<strong>de</strong>s atraviesan los poros nucleares y son funcionales solo en el<br />

citop<strong>la</strong>sma cuando se unen <strong>la</strong>s dos subunida<strong>de</strong>s a un molécu<strong>la</strong> <strong>de</strong> ARN. Los ribosomas son máquinas para<br />

<strong>la</strong> traducción.<br />

En el microscopio, los ribosomas se ven como granos oscuros.<br />

Po<strong>de</strong>mos encontrar ribosomas (flechas rojas) en 3 sitios <strong>de</strong> <strong>la</strong> célu<strong>la</strong>: en el RER, en <strong>la</strong> membrana nuclear,<br />

y en el citosol. En el citosol, es frecuente observar varios ribosomas agrupados en una organización casi<br />

circu<strong>la</strong>r a los que l<strong>la</strong>mamos polisomas (flecha azul)<br />

2.2.8 El centrosoma<br />

Estructura y función <strong>de</strong>l centrosoma<br />

El centrosoma es el principal centro organizador <strong>de</strong> microtúbulos (MOTC) en <strong>la</strong>s célu<strong>la</strong>s animales.<br />

El centrosoma tiene 1-2 µm en diámetro, y está localizado en <strong>la</strong> periferia <strong>de</strong>l núcleo durante <strong>la</strong> interfase<br />

(fase G1 y G0 <strong>de</strong>l ciclo celu<strong>la</strong>r). Está formado por dos centríolos dispuestos ortogonalmente (en un<br />

ángulo <strong>de</strong> 90º). Cada centríolos está formado por nueve tripletes <strong>de</strong> microtubulos que forman una<br />

<strong>estructura</strong> cilíndrica en forma <strong>de</strong> barril <strong>de</strong> aproximadamente 0.5 µm <strong>de</strong> <strong>la</strong>rgo por 0.2 µm <strong>de</strong> diámetro.<br />

Los dos centríolos son <strong>estructura</strong>lmente diferentes, uno l<strong>la</strong>mado centríolo “madre”, es el más viejo <strong>de</strong> los<br />

dos, y tiene un conjunto <strong>de</strong> apéndices extra (distales y subdistales) en uno <strong>de</strong> sus extremos y el otro<br />

l<strong>la</strong>mado centríolo “hijo” no tiene esos apéndices. Se piensa que estos apéndices son <strong>de</strong> vital importancia<br />

para el anc<strong>la</strong>je <strong>de</strong> los microtúbulos. Los centríolos se encuentran a<strong>de</strong>más atados por fibras <strong>de</strong><br />

interconexión y ro<strong>de</strong>ados por una matriz centrosómica compuesta <strong>de</strong> material pericentrio<strong>la</strong>r (PCM),<br />

material <strong>de</strong>nso que forma <strong>de</strong> una red or<strong>de</strong>nada <strong>de</strong> proteínas que son necesarias para el inicio <strong>de</strong>l<br />

ensamb<strong>la</strong>je <strong>de</strong> los microtúbulos que crecerán a partir <strong>de</strong> aquí hacia <strong>la</strong> periferia <strong>de</strong> <strong>la</strong> célu<strong>la</strong>, siendo por lo<br />

tanto el sitio <strong>de</strong> organización <strong>de</strong> los microtubulos <strong>de</strong>l citop<strong>la</strong>sma.<br />

Los microtúbulos que emanan <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el centrosoma terminan en el material pericentrio<strong>la</strong>r, no en los<br />

centriolos, y es el material pericentrio<strong>la</strong>r el que inicia el montaje <strong>de</strong> los microtúbulos. Centriolina, y sobre<br />

todo <strong>la</strong> Gamma-tubulina (en realidad un complejo <strong>de</strong> proteínas en anillo asociado l<strong>la</strong>mado (Gamma-TuRc)<br />

uniéndose al extremo “menos” (-) <strong>de</strong> los microtúbulos, tiene un papel c<strong>la</strong>ve en el cebado <strong>de</strong> <strong>la</strong> nucleación<br />

<strong>de</strong>l ensamb<strong>la</strong>je <strong>de</strong> los microtubulos que crecen a<strong>la</strong>rgándose a partir <strong>de</strong> ahí por <strong>la</strong> adición <strong>de</strong> protómeros <strong>de</strong><br />

18


αβtubulina libres <strong>de</strong>l citosol a su extremo “más” (+), así como en el anc<strong>la</strong>je <strong>de</strong> los microtubulos al<br />

centrosoma (otras proteínas como <strong>la</strong> nineina están también involucrada). Los microtúbulos se extien<strong>de</strong>n<br />

así <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el centrosoma hacia <strong>la</strong> periferia celu<strong>la</strong>r. Por todo ello, <strong>la</strong> función principal <strong>de</strong>l centrosoma es <strong>la</strong><br />

<strong>de</strong> nuclear y anc<strong>la</strong>r los microtúbulos. Durante <strong>la</strong> interfase, los centrosomas organizan <strong>la</strong> red <strong>de</strong><br />

microtubulos citop<strong>la</strong>smáticos, <strong>la</strong> cual funciona en el transporte <strong>de</strong> vesícu<strong>la</strong>s y en el establecimiento <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

forma y <strong>la</strong> po<strong>la</strong>ridad celu<strong>la</strong>r.<br />

.- Durante <strong>la</strong> división celu<strong>la</strong>r (mitosis) los centrosomas se convierten en los polos <strong>de</strong>l que parten los<br />

microtúbulos <strong>la</strong>s fibras <strong>de</strong>l aster (en <strong>la</strong>s célu<strong>la</strong>s con mitosis astral) y <strong>de</strong>l huso mitótico, <strong>estructura</strong><br />

encargada <strong>de</strong> orquestar los movimientos <strong>de</strong> los cromosomas durante <strong>la</strong> mitosis. En <strong>la</strong>s célu<strong>la</strong>s en división,<br />

los centríolos se duplican durante <strong>la</strong> fase S, migran a los polos opuestos <strong>de</strong> <strong>la</strong> célu<strong>la</strong> para convertirse en<br />

los centros que organizan el huso mitótico. El centrosoma es duplicado una vez por ciclo celu<strong>la</strong>r, así que<br />

cada célu<strong>la</strong> hija hereda un centrosoma conteniendo dos centríolos.<br />

Los centríolos se duplican al comienzo <strong>de</strong>l ciclo celu<strong>la</strong>r. Después <strong>de</strong> que se separen ligeramente en <strong>la</strong> fase<br />

G1, un centríolo “hijo” empieza a salir ortogonal a los centríolos “madre” en <strong>la</strong> fase S, creciendo y<br />

completando su tamaño a lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong> <strong>la</strong> fase <strong>de</strong> G2, permaneciendo los dos pares juntos formando en un<br />

único complejo centrosomal. Al comienzo <strong>de</strong> <strong>la</strong> mitosis M, los centrómeros se separan, y cada par <strong>de</strong><br />

centríolos migran a los polos opuestos <strong>de</strong> <strong>la</strong> célu<strong>la</strong> <strong>de</strong>s<strong>de</strong> don<strong>de</strong> organizarán el huso mitótico.<br />

Otras funciones <strong>de</strong>l centrosoma<br />

El centrosoma tiene otras activida<strong>de</strong>s en <strong>la</strong>s célu<strong>la</strong>s animales a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> tener un conjunto <strong>de</strong> funciones o<br />

activida<strong>de</strong>s intrínsecas ya comentadas: duplicación <strong>de</strong>l centrosoma, nucleación y anc<strong>la</strong>je <strong>de</strong> microtúbulos,<br />

formación <strong>de</strong> cilios y f<strong>la</strong>gelos, formación huso mitótico y <strong>de</strong>l aster durante <strong>la</strong> mitosis. Recientemente se<br />

ha <strong>de</strong>scubierto que tiene otras funciones que pue<strong>de</strong>n ser consi<strong>de</strong>radas como externas a <strong>la</strong>s funciones<br />

anteriormente comentadas, así participa en procesos <strong>de</strong> señalización intracelu<strong>la</strong>r: señales que se original<br />

en el centrosoma parece que son esenciales para que <strong>la</strong> citocinesis (<strong>la</strong> etapa final <strong>de</strong> <strong>la</strong> mitosis, en <strong>la</strong> que<br />

ocurre <strong>la</strong> división <strong>de</strong>l citop<strong>la</strong>sma para dar dos célu<strong>la</strong>s hijas) pueda tener lugar correctamente, así como en<br />

<strong>la</strong> progresión <strong>de</strong>l ciclo celu<strong>la</strong>r para que <strong>la</strong>s nuevas célu<strong>la</strong>s hijas comiencen otra ronda <strong>de</strong>l ciclo celu<strong>la</strong>r,<br />

específicamente duplicar sus cromosomas en fase S. Afecta <strong>la</strong> organización citop<strong>la</strong>smática <strong>de</strong> <strong>de</strong>pósitos<br />

<strong>de</strong> actina, <strong>la</strong> migración nuclear y <strong>la</strong> <strong>de</strong>gradación <strong>de</strong>l huso mitótico mediada por ubiquitina, y segregación<br />

<strong>de</strong> molécu<strong>la</strong>s <strong>de</strong> señalización (e.g. mRNA), así que pasan so<strong>la</strong>mente a una célu<strong>la</strong> hija <strong>de</strong> <strong>la</strong>s dos<br />

producidas durante <strong>la</strong> mitosis.<br />

2.2.9 El Núcleo<br />

<strong>La</strong> existencia <strong>de</strong>l núcleo es <strong>la</strong> característica principal que diferencia <strong>la</strong>s célu<strong>la</strong>s eucariotas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s<br />

procariotas. El núcleo es un organelo altamente especializado que sirve por una parte como almacén que<br />

contiene y protege el material hereditario, el DNA genómico o genoma celu<strong>la</strong>r, <strong>de</strong>positario <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

información genética <strong>de</strong> <strong>la</strong> célu<strong>la</strong> y por otra <strong>de</strong> centro primario <strong>de</strong> administración y <strong>de</strong> procesamiento <strong>de</strong><br />

esa información genética.<br />

El núcleo es generalmente esférico, y ocupa aproximadamente el 10 % <strong>de</strong>l volumen <strong>de</strong> <strong>la</strong> célu<strong>la</strong> eucariota,<br />

siendo por ello una <strong>de</strong> sus más prominentes rasgos. Generalmente hay un solo núcleo por célu<strong>la</strong>, pero hay<br />

excepciones con célu<strong>la</strong>s que contienen más <strong>de</strong> uno.<br />

El contenido <strong>de</strong>l núcleo está separado <strong>de</strong>l citop<strong>la</strong>sma por una doble membrana l<strong>la</strong>mada envuelta nuclear.<br />

Esta barrera está compuesta <strong>de</strong> dos membranas, <strong>la</strong> interior y <strong>la</strong> exterior, esta última se continua con el<br />

retículo endop<strong>la</strong>smático rugoso (RER). Entre <strong>la</strong>s dos membrnas se encuentra el lumen o espacio<br />

perinuclear. <strong>La</strong> comunicación entre el núcleo y el citop<strong>la</strong>sma tiene lugar a través <strong>de</strong> varios cientos <strong>de</strong><br />

complejos <strong>de</strong>l poro nucleares , NPCs, (acrónimo <strong>de</strong> Nuclear Pore Complex en inglés) que están<br />

insertados en <strong>la</strong> envoltura nuclear, y que forman un poro o canal que permite <strong>la</strong> comunicación entre esos<br />

dos compartimentos celu<strong>la</strong>res. <strong>La</strong>s pequeñas molécu<strong>la</strong>s (e.g iones) pue<strong>de</strong>n pasar los poros libremente por<br />

difusión libre, mientras que solo mediante un transporte contro<strong>la</strong>do (que requiere energia) se permite el<br />

paso <strong>de</strong> diferentes tipos <strong>de</strong> macromolécu<strong>la</strong>s formando complejos <strong>de</strong> importación citop<strong>la</strong>sma-> núcleo o<br />

<strong>de</strong> exportación núcleo->citop<strong>la</strong>sma.<br />

19


Debido a que <strong>la</strong> envuelta nuclear separa el nucleop<strong>la</strong>sma <strong>de</strong>l citop<strong>la</strong>sma, los procesos <strong>de</strong> replicación <strong>de</strong>l<br />

DNA, <strong>la</strong> transcripción y el procesamiento <strong>de</strong>l RNA ocurre en el interior <strong>de</strong>l núcleo mientras que <strong>la</strong><br />

traducción (<strong>la</strong> síntesis <strong>de</strong> proteínas) tiene lugar en el citop<strong>la</strong>sma, don<strong>de</strong> se encuentran los ribosomas. Esta<br />

separación permite que se hayan <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>do mecanismos <strong>de</strong> regu<strong>la</strong>ción <strong>de</strong> <strong>la</strong> expresión génica<br />

exclusivos <strong>de</strong> los organismos eucariotas no presentes en <strong>la</strong>s célu<strong>la</strong>s procariotas. Por ejemplo, <strong>la</strong> expresión<br />

<strong>de</strong> algunos genes eucariotas se contro<strong>la</strong> a través <strong>de</strong> <strong>la</strong> regu<strong>la</strong>ción <strong>de</strong>l transporte <strong>de</strong> los factores <strong>de</strong><br />

transcripción específicos (que activan o reprimen <strong>la</strong> actividad <strong>de</strong> un gen) <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el citop<strong>la</strong>sma don<strong>de</strong> se<br />

sintetizan al núcleo don<strong>de</strong> actúan.<br />

• <strong>La</strong> envoltura nuclear<br />

• El complejo <strong>de</strong>l poro nuclear<br />

• Transporte nucleop<strong>la</strong>smático<br />

• El nucleop<strong>la</strong>sma<br />

• El nucleolo<br />

• Cromatina y cromosomas<br />

<strong>La</strong> envoltura nuclear<br />

<strong>La</strong> envoltura nuclear está formada por una doble membrana compuesta cada una <strong>de</strong> una típica bicapa<br />

fosfolipídica que separa en <strong>la</strong>s célu<strong>la</strong>s eucariotas contenido <strong>de</strong>l núcleo (genoma celu<strong>la</strong>r y nucleop<strong>la</strong>sma)<br />

<strong>de</strong>l citop<strong>la</strong>sma. Por otra parte, <strong>la</strong> envoltura nuclear se constituye en una barrera selectiva que impi<strong>de</strong> el<br />

libre paso <strong>de</strong> macromolécu<strong>la</strong>s (RNA, proteínas) entre el interior nuclear y el citop<strong>la</strong>sma, manteniendo<br />

condiciones metabólicamente únicas para cada uno esos dos compartimentos aunque permitiendo <strong>la</strong><br />

inter<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia (re<strong>la</strong>ción) funcional entre ambos.<br />

<strong>La</strong> membrana en contacto con el citosol es <strong>la</strong> membrana nuclear exterior, que se continua con <strong>la</strong><br />

membrana <strong>de</strong>l retículo endoplásmatico rugoso (RER), que al igual que <strong>la</strong> <strong>de</strong> este esta tachonada con<br />

ribosomas. <strong>La</strong> membrana que mira al interior nuclear es <strong>la</strong> membrana nuclear interna, <strong>la</strong> cual contiene<br />

un conjunto único <strong>de</strong> proteínas integrales <strong>de</strong> membrana, que interaccionan con <strong>la</strong> <strong>la</strong>mina nuclear<br />

subyacente y que contribuye a mantener y regu<strong>la</strong>r <strong>la</strong> arquitectura nuclear. Juntas, <strong>la</strong>s dos membranas<br />

ro<strong>de</strong>an el espacio, cisterna o lumen perinuclear que tiene usualmente <strong>de</strong> 20 a 40 nm <strong>de</strong> ancho, y que es<br />

continuo con el lumen <strong>de</strong>l RER. <strong>La</strong>s membranas nucleares interna y externa están atravesadas <strong>de</strong> vez en<br />

cuando por complejos <strong>de</strong>l poro nuclear, (NPC, acrónimo <strong>de</strong> Nuclear Pore Complex en inglés), canales<br />

(construidos con proteínas) para el transporte nucleocitop<strong>la</strong>smático, que facilitan y permiten el<br />

intercambio (transporte) contro<strong>la</strong>do <strong>de</strong> materiales <strong>de</strong> manera bidireccional entre el núcleo y el citop<strong>la</strong>sma.<br />

En los complejos <strong>de</strong>l poro nuclear <strong>la</strong>s dos bicapas fosfolipídicas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s dos membranas nucleares interna y<br />

externa confluyen para crear un tercer dominio <strong>la</strong> membrana <strong>de</strong>l poro que ro<strong>de</strong>a los NPC. El tráfico<br />

selectivo <strong>de</strong> proteínas y RNAs a través <strong>de</strong> los complejos <strong>de</strong> poros nucleares no solo permiten el<br />

mantenimiento <strong>de</strong> composición interna <strong>de</strong>l núcleo sino que a<strong>de</strong>más tiene un papel c<strong>la</strong>ve en <strong>la</strong> regu<strong>la</strong>ción<br />

<strong>de</strong> <strong>la</strong> expresión génica.<br />

<strong>La</strong> envuelta nuclear tiene también un papel fundamental en al disposición <strong>de</strong> <strong>la</strong> cromatina en el interior<br />

<strong>de</strong>l núcleo. Debajo <strong>de</strong> <strong>la</strong> membrana nuclear interior se encuentra <strong>la</strong> <strong>la</strong>mina nuclear, que forma una red<br />

<strong>de</strong>nsa <strong>de</strong> fi<strong>la</strong>mentos, compuestos <strong>de</strong> <strong>la</strong> proteína <strong>la</strong>minina, que proporciona soporte <strong>estructura</strong>l al núcleo<br />

Se han <strong>de</strong>scrito varios cuatros tipos <strong>de</strong> <strong>la</strong>mininas nucleares: A, B (B1, B2), y C. Todas <strong>la</strong>s <strong>la</strong>mininas son<br />

proteínas fibrosas re<strong>la</strong>cionadas con proteínas <strong>de</strong> los fi<strong>la</strong>mentos intermedios (FI) <strong>de</strong> tipo IV <strong>de</strong>l<br />

citoesqueleto . <strong>La</strong>s <strong>la</strong>mininas interaccionan con proteínas integrales <strong>de</strong> <strong>la</strong> membrana nuclear interna, que<br />

median su unión a <strong>la</strong> envuelta nuclear, lo que permite su localización y organización en el interior<br />

nuclear . <strong>La</strong>s <strong>la</strong>mininas constituyen los principales componentes <strong>de</strong> nucleoesqueleto, son <strong>la</strong>s<br />

<strong>de</strong>terminantes <strong>de</strong>l tamaño nuclear, <strong>de</strong>l mantenimiento <strong>de</strong> <strong>la</strong> forma nuclear, <strong>de</strong> <strong>la</strong> integridad mecánica <strong>de</strong>l<br />

núcleo, proporcionando apoyo <strong>estructura</strong>l a <strong>la</strong> periferia nuclear, así como <strong>de</strong>l espacio existente entre los<br />

distintos complejos nuclear <strong>de</strong>l poro. <strong>La</strong>s <strong>la</strong>mininas actúan también en <strong>la</strong> organización <strong>de</strong> <strong>la</strong> cromatina al<br />

actuar como sitios <strong>de</strong> anc<strong>la</strong>je o <strong>de</strong> unión para <strong>la</strong> cromatina. Una matriz <strong>de</strong> láminas se extien<strong>de</strong> hacia el<br />

interior <strong>de</strong>l núcleo. <strong>La</strong> cromatina contenida en un núcleo <strong>de</strong> una célu<strong>la</strong> en interfase se organiza en gran<strong>de</strong>s<br />

bucles <strong>de</strong> DNA y regiones específicas <strong>de</strong> estos bucles se unen a <strong>la</strong> matriz <strong>de</strong> láminas. <strong>La</strong> organización<br />

<strong>la</strong>minar normal es esencial para <strong>la</strong> replicación <strong>de</strong>l DNA y pue<strong>de</strong> jugar un papel en <strong>la</strong> regu<strong>la</strong>ción <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

expresión génica. <strong>La</strong>s láminas tienen también un papel fundamental durante reorganización <strong>de</strong>l núcleo en<br />

<strong>la</strong> división celu<strong>la</strong>r. Así, <strong>la</strong> lámina nuclear participa en el control <strong>de</strong>l <strong>de</strong>sensamb<strong>la</strong>je <strong>de</strong>l núcleo en <strong>la</strong><br />

profase y <strong>la</strong> reorganización <strong>de</strong> nuevo <strong>de</strong>l mismo en <strong>la</strong> telofase durante el proceso <strong>de</strong> mitosis.<br />

20


El nucleolo<br />

El nucleolo es un compartimento intranuclear aproximadamente esférico que no está ro<strong>de</strong>ado por ningún<br />

sistema <strong>de</strong> membranas. El nucleolo es dominio <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l núcleo don<strong>de</strong> se produce <strong>la</strong> manufactura <strong>de</strong> los<br />

ribosomas, los orgánulos celu<strong>la</strong>res responsables <strong>de</strong> producir <strong>la</strong>s proteínas celu<strong>la</strong>res. A través <strong>de</strong>l<br />

microscopio óptico el nucleolo aparece como un punto oscuro <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l núcleo.<br />

Función principal <strong>de</strong> nucleolo: Biogénesis <strong>de</strong> Ribosomas<br />

El nucleolo es el lugar don<strong>de</strong> tiene lugar <strong>la</strong> transcripción y el procesamiento <strong>de</strong>l RNAr y <strong>de</strong>l<br />

ensamb<strong>la</strong>je <strong>de</strong> <strong>la</strong>s pre-subunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> los ribosomas, el nucleolo es pues <strong>la</strong> fábrica <strong>de</strong> producción <strong>de</strong><br />

los ribosomas. Los ribosomas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s célu<strong>la</strong>s eucariotas contienen cuatro diferente molécu<strong>la</strong>s <strong>de</strong> RNA<br />

ribosómico (RNAr): 28 S, 18 S, 5.8 S, y 5 S. <strong>La</strong> subunidad mayor 60S <strong>de</strong>l ribosoma contiene los RNA<br />

ribosómicos 28 S, 5.8 S y 5 S, mientras que <strong>la</strong> subunidad menor 40S contiene el RNAr 18 S. <strong>La</strong>s tres<br />

RNAr molécu<strong>la</strong>s, 18 S, 5.8 y 28 S son sintetizadas en el nucleolo, mientras que el 5S ARNr es sintetizado<br />

por <strong>la</strong> RNA polimerasa III fuera <strong>de</strong>l mismo en otra región <strong>de</strong>l nucleop<strong>la</strong>sma. Los ARNr constituyen el 80<br />

% <strong>de</strong> <strong>la</strong>s molécu<strong>la</strong>s <strong>de</strong> ARN encontradas en una célu<strong>la</strong> eucariota.<br />

<strong>La</strong>s célu<strong>la</strong>s contienen múltiples copias <strong>de</strong> los genes para los RNAr para po<strong>de</strong>r satisfacer <strong>la</strong> <strong>de</strong>manda <strong>de</strong><br />

transcripción <strong>de</strong> elevado número <strong>de</strong> molécu<strong>la</strong>s <strong>de</strong> RNAr que son necesarias para sintetizar los ribosomas.<br />

Por ejemplo, <strong>la</strong>s célu<strong>la</strong>s <strong>de</strong> mamífero en continuo crecimiento contienen 5 y 10 millones <strong>de</strong> ribosomas,<br />

que <strong>de</strong>ben sintetizarse cada vez que <strong>la</strong> célu<strong>la</strong> se divi<strong>de</strong>. <strong>La</strong>s célu<strong>la</strong>s contienen por ello múltip<strong>la</strong>s copias <strong>de</strong><br />

los genes RNAr. El genoma humano por ejemplo contiene aproximadamente unas doscientas copias <strong>de</strong>l<br />

gen que codifica para los RNAr 28 S, 18 S, 5.8 S dispuestas <strong>de</strong> manera secuencial (en tán<strong>de</strong>m) con un<br />

DNA espaciador que no se transcribe separando cada unidad repetida en cinco cromosomas humanos<br />

diferentes (13,14,15,21,22) y aproximadamente 200 copias <strong>de</strong>l gen que codifica para el RNAr 5S en el<br />

cromosoma 1.<br />

Síntesis y procesamiento <strong>de</strong> los RNAr<br />

Los RNAr nucleo<strong>la</strong>res 18 S, 5.8 y 28 S son sintetizados (transcriptos) por <strong>la</strong> RNA polimerasa I a partir <strong>de</strong><br />

los genes (DNAr) que codifican los RNAr. Lo que permite que <strong>la</strong> transcripción se pueda visualizar<br />

fácilmente con microscopia electrónica, cada uno <strong>de</strong> los genes <strong>de</strong> ARNr están colocados en serie y se<br />

encuentran ro<strong>de</strong>ado <strong>de</strong> ARN en crecimiento <strong>de</strong>nsamente empaquetados, (unidos a diferentes proteínas <strong>de</strong><br />

procesamiento y ribosómicas) dando lugar a <strong>estructura</strong>s en forma típica <strong>de</strong> “arbol <strong>de</strong> navidad”.<br />

El transcripto primario <strong>de</strong> los genes RNAr es un pre-RNAr (47S en célu<strong>la</strong>s <strong>de</strong> mamífero) <strong>de</strong> gran tamaño<br />

que contiene los RNAr 5.8 S, 18S y 28S, dos espaciadores externos (ETS) que también son transcritos<br />

localizados en los extremos 5´ y 3´<strong>de</strong>l pre-RNA y dos espaciadores internos (ITS) que se sitúan entre <strong>la</strong>s<br />

secuencias <strong>de</strong> los RNAr 18s, 5.8 s y 28s. Así <strong>la</strong> <strong>estructura</strong> <strong>de</strong>l pre-RNAR es: 5´-ETS-18S-ITS-5.8-ITS-<br />

28S-3´.<br />

Mediante escisiones sucesivas (realizadas por endonucleasas específicas) <strong>de</strong> este transcrito primario se<br />

produce <strong>la</strong> liberación <strong>de</strong> los RNAr 5.8 S, 18S y 28S. Este procesamiento <strong>de</strong>l pre-RNAr requiere <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

intervención <strong>de</strong> un numerosas grupos <strong>de</strong> proteínas (unas 300) y RNAs localizados en el nucléolo,<br />

<strong>de</strong>nominados RNAs nucleo<strong>la</strong>res pequeños (RNAsno), los cuales al unirse a proteínas constituyen unas<br />

partícu<strong>la</strong>s <strong>de</strong>nominadas proteínas ribonucleares pequeñas (abreviadamente RNPsno). Cada RNPsno está<br />

constituida por un único RNAsno asociado a ocho o diez proteínas. <strong>La</strong>s célu<strong>la</strong>s humanas contienen<br />

aproximadamente 100 especies diferentes <strong>de</strong> snoRNP Por ejemplo <strong>la</strong> RNPsno l<strong>la</strong>mada U3 es necesario<br />

para <strong>la</strong> escisión inicial <strong>de</strong>l pre-RNAr que se produce en <strong>la</strong> ETS 5. De manera simi<strong>la</strong>r el RNPsno U8<br />

provoca <strong>la</strong> escisión <strong>de</strong>l pre-RNAr en RNAr 5.8 S, 18S y 28S, mientras que <strong>la</strong> RNPsno U22 es responsable<br />

<strong>de</strong> <strong>la</strong> fragmentación adicional <strong>de</strong> pre-RNAr para dar lugar al RNA 18 S.<br />

Para alcanzar <strong>la</strong> madurez funcional los RNAr sufren una extensiva modificaciones covalentes,<br />

meti<strong>la</strong>ciones <strong>de</strong> ciertas bases nitrogenadas y <strong>de</strong> residuos <strong>de</strong> ribosa (los grupos hidroxilos 2' (2'-Ometi<strong>la</strong>ción)<br />

o <strong>la</strong> conversión <strong>de</strong> uridina en pseudouridina (Ψ). Estas modificaciones que requieren <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

actividad <strong>de</strong> <strong>la</strong>s RPNsno, <strong>la</strong> mayoría <strong>de</strong> los RNAsno contienen secuencias cortas <strong>de</strong> 15 nucleótidos que<br />

son complementarias a <strong>la</strong>s secuencias <strong>de</strong> los RNAr 18s y 28s que sirven para reconocer, seleccionar<br />

21


(e.g.los sitios <strong>de</strong> meti<strong>la</strong>ción) y dirigir a <strong>la</strong>s enzimas que catalizan <strong>la</strong>s modificaciones al sitio a<strong>de</strong>cuado <strong>de</strong><br />

<strong>la</strong>s secuencias <strong>de</strong>l pre-RNA. En <strong>la</strong>s célu<strong>la</strong>s animales el procesamiento <strong>de</strong> pre-RNAr 47S implica <strong>la</strong><br />

meti<strong>la</strong>ción <strong>de</strong> aproximadamente cien restos <strong>de</strong> ribosa y 10 bases, a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> <strong>la</strong> formación <strong>de</strong> cien<br />

pseudouridinas. <strong>La</strong> mayoría <strong>de</strong> estas modificaciones ocurre durante o inmediatamente <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

síntesis <strong>de</strong> pre-RNAr aunque algunas tienen lugar en etapas posteriores <strong>de</strong>l procesamiento <strong>de</strong>l pre-RNAr.<br />

Ensamb<strong>la</strong>je <strong>de</strong> los ribosomas<br />

Los RNAr maduros 5.8 S, 18S y 28S y el RNAr 5S se combinan en el nucleolo con <strong>la</strong>s proteínas<br />

ribosómicas (importadas <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el citop<strong>la</strong>sma) para formar <strong>la</strong>s subunida<strong>de</strong>s ribosomales pre- 40S y pre-<br />

60S. Estas pre-subunida<strong>de</strong>s son exportadas a través <strong>de</strong> los complejos <strong>de</strong>l poro nucleares (NPCs) al<br />

citop<strong>la</strong>sma don<strong>de</strong> se termina <strong>la</strong> maduración.<br />

Los genes que codifican para <strong>la</strong>s diferentes proteínas ribosomales se transcriben fuera <strong>de</strong>l nucleolo por <strong>la</strong><br />

RNA polimerasa II, originando RNAm que son transportados a través <strong>de</strong> los NPCs al citop<strong>la</strong>sma don<strong>de</strong><br />

son traducidos en proteínas ribosomales en los ribosomas citop<strong>la</strong>smáticos. <strong>La</strong>s proteínas ribosomales son<br />

transportadas entonces <strong>de</strong> nuevo a través <strong>de</strong> los NPCs al nucleolo don<strong>de</strong> se ensamb<strong>la</strong>n con los RNAr<br />

maduros para formar <strong>la</strong>s partícu<strong>la</strong>s pre-ribosómicas.<br />

<strong>La</strong> asociación <strong>de</strong> <strong>la</strong>s proteínas ribosomicas con los RNAr tiene lugar a lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong> <strong>la</strong> síntesis y<br />

procesamiento <strong>de</strong>l pre-RNA. <strong>La</strong> maduración <strong>de</strong> <strong>la</strong> pre-subunidad mayor 60S sigue una ruta diferente <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

menor 40S. <strong>La</strong> maduración <strong>de</strong> <strong>la</strong> subunidad pequeña que solo contiene RNAr es más sencil<strong>la</strong> e implica<br />

cuatro escisiones en le pre-RNA 47S. <strong>La</strong> escisión final <strong>de</strong> <strong>la</strong> que resulta el RNAr 18S se produce tras el<br />

transporte <strong>de</strong> <strong>la</strong> subunidad 40S al citosol, mientras que <strong>la</strong> maduración <strong>de</strong> <strong>la</strong> subunidad 60S que contiene<br />

implica multiples escisiones <strong>de</strong>l pre-RNA en el núcleo y se completa totalmente <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l nucleolo. Por<br />

lo tanto <strong>la</strong> mayoría <strong>de</strong> <strong>la</strong>s particu<strong>la</strong>s preribosómicas <strong>de</strong>l nucleolo son precursores <strong>de</strong> <strong>la</strong>s subunida<strong>de</strong>s<br />

gran<strong>de</strong>s 60S. <strong>La</strong>s etapas finales <strong>de</strong> <strong>la</strong> maduración <strong>de</strong> los ribosomas siguen a <strong>la</strong> salida <strong>de</strong> <strong>la</strong>s partícu<strong>la</strong>s<br />

preribosomales al citop<strong>la</strong>sma, formando <strong>la</strong>s subunida<strong>de</strong>s ribosómicas 40S y 60S maduras funcionalmente<br />

capaces <strong>de</strong> formar los ribosomas 80S encargados <strong>de</strong> llevar a cabo <strong>la</strong> síntesis <strong>de</strong> proteínas celu<strong>la</strong>res.<br />

Otras funciones <strong>de</strong>l nucleolo<br />

Recientes hal<strong>la</strong>zgos experimentales han <strong>de</strong>sve<strong>la</strong>do que el nucleolo tiene otras importantes funciones<br />

celu<strong>la</strong>res a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> participar en <strong>la</strong> biogénesis <strong>de</strong> los ribosomas eucariotas, al participar:<br />

En el procesamiento y tráfico <strong>de</strong> ciertos RNA mensajeros (RNAms) que requieren <strong>de</strong> <strong>la</strong> actividad<br />

nucleo<strong>la</strong>r.<br />

Como almacén para el secuestro o retención <strong>de</strong> proteínas específicas y <strong>la</strong> consecuente modificación <strong>de</strong> su<br />

participación en sus <strong>la</strong>s vías o re<strong>de</strong>s bioquímicas en <strong>la</strong>s que dichas proteínas participan fuera <strong>de</strong>l<br />

nucleolo<br />

Por ejemplo, se ha <strong>de</strong>scrito que el nucleolo participa en el control <strong>la</strong> actividad <strong>de</strong> <strong>la</strong> proteína supresora <strong>de</strong><br />

tumor p53 (en situaciones <strong>de</strong> estrés), a través <strong>de</strong> su retención en dicho compartimento por unión a<br />

diferentes proteínas nucleo<strong>la</strong>res. <strong>La</strong> proteína p53 es estable a no ser que el nucleolo pueda promover su<br />

<strong>de</strong>gradación a través <strong>de</strong> <strong>la</strong> vía <strong>de</strong> <strong>la</strong> ubiquitina. <strong>La</strong> proteína p53 es un factor supresor <strong>de</strong> tumores que juega<br />

un papel crucial en <strong>la</strong> inducción <strong>de</strong>l arresto <strong>de</strong>l ciclo celu<strong>la</strong>r, en <strong>la</strong> reducción <strong>de</strong> <strong>la</strong> proliferación <strong>de</strong><br />

cánceres, en el control <strong>de</strong> <strong>la</strong> apoptosis (muerte o auto<strong>de</strong>strucción programada celu<strong>la</strong>r) y en <strong>la</strong><br />

<strong>de</strong>terminación <strong>de</strong>l envejecimiento celu<strong>la</strong>r. Se ha <strong>de</strong>scrito también que el nucléolo participa también en el<br />

almacenamiento <strong>de</strong> proteínas regu<strong>la</strong>doras <strong>de</strong>l ciclo celu<strong>la</strong>r.<br />

<strong>La</strong> actividad <strong>de</strong>l nucleolo en control <strong>de</strong>l envejecimiento celu<strong>la</strong>r también ha sido sugerida. El acortamiento<br />

<strong>de</strong> los telomeros está re<strong>la</strong>cionado con el envejecimiento celu<strong>la</strong>r (<strong>la</strong> pérdida <strong>de</strong> <strong>la</strong> capacidad proliferativa<br />

<strong>de</strong> <strong>la</strong>s célu<strong>la</strong>s a medida que se divi<strong>de</strong>n). <strong>La</strong> telomerasa un enzima involucrada en <strong>la</strong> replicación y<br />

estabilización <strong>de</strong> <strong>la</strong> longuitud <strong>de</strong> los telomeros (<strong>la</strong>s zonas terminales <strong>de</strong> los cromosomas). El ensamb<strong>la</strong>je<br />

<strong>de</strong> <strong>la</strong> telomerasa se realiza parcialmente en el nucleolo. Diversos datos experimentales parecen indicar<br />

que existe una re<strong>la</strong>ción entre <strong>la</strong> biogénesis, actividad y tráfico intranuclear <strong>de</strong>l complejo telomerasa y el<br />

22


nucléolo, por los que ambos participarían en <strong>la</strong> regu<strong>la</strong>ción <strong>de</strong> <strong>la</strong> capacidad replicativa <strong>de</strong> <strong>la</strong> célu<strong>la</strong> y en su<br />

envejecimiento.<br />

Exporte nuclear y modificación <strong>de</strong> pequeños RNA y ensamb<strong>la</strong>je <strong>de</strong> ribonucleoproteínas (RNP).<br />

El nucleolo participa en biogénesis <strong>de</strong> <strong>la</strong> partícu<strong>la</strong> <strong>de</strong> reconocimiento <strong>de</strong>l péptido señal (SRP). En los<br />

mamíferos <strong>la</strong> partícu<strong>la</strong> SRP, es un complejo Ribonucleoproteico que consiste <strong>de</strong> una molécu<strong>la</strong> <strong>de</strong> RNA <strong>de</strong><br />

~300 nucleótidos <strong>de</strong> longitud a <strong>la</strong> cual se asocian seis proteínas (SRP9, SRP14, SRP19, SRP54, SRP68 y<br />

SRP72). <strong>La</strong>s proteínas SRP9 y SRP14 se unen a <strong>la</strong>s secuencias 5' y 3' <strong>de</strong>l ARN y conforman el dominio<br />

Alu que está involucrado en el en <strong>la</strong> exportación nuclear <strong>de</strong>l complejo SRP. Dicho complejo SRP se une a<br />

una secuencia señal <strong>de</strong> aminoácidos presentes en <strong>la</strong>s proteínas que se secretan y en <strong>la</strong>s proteínas <strong>de</strong><br />

membrana p<strong>la</strong>smática. El complejo SRP se une receptor proteico específico situado en <strong>la</strong> membrana <strong>de</strong>l<br />

retículo endop<strong>la</strong>smático rugoso (RER), que a su vez está asociado con un canal que atraviesa<br />

completamente <strong>la</strong> membrana <strong>de</strong>l RER, l<strong>la</strong>mado el translocón, a través <strong>de</strong> <strong>la</strong>s cuales <strong>la</strong>s proteínas<br />

sintetizadas por los ribosomas unidos a <strong>la</strong> membrana <strong>de</strong>l RER ingresan en <strong>la</strong> Vía secretora . Parece ser<br />

que <strong>la</strong> biogénesis <strong>de</strong> <strong>la</strong> SRP se realiza en regiones nucleo<strong>la</strong>res diferentes <strong>de</strong> <strong>la</strong> que participan en <strong>la</strong><br />

biosíntesis <strong>de</strong> los ribosomas.<br />

<strong>La</strong> célu<strong>la</strong> vegetal. Orgánulos específicos.<br />

• <strong>La</strong> célu<strong>la</strong> Vegetal<br />

o Pared celu<strong>la</strong>r<br />

• P<strong>la</strong>smo<strong>de</strong>smata<br />

o Tipos y <strong>estructura</strong> <strong>de</strong> p<strong>la</strong>smo<strong>de</strong>smata<br />

• Clorop<strong>la</strong>stos<br />

o Los clorop<strong>la</strong>stos y <strong>la</strong> Fotosíntesis<br />

• Vacuo<strong>la</strong> Central<br />

<strong>La</strong> célu<strong>la</strong> Vegetal<br />

Los vegetales son organismos multicelu<strong>la</strong>res compuestos <strong>de</strong> millones <strong>de</strong> célu<strong>la</strong>s con funciones<br />

especializadas, <strong>la</strong>s cuales pue<strong>de</strong>n diferir bastante en su <strong>estructura</strong>. No obstante todas <strong>la</strong>s célu<strong>la</strong>s vegetales<br />

tienen <strong>la</strong> misma organización básica <strong>de</strong> eucariota; contienen núcleo, citop<strong>la</strong>sma, y organelos subcelu<strong>la</strong>res<br />

(sistema <strong>de</strong> endomenbranas, lisosomas, peroxixomas, mitocondrias) y una membrana p<strong>la</strong>smática que<br />

marca los límites <strong>de</strong> <strong>la</strong> célu<strong>la</strong>. Ciertas <strong>estructura</strong>s, incluyendo el núcleo, pue<strong>de</strong> ser perdido durante <strong>la</strong><br />

maduración, pero todas <strong>la</strong>s célu<strong>la</strong>s vegetales comienzan con una composición simi<strong>la</strong>r <strong>de</strong> organelos.<br />

A<strong>de</strong>más contiene <strong>estructura</strong>s propias, singu<strong>la</strong>res <strong>de</strong> <strong>la</strong> célu<strong>la</strong> vegetal que no se encuentran en <strong>la</strong> célu<strong>la</strong>s<br />

animales:<br />

Pared celu<strong>la</strong>r<br />

<strong>La</strong>s célu<strong>la</strong>s vegetales a diferencia <strong>de</strong> <strong>la</strong>s célu<strong>la</strong>s animales, están ro<strong>de</strong>adas por una fina pero<br />

mecánicamente muy fuerte pared celu<strong>la</strong>r. <strong>La</strong> pared celu<strong>la</strong>r vegetal consiste <strong>de</strong> una mezc<strong>la</strong> <strong>de</strong><br />

polisacáridos y otros polímetros que son secretados por <strong>la</strong> célu<strong>la</strong> y ensamb<strong>la</strong>dos en una organizada red<br />

unida por en<strong>la</strong>ces covalentes y no covalentes; también contienen proteínas <strong>estructura</strong>les, enzimas,<br />

polímetros fenólicos y otros materiales que modifican su características físicas y químicas. Su función<br />

primaria es regu<strong>la</strong>r el volumen celu<strong>la</strong>r y <strong>de</strong>terminar <strong>la</strong> forma celu<strong>la</strong>r.<br />

<strong>La</strong>s pare<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong>s p<strong>la</strong>ntas son c<strong>la</strong>sificadas en dos grupos:<br />

Una pared primaria que se forma cuando <strong>la</strong>s célu<strong>la</strong>s se encuentran en crecimiento y se consi<strong>de</strong>ra que es<br />

una pared re<strong>la</strong>tivamente especializada, con una <strong>estructura</strong> muy simi<strong>la</strong>r en todas los tipos <strong>de</strong> célu<strong>la</strong>s<br />

vegetales, y una pared secundaria, que son <strong>la</strong>s pare<strong>de</strong>s que se forman <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> que el crecimiento<br />

(a<strong>la</strong>rgamiento) ha cesado. <strong>La</strong> pared secundaria es una <strong>estructura</strong> altamente especializada con una<br />

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composición compleja que refelja los diferentes estados <strong>de</strong> diferenciación <strong>de</strong> <strong>la</strong> célu<strong>la</strong>. Una capa fina <strong>de</strong><br />

material, <strong>la</strong> <strong>la</strong>mel<strong>la</strong> media (plural <strong>la</strong>mel<strong>la</strong>e) , se observa normalmente en <strong>la</strong> unión don<strong>de</strong> <strong>la</strong> pared <strong>de</strong> <strong>la</strong>s<br />

célu<strong>la</strong>s vecinas aparecen en contacto. <strong>La</strong> composición química <strong>de</strong> esta <strong>la</strong>mel<strong>la</strong> difiere <strong>de</strong>l resto <strong>de</strong> <strong>la</strong> pared<br />

en que contiene diferentes proteínas y un alto contenido en pectina comparado con el resto <strong>de</strong> <strong>la</strong> pared. El<br />

origen se remonta a <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ca celu<strong>la</strong>r que se forma durante <strong>la</strong> división celu<strong>la</strong>r.<br />

<strong>La</strong> pared celu<strong>la</strong>r está penetrada por pequeños canales ro<strong>de</strong>ados <strong>de</strong> membrana l<strong>la</strong>mados p<strong>la</strong>smo<strong>de</strong>smata<br />

(singu<strong>la</strong>r p<strong>la</strong>smo<strong>de</strong>sma), que conectan <strong>la</strong>s cálu<strong>la</strong>s vecinas. Los p<strong>la</strong>smo<strong>de</strong>smata funcionan en <strong>la</strong><br />

comunicación entre <strong>la</strong>s célu<strong>la</strong>s, permitiendo el transporte pasivo <strong>de</strong> pequeñas molécu<strong>la</strong>s y el transporte<br />

activo <strong>de</strong> proteínas y ácidos nucleicos enre el citop<strong>la</strong>sma <strong>de</strong> <strong>la</strong>s célu<strong>la</strong>s adyacentes.<br />

Organización <strong>estructura</strong>l <strong>de</strong> <strong>la</strong> Pared Celu<strong>la</strong>r<br />

En <strong>la</strong>s pare<strong>de</strong>s primarias, <strong>la</strong>s microfrifil<strong>la</strong>s <strong>de</strong> celulosa son el componente fundamental <strong>de</strong> <strong>la</strong> pared celu<strong>la</strong>r,<br />

y están embebidas en una matriz altamente hidratada. Esta <strong>estructura</strong> proporciona robustez y flexibilidad.<br />

<strong>La</strong> matriz (plural matrices) consiste <strong>de</strong> dos grupos <strong>de</strong> polisacaridos, l<strong>la</strong>mados hemicelulosa y pectinas,<br />

más una pequeña cantidad <strong>de</strong> proteínas. <strong>La</strong> matriz <strong>de</strong> polisacaridos consiste en una variedad <strong>de</strong> polimeros<br />

que pue<strong>de</strong>n variar con el tipo celu<strong>la</strong>r y <strong>la</strong> especie <strong>de</strong> p<strong>la</strong>nta<br />

Los polisacáridos se nombran en función <strong>de</strong>l azúcar principal que contengan. Por ejemplo glucano es un<br />

polimero hecho <strong>de</strong> glucosa; un xi<strong>la</strong>no es un polimero hecho <strong>de</strong> xilosa, un ga<strong>la</strong>ctano está hecho <strong>de</strong><br />

ga<strong>la</strong>ctosa, y asi suceivamente. Glicano es el termino general para un polimero hecho <strong>de</strong> ázucares. Para<br />

polisacáridos ramificados, el esqueleto principal <strong>de</strong>l polisacarido se nombra habitualmente en <strong>la</strong> parte<br />

final <strong>de</strong>l nombre, así xiloglucano tiene un esqueleto principal <strong>de</strong> glucano (una ca<strong>de</strong>na lineal <strong>de</strong> residuos<br />

unidos <strong>de</strong> glucosa), con el azúcar xi<strong>la</strong>no unido a él en su ca<strong>de</strong>na <strong>la</strong>teral; glucuranoarabinoxi<strong>la</strong>no tiene un<br />

esqueleto central <strong>de</strong> xi<strong>la</strong>no (hecho <strong>de</strong> subunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> xilosa) con ca<strong>de</strong>nas <strong>de</strong> ácido glucurónico y <strong>de</strong><br />

arabinosa. No obstante no siempre un nombre compuesto necesariamente implica una <strong>estructura</strong><br />

ramificada. Por ejemplo, glucomanano es el nombre <strong>de</strong> un polimero conteniendo tanto glucosa como<br />

manosa en su ca<strong>de</strong>na central.<br />

.- Microfribil<strong>la</strong>s <strong>de</strong> celulosa<br />

<strong>La</strong> celulosa es el principal componente <strong>de</strong> <strong>la</strong>s pare<strong>de</strong>s celu<strong>la</strong>res. <strong>la</strong> celulosa en <strong>la</strong> pared celu<strong>la</strong>r está<br />

empaquetada en microfribil<strong>la</strong>s <strong>de</strong> ca<strong>de</strong>nas lineales <strong>de</strong> unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> β-D-glucosa undidas por en<strong>la</strong>ce β-1-<br />

>4-O-glucosídico. Debido a <strong>la</strong> configuración espacial <strong>de</strong> los en<strong>la</strong>ces glucosídicos que unen ayacentes<br />

residuos <strong>de</strong> glucosa, <strong>la</strong> unidad repetida en <strong>la</strong> celulosa es <strong>la</strong> celobiosa, un disacárido <strong>de</strong> β-D-glucosa con<br />

en<strong>la</strong>ce β-1->4-O-glucosídico . <strong>La</strong>s microfribil<strong>la</strong>s <strong>de</strong> celulosa son <strong>estructura</strong>s re<strong>la</strong>tivamente rígidas que<br />

contribuyen a conferir dureza y un bias <strong>estructura</strong>l a <strong>la</strong> pared celu<strong>la</strong>r. Los glucanos individuales que<br />

forman <strong>la</strong>s microfribil<strong>la</strong>s están unidos para formar una <strong>estructura</strong> en cinta fuertemente or<strong>de</strong>nada<br />

(cristalina) que excluye el agua y es re<strong>la</strong>tivamente inaccesible al ataque <strong>de</strong>structor <strong>de</strong> enzimas<br />

<strong>de</strong>gradativas. Como resultado <strong>la</strong> celulosa es muy resistente y muy estable a <strong>la</strong> <strong>de</strong>gradación<br />

.- Hemicelulosas<br />

Son polisacáridos que se unen <strong>de</strong> una manera caracteristica a <strong>la</strong> superficie <strong>de</strong> celulosa. Pue<strong>de</strong>n atar a <strong>la</strong>s<br />

microfribil<strong>la</strong>s <strong>de</strong> celulosa juntas en una red cohesiva. Otro ternito que caracteriza a estas molécu<strong>la</strong>s es<br />

glucanos <strong>de</strong> entrecruzamiento. El termino hemicelulosa incluye varias c<strong>la</strong>ses <strong>de</strong> polisacaridos.<br />

.- Pectinas<br />

<strong>La</strong>s peptinas forman un gel hidratado en <strong>la</strong> cual <strong>la</strong> red celulosa-hemicelulosa esta embebida- Actúan como<br />

un relleno hidrofílico papre prevenir <strong>la</strong> agrgación y el co<strong>la</strong>pso <strong>de</strong> <strong>la</strong> red <strong>de</strong> celulosa. Determinan también<br />

<strong>la</strong> porosidad <strong>de</strong> <strong>la</strong> pared celu<strong>la</strong>r a <strong>la</strong>s macromolécu<strong>la</strong>s. Al igual que <strong>la</strong> hemicelulosa <strong>la</strong>s pectins contienen<br />

varios tipos <strong>de</strong> polisacaridos.<br />

Sin <strong>la</strong> pared celu<strong>la</strong>r, <strong>la</strong>s p<strong>la</strong>ntas podrían ser muy diferentes organismo <strong>de</strong> lo que son. Realmente <strong>la</strong> pareced<br />

celu<strong>la</strong>r <strong>de</strong> <strong>la</strong>s p<strong>la</strong>ntas es esencial para muchos procesos en el crecimiento <strong>de</strong> <strong>la</strong>s p<strong>la</strong>ntas, <strong>de</strong>sarrollo,<br />

mantenimiento y reproducción.<br />

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.- <strong>La</strong> pared celu<strong>la</strong>r <strong>de</strong>termina <strong>la</strong> fortaleza mecánica <strong>de</strong> <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nta, permitiendo que estas <strong>estructura</strong>s crezcan<br />

a gran<strong>de</strong>s alturas.<br />

.- <strong>La</strong> pared celu<strong>la</strong>r funciona como un pegamento para adherir unas célu<strong>la</strong>s con otras. Esto constriñe el<br />

movimiento celu<strong>la</strong>r muy notablemente en contraste con <strong>la</strong>s célu<strong>la</strong>s animales, y <strong>de</strong>termina notablemente <strong>la</strong><br />

manera en <strong>la</strong> cual <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nta e <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>.<br />

.- <strong>La</strong> pared celu<strong>la</strong>r actúa como un “exoesqueleto” que contro<strong>la</strong> <strong>la</strong> forma celu<strong>la</strong>r y permite que se<br />

<strong>de</strong>sarrollen altas presiones <strong>de</strong> turgor.<br />

.- <strong>La</strong> morfogénesis <strong>de</strong> <strong>la</strong>s p<strong>la</strong>ntas <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> en gran parte <strong>de</strong>l control <strong>de</strong> <strong>la</strong> pared celu<strong>la</strong>r, <strong>de</strong>bido a que el<br />

crecimiento expansivo <strong>de</strong> <strong>la</strong>s célu<strong>la</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong>s p<strong>la</strong>ntas está limitado principalmente por <strong>la</strong> habilidad <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

pared celu<strong>la</strong>r para expandirse.<br />

.- <strong>La</strong> pared celu<strong>la</strong>r es requerida para <strong>la</strong>s normales re<strong>la</strong>ciones hídricas <strong>de</strong> <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nta <strong>de</strong>bido a que <strong>la</strong> pared<br />

<strong>de</strong>termina <strong>la</strong> re<strong>la</strong>ción entre <strong>la</strong> presión <strong>de</strong> tugar celu<strong>la</strong>r y el volumen celu<strong>la</strong>r<br />

.- <strong>La</strong> pared actúa como una barrera para <strong>la</strong> difusión que limita el tamaño <strong>de</strong> <strong>la</strong>s macromolécu<strong>la</strong>s que<br />

pue<strong>de</strong>n alcanzar <strong>la</strong> membrana p<strong>la</strong>smática <strong>de</strong>s<strong>de</strong> exterior celu<strong>la</strong>r, y constituye <strong>la</strong> principal barrera a <strong>la</strong><br />

invasión <strong>de</strong> patógenos.<br />

P<strong>la</strong>smo<strong>de</strong>smata<br />

Los p<strong>la</strong>smo<strong>de</strong>smata o p<strong>la</strong>smo<strong>de</strong>smos, (en singu<strong>la</strong>r p<strong>la</strong>smo<strong>de</strong>sma o p<strong>la</strong>smo<strong>de</strong>smo) son extensiones<br />

tubu<strong>la</strong>res <strong>de</strong> <strong>la</strong> membrana p<strong>la</strong>smática <strong>de</strong> <strong>la</strong> célu<strong>la</strong> vegetal, <strong>de</strong> 40 a 50 nanómetros (nm) <strong>de</strong> diámetro, que<br />

atraviesan <strong>la</strong> pared celu<strong>la</strong>r y conectan el citop<strong>la</strong>sma <strong>de</strong> <strong>la</strong>s célu<strong>la</strong>s adyacentes. Debido a que <strong>la</strong> mayoría <strong>de</strong><br />

<strong>la</strong>s célu<strong>la</strong>s vegetales están interconectadas <strong>de</strong> esta manera, el citop<strong>la</strong>sma forma un continuum referido<br />

como simp<strong>la</strong>sma. El transporte intracellu<strong>la</strong>r <strong>de</strong> solutos a través <strong>de</strong>l p<strong>la</strong>smo<strong>de</strong>smata es así l<strong>la</strong>mado<br />

transporte simplástico.<br />

Clorop<strong>la</strong>stos<br />

Los Clorop<strong>la</strong>stos (<strong>de</strong>l griego cloro, ver<strong>de</strong>) pertenecen a un grupo <strong>de</strong> orgánulos limitados por dos<br />

membranas l<strong>la</strong>mados p<strong>la</strong>stos, plástidos o p<strong>la</strong>stidios. <strong>La</strong> membrana <strong>de</strong> los clorop<strong>la</strong>stos es rica en<br />

glicosilgliceridos. <strong>La</strong> membrana <strong>de</strong> los clorop<strong>la</strong>stos contiene clorofi<strong>la</strong> (y otros pigmentos fotosintéticos) y<br />

proteínas asociadas y es el orgánulo don<strong>de</strong> tiene lugar <strong>la</strong> fotosíntesis. A<strong>de</strong>más <strong>de</strong> su membrana exterior ,<br />

<strong>de</strong> <strong>la</strong> membrana interior , y el espacio intermembrana entre el<strong>la</strong>s, y que forman <strong>la</strong> envuelta<br />

cloroplástica, poseen un tercer sistema <strong>de</strong> membrana interno que forma una red <strong>de</strong> discos ap<strong>la</strong>nados<br />

<strong>de</strong>nominados ti<strong>la</strong>coi<strong>de</strong>s (<strong>de</strong>l griego thy<strong>la</strong>kos, saco). Un api<strong>la</strong>miento <strong>de</strong> ti<strong>la</strong>coi<strong>de</strong>s forma un granum (plural<br />

grana). <strong>La</strong>s proteínas y pigmentos (clorofi<strong>la</strong>s y carotenoi<strong>de</strong>s) que funcionan en los eventos fotoquímicos<br />

<strong>de</strong> <strong>la</strong> fotosíntesis están embebidos en <strong>la</strong> membrana <strong>de</strong> los ti<strong>la</strong>coi<strong>de</strong>s. Debido a esta <strong>estructura</strong> <strong>de</strong><br />

membrana triple, <strong>la</strong> organización interna <strong>de</strong> los clorop<strong>la</strong>stos es más compleja que <strong>la</strong> <strong>de</strong> mitocondias<br />

El fluido que ro<strong>de</strong>a a los tilicoi<strong>de</strong>s se l<strong>la</strong>ma estroma, y es análogo a <strong>la</strong> matriz <strong>de</strong> <strong>la</strong> mitocondria. Grana<br />

adyacentes están conectados por membranas no api<strong>la</strong>das l<strong>la</strong>madas stroma <strong>la</strong>mel<strong>la</strong>e (singu<strong>la</strong>r l<strong>la</strong>me<strong>la</strong>),<br />

<strong>la</strong>me<strong>la</strong>s <strong>de</strong>l estroma o l<strong>la</strong>mados también ti<strong>la</strong>coi<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l estroma.<br />

Diferentes componentes <strong>de</strong>l aparato fotosintético están situados en diferentes areas <strong>de</strong>l los grana y <strong>de</strong> <strong>la</strong>s<br />

<strong>la</strong>me<strong>la</strong>s <strong>de</strong>l estroma. <strong>La</strong> ATP sintetasa <strong>de</strong> los clorop<strong>la</strong>stos están localizadas en <strong>la</strong>s membranas <strong>de</strong> los<br />

ti<strong>la</strong>coi<strong>de</strong>s. Durante <strong>la</strong> fotosíntesis <strong>la</strong>s reacciones <strong>de</strong> transferencia <strong>de</strong> electrones promovidas por <strong>la</strong> luz<br />

originan un gradiente <strong>de</strong> protones, que al igual que ocurre en <strong>la</strong> mitocondria está acop<strong>la</strong>do <strong>de</strong> manera<br />

quimiosmótica a <strong>la</strong> síntesis <strong>de</strong> ATP por <strong>la</strong> ATP sintetasa que cataliza <strong>la</strong> formación <strong>de</strong> ATP a partir <strong>de</strong><br />

ADP (a<strong>de</strong>nosina difosfato) y Pi (fosfato inorgánico).<br />

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Los p<strong>la</strong>stidios que contienen altas concentraciones <strong>de</strong> pigmentos carotenoi<strong>de</strong>s son l<strong>la</strong>mados cromop<strong>la</strong>stos.<br />

Estos pigmentos son los responsables <strong>de</strong> los colores amarillos, naranja, colores rojos <strong>de</strong> muchas frutas y<br />

flores, así como <strong>de</strong>l color <strong>de</strong> <strong>la</strong>s hojas en otoño. Los p<strong>la</strong>stidios que no contiene pigmentos se <strong>de</strong>nominan<br />

leucop<strong>la</strong>stos (<strong>de</strong>l griego leuco b<strong>la</strong>nco). El tipo más importante <strong>de</strong> leucop<strong>la</strong>stos es el amilop<strong>la</strong>sto, un<br />

p<strong>la</strong>stidio en el que se almacena almidón. Los amilop<strong>la</strong>stos aparecen en abundancia en los tejidos <strong>de</strong><br />

almacenaje <strong>de</strong> <strong>la</strong>s p<strong>la</strong>ntas, en brotes, raices y en semil<strong>la</strong>s. Especializados amilop<strong>la</strong>stos situados en <strong>la</strong>s<br />

puntas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s raíces actúan como sensores gravimetricos para dirigir el crecimiento hacia el interior <strong>de</strong>l<br />

suelo.<br />

Vacuo<strong>la</strong> Central<br />

<strong>La</strong>s célu<strong>la</strong>s vegetales contiene gran<strong>de</strong>s vacuo<strong>la</strong>scentrales rellenas con agua que ocupa <strong>de</strong>l 80 al 90 % <strong>de</strong>l<br />

volumen total <strong>de</strong> <strong>la</strong> célu<strong>la</strong>. Cada vacuo<strong>la</strong> está ro<strong>de</strong>ada por una membrana vacuo<strong>la</strong>r o tonop<strong>la</strong>sto.<br />

Fuente: WIKILLERATO.<br />

http://portales.educared.net/wikiEducared/in<strong>de</strong>x.php?title=<strong>La</strong>_<strong>estructura</strong>_b%C3%A1sica_<strong>de</strong>_<strong>la</strong>_vida:_l<br />

a_c%C3%A9lu<strong>la</strong>#<strong>La</strong>_c.C3.A9lu<strong>la</strong>_eucariota<br />

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