03.11.2014 Views

La estructura de la celula

La estructura de la celula

La estructura de la celula

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

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

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!