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Citoesqueleto II - Filamentos intermedios y de actina

Citoesqueleto II - Filamentos intermedios y de actina

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Biology

University

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LEONARDO HERNANDEZ

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24 Slides • 14 Questions

1

Citoesqueleto II - Filamentos intermedios y de actina

By LEONARDO HERNANDEZ

2

​Filamentos intermedios

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3

  • Son fibras fuertes y flexibles.

  • Son heterogéneas.

  • Sus subunidades pueden dividirse en cinco clases.

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4

Están interconectados a otros filamentos del citoesqueleto mediante puentes cruzados.

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5

Los puentes cruzados están formados por plectina.

Cada plectina puede unirse a un filamento intermedio, un microfilamento o un microtúbulo.

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6

  • Dos plectinas se acoplan para formar un dímero.

  • Dos dimeros se unen para formar un tetrámero.

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7

Multiple Choice

Es la proteína que forma los puentes cruzados de los filamentos intermedios

1

Actina

2

Tubulina

3

Plectina

4

Queratina

8

Multiple Choice

Los filamentos intermedios estan formados por solo un tipo de proteínas

1

Falso

2

Cierto

9

Multiple Choice

Es la principal función de los filamentos intermedios

1

Unir a los otros componentes del citoesqueleto

2

Transportar vesículas hacia la membrana célula

3

Transportar organelos

4

Producir la contracción muscular

10

Multiple Choice

Elementos de los filamentos intermedios que se pueden unir a los microtúbulos y microfilamentos

1

Proteínas motoras

2

Puentes cruzados

3

Queratina

4

Lamina beta

11

Montaje y desmontaje de los filamentos intermedios

El bloque de construcción básico de los FI es un tetrámero.

Ocho tetrámeros se asocian para formar un filamento que tiene una unidad de longitud.

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12

Su polimerización no parece requerir uso de ATP o GTP.

Las subunidades se incorporan en el interior del filamento.

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13

Disposición espacial de los filamentos de queratina.

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14

Multiple Choice

Tipo de energía que se necesita para la formación de los filamentos intermedios

1

ATP

2

GTP

3

Plectína

4

No necesitan energía

15

Multiple Select

Son 2 proteínas que pueden formar a los filamentos intermedios

1

MAPs

2

GFAP

3

Tubulina

4

Actina

5

Queratina

16

17

​Filamentos de actina

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18

Importantes para el movimiento celular;

  • Migración celular.

  • Movimiento de leucocitos.

  • Cierre de heridas.

  • Crecimiento axónico.

  • Movimiento de vesículas.

  • Fagocitosis.

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20

​Estructura

  • 8 nm de grosor.

  • Compuestos por subunidades de actina G.

  • Requieren ATP para su polimerización helicoidal.

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21

  • Es una estructura de dos hebras helicoidales.

  • Se pueden organizar en…

  1. Matrices ordenadas

  2. Redes muy ramificadas

  3. Haces fuertemente anclados

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22

Multiple Choice

Es la principal función de los filamentos de actina

1

Generar el movimiento físico de la célula

2

Unir a los demás componentes del citoesqueleto

3

Realizar el movimiento de los cromosomas

4

Movilizar al núcleo y mantenerlo en su lugar

23

Multiple Choice

¿Con qué otro nombre se les conoce a los filamentos de actina?

1

Filamentos intermedios

2

Microtúbulos

3

Microfilamentos

4

Matriz extracelular

24

Multiple Choice

Los filamentos de actina son capaces de ramificarse

1

Falso

2

Verdadero

25

Multiple Choice

Tipo de energía que se necesita para formar a los filamentos de actina

1

ATP

2

GTP

3

MAPs

4

No requieren energía

26

​Montaje y desmontaje de los filamentos de actina

Un monómero de actina se une a una molécula de ATP.

El ATP se hidroliza a ADP después de que se une al filamento en crecimiento.

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27

Montaje y desmontaje de filamentos de actina

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28

Multiple Choice

Es la proteína motora que se mueve sobre los filamentos de actina

1

Clatrinas

2

Dineína

3

Cinecina

4

Miosinas

29

Miosina

  • ​Son las proteínas motoras de los microfilamentos.

  • Tienen 2 dominios motores con dos sitios de unión, uno para el filamento de actina y otro para el ATP.

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30

Se dividen en dos grandes grupos:

Convencionales (tipo II)

No convencionales (tipo I y tipos III-XVIII).

​Miosinas

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31

​Miosinas convencionales (tipo II)

Son los principales motores de la contracción muscular.

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32

Estructura

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33

Las cadenas pesadas de una molécula de miosina II permite que la proteína forme filamentos.

Se ensamblan de forma alternativa apuntando en dirección opuesta al centro.

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34

​Miosinas no convencionales

Miosina I

Más pequeña y con una sola cabeza.

No puede ensamblarse en filamentos.

Suelen unirse a la membrana plasmática à participa en el movimiento o deformación de la membrana.

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35

Miosina V

Proteína dimerica (dos cabezas) unida al filamento subyacente.

La longitud de su cuello es aproximadamente tres veces mayor que la miosina II.

Asociadas al transporte intracelular.

​Miosinas no convencionales

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36

Multiple Choice

Son las proteínas motoras que forman a las fibras musculares

1

Dineina

2

Miosinas no convencionales

3

Miosinas convencionales

4

Cinecinas

37

Multiple Choice

Proteínas motoras de los filamentos de actina que son capaces de unirse entre ellas y formar filamentos

1

Miosinas convencionales

2

Miosinas no convencionales

3

Dineínas

4

Cinecinas

38

Multiple Choice

Tipo de energía que utilizan las miosinas

1

No usan energía

2

GTP

3

MAPs

4

ATP

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By LEONARDO HERNANDEZ

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