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original del MIT, http://esg-www.mit.edu:8001/esgbio/chapters.html
El Citoesqueleto

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En preparaciones comunes de microscopía en luz visible o
electrónica, el citoesqueleto se presenta transparente y por lo
tanto, invisible. Generalmente no se lo dibuja en los esquemas de
la célula pero es un componente celular importante, complejo y
dinámico. El citoesqueleto, ver esquema,
mantiene la forma de la célula, "ancla" las organelas
en su lugar y mueve parte de la célula en los procesos de
crecimiento y movilidad.
Existen varios tipos de filamentos de
proteínas que constituyen el citoesqueleto: microfilamentos,
microtúbulos y filamentos intermedios.
Los microtúbulos están formados por subunidades de
una proteína llamada tubulina (ver) y a menudo son utilizados por la célula para
mantener su forma, son también el mayor componente de cilias y
flagelos.
Los microfilamentos están formados por subunidades de
la proteína actina. Tienen aproximadamente un tercio del
diámetro del microtúbulo y, a menudo, son usados por la célula
tanto para cambiar su estructura como para mantenerla.
Existe un gran número de proteínas asociadas con el
citoesqueleto que controlan su estructura tanto por medio de la
orientación y direccionamiento de los grupos de filamentos como
del movimiento de los mismos. Un grupo particularmente
interesante de las proteínas asociadas al citoesqueleto son
"motores" celulares, como la miosina (un
"motor" que mueve filamentos de actina) y la kinesina
(un "motor" de microtubulo).
Los tres
componentes del citoesqueleto están interconectados y forman un
reticulado, que se extiende desde la superficie celular hasta el
núcleo. Este sistema está construido sobre la base de un modelo
arquitectónico común que se encuentra en una sorprendente
variedad de sistemas naturales y se conoce como de integridad
tensional ("tensegrity").
Con esta expresión se indica que el sistema se estabiliza
mecánicamente a si mismo, en razón del modo en que las fuerzas
de compresión y tensión se distribuyen y equilibran dentro de
la estructura.
Las estructuras que responden a este modelo de integridad
tensional no alcanzan la estabilidad mecánica por la
resistencia de los miembros individuales sino por la manera en
que la estructura en su conjunto distribuye y equilibra las
tensiones mecánicas. En estas estructuras la tensión se
transmite sin solución de continuidad a través de todos los
elementos estructurales.
En otras palabras, un incremento de tensión en un elemento
cualquiera de la estructura se hace sentir en todos los demás.
Este aumento global de presión se equilibra por un aumento de la
compresión de determinados elementos distribuidos por la
estructura. Un ejemplo arquetípico de estas estructuras son las
cúpulas geodésicas de Buckminster Fuller.
Debe hacerse notar que las reglas universales que rigen en
la construcción se aplica a la formación de estructuras
orgánicas, desde moléculas hasta tejidos. Si desea ampliar
este tema consulte esta
bibliografía.
Centríolos y
Cuerpos basales
Básicamente son la misma cosa, son estructuras
interconvertibles. Un centríolo esta hecho de nueve haces de
tripletes de microtúbulos
; http://lenti.med.umn.edu/~mwd/
cell_www/chapter2/microtubules.html. Un triplete contiene un
microtúbulo completo fusionado a dos incompletos.
Los cuerpos basales se encuentran relacionados con cilios y
flagelos ( y dan origen a la estructura 9 + 2,
característica de los eucariotas), donde, como los centríolos,
están asociados al citoesqueleto.
Los centríolos tienen un rol vital en la división celular.
Se encuentran rodeados por un material que se tiñe densamente el
material pericentriolar, a partir del cual se originan los
microtúbulos, inclusive en células sin centríolos los
microtúbulos se originan de este material.
Los centríolos, son a menudo conocidos por su rol en la
división celular. Son los integrantes del centrosoma que consta
de dos centríolos perpendiculares entre sí. Los centríolos
parecen determinar la posición del material pericentriolar, que
a su vez afecta la polaridad de la célula. Cabe destacar que el
centrosoma funcional de un embrión suele proceder del
espermatozoide fecundante.


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