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La clula vegetal

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Title: La clula vegetal


1
La célula vegetal
  • Dra.Sara Maldonado
  • Diseño Julieta Magnano

2
Una célula del clorénquima de una hoja
(esquema) y una célula meristemática (foto TEM)
3
Membrana
4
El modelo de una molécula de lípidos de membrana
5
Membrana bicapa lipídica
6
Movimiento de moléculas de lípidos
7
La flipasa
8
Proteínas asociadas a la membrana
9
Filamentos de Hecht
10
Cuerpo de Golgi
11
Proteinas integrales de membranas (generalmente
forman complejos con proteínas periféricas)
  • Funciones
  • transporte,
  • señalamiento,
  • fijación de los elementos del citoesqueleto a las
    moléculas de la pared celular,
  • ensamble de microfibrillas de celulosa.
  • El dominio extracelular de muchas proteínas
    integrales, esta glicosilado
  • Los oligosacaridos están unidos por uniones N- y
    O-

12
Transporte activo H-ATPasa (principal sistema
de transporte activo)
  • Acopla la hidrólisis del ATP al transporte de
    protones a través de la membrana (desde el
    citosol a la pared celular. Bombea protones
  • Efectos del bombardeo de H
  • acidifica la pared celular y alcaliza el citosol
  • Produce un gradiente eléctrico que origina un
    transporte activo secundario que permite el
    transporte de iones y solutos en contra de sus
    respectivos gradientes de concentración

13
Como actúa la H-ATPasa?
  • La H-ATPasa tipo P de 100 kDa ha sido analizada
    químicamente
  • La molécula es fosforilada y desfosforilada
    durante cada ciclo de hidrólisis de ATP
  • Existen varias isoformas de estas proteinas que
    parecen servir a diferentes funciones

14
Dominiosfuncionales del RESíntesis,
procesamiento, clasificación de proteínas
destinadas a membranas, vacuolas, caminos
secretores o agregado de glicanos N-ligados, y
síntesis de diversos arreglos de moléculas de
lípidosProvee sitios de síntesis para los haces
de filamentos de actinaJuega un rol crítico en
las concentraciones de Ca citosólicas
15
Origen de los cuerpos lipídicos
16
Uno de los orígenes de los cuerpos proteicos
directamente del RER
17
Identificar técnicas y organelas
18
Plasmodesmo
19
Plasmodesmo
20
Aparato de Golgi o Dictiosoma. Funciones
ensamblar polisacáridos complejos de la matriz de
la pared celular, sintetizando y procesando los
oligosacáridos N- y O- ligados de membranas,
pared celular y glicoproteinas vacuolares, y
produciendo glicolípidos para la membrana
plasmática y el tonoplasto. Por lo tanto, las
glicosiltransferasas y las glicosidasas son
proteinas integrales que tienen sus sitios
activos hacia el interior de las cisternas
21
Organización espacial de los xiloglucanos y de
polisacáridos pécticos
22
Identificar técnicas y organelas
23
Identificar técnicas y organelas
24
Aparato de Golgi
25
El camino secretor para la síntesis y
distribución de proteinas
26
Rol de COPI y COPII
27
Diferentes caminos de entrega de proteinas a
vacuolas
28
Glioxisoma y peroxisoma
29
Peroxisoma
30
El núcleo
31
El poro nuclear
32
El núcleo
33
Los plástidos
34
El cloroplasto
35
Grana, tilacoides, estroma, cuerpos
osmeofílicos
36
Grana, tilakoides
37
Grana, estroma y cuerpos osmeofílicos
38
Cloroplastos en células de mesófilo de hoja
39
Cloroplasto
40
Etioplasto
41
Etioplasto desarrollando a cloroplasto
42
Etioplasto y cuerpo prolamelar
43
Un cromoplasto
44
Leucoplastos
45
Proplástido con fitoferritina
46
Proplástido y mitocondria
47
Un amiloplasto compuesto
48
Identificar organelas
49
Mitocondria
50
Identificar organelas
51
División de mitocondrias
52
Identificar técnicas y organelas
53
Organización de las crestas mitocondriales y
distribución de las moleculas ATP-sintetasa

54
Tres organelas trabajando juntas
55
Glioxisoma, cuerpo lipídico, mitocondria
56
Vesículas secretoras
57
Vesículas secretoras y microtúbulos
58
Diferentes funciones del citoesqueleto
59
Monómeros de filamentos intermedios
60
Ensamble de filamentos intermedios
61
La estructura de un coiled-coil
62
Adición cabeza a cabeza de subunidades polares
63
Moléculas de actina
64
Estructura de microtúbulos
65
Modelos parainestabilidad dinámica de los
microtúbulos
66
Comportamiento dinámicode la actina
67
Dos moléculas de proteína motor, dineina y
kinesina, asociadas a microtúbulo
68
Kinesina y dineina en acción
69
Miosina interactúa con filamentos de actina
70
Mitosis
71
Formación del fragmosoma
72
Red túbulo-vesicular
73
Citocinesis
74
Funciones de proteínas que se asocian con el
citoesqueleto
75
Movimiento de cloroplastos en hoja de Arabidopsis
76
Movimiento de cloroplastos en el alga Mougeotia
77
El citoesqueleto y el crecimiento apical del
tubo polínico
78
Arreglo cortical de microtúbulos
79
Interrelacion entre microfibrillas de celulosa,
receptores en la membrana plasmática y
microtúbulos corticales.La ocupación del sitio
de unión extracelular del receptor determina la
actividad de su sitio citosólico. El sitio
citosólico podría tener actividad kinasa y
participar en la transducción de señales
directamente o indirectamente por afectar el
comportamiento de los polímeros del
citoesqueleto.
80
Organización del huso mitótico en células
animales y células vegetales
81
Ensamble del huso mitótico
82
Cromosoma /microtúbulos
83
Cinetocoro, microtúbulos, cromosomas
84
Microscopía confocal en el estudio del ensamble
del huso mitótico
85
Fin
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