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CITOSOL O HIALOPLASMA Es la sustancia líquida que forma el medio intracelular y junto a todos los orgánulos excepto el núcleo forman el citoplasma. -Estructura y Composición: forma más de la mitad del volumen celular y está formado por: -70-80% Agua. -30-20% Proteínas. -Iones y moléculas pequeñas (ATP, Glúcidos, etc.). Dos estados en función de su consistencia: sol y gel. -Funciones: De él dependen procesos como los movimientos intracelulares, la formación del huso mitótico, la regulación del pH, etc., pero lo más importante es el medio donde se realizan la mayoría de las reacciones metabólicas

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CITOSOL O HIALOPLASMAEs la sustancia líquida que forma el medio intracelular y junto a todos los orgánulos excepto el núcleo forman el citoplasma.-Estructura y Composición: forma más de la mitad del volumen celular y está formado por:

-70-80% Agua.-30-20% Proteínas.-Iones y moléculas pequeñas (ATP, Glúcidos, etc.).Dos estados en función de su consistencia: sol y gel.

-Funciones:De él dependen procesos como los movimientos intracelulares, la formación del huso mitótico, la regulación del pH, etc., pero lo más importante es el medio donde se realizan la mayoría de las reacciones metabólicas (glucólisis, biosíntesis de aminoácidos, ácidos grasos, etc.).

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CITOESQUELETOEs el conjunto de filamentos proteicos situados en el citosol:-Forma estructuras reticulares.-Contribuye a la morfología y movimiento celular.

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CITOESQUELETO (2)

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a) Microfilamentos Actina: son imprescindibles para el movimiento celular.

-Estructura y Composición: pueden polimerizarse y despolimerizarse con facilidad. Dos formas:

-Actina G: proteína globular no polimerizada.-Actina F: dos hebras de actina G polimerizadas, enrolladas en espiral.

CITOESQUELETO (3)

Puede asociarse a otras proteínas que modifican su funcionalidad (ej. Miosina para la contracción muscular.

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CITOESQUELETO (4)-Funciones:

-Contracción muscular: en las fibras musculares estriadas la actina se asocia con la miosina y se acortan provocando la contracción muscular.

- Cariocinesis: forman un anillo contráctil en la telofase de la división celular que al contraerse provoca la separación de las células.

- Movimiento ameboide: pseudópodos como prolongaciones del citoplasma gracias a los microfilamentos.

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CITOESQUELETO (5)b) Microtúbulos: formaciones cilíndricas, uniformes y rectilíneas, dispersas por el citoplasma o formando cilios, flagelos y centriolos. Son dinámicas (se forman y destruyen).

- Estructura y Composición: formados por 13 subunidades o protofilamentos dejando una cavidad central; cada uno está formado por dos tipos de tubulina.

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CITOESQUELETO (6)-Funciones:

-Formación del huso mitótico.-Transporte Intracelular: tanto vesículas como orgánulos.-Movimientos de la célula: formación de pseudópodos y el armazón de cilios y flegelos.

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CITOESQUELETO (7)c) Filamentos Intermedios: su diámetro es intermedio.

-Estructura y Composición: formados por proteínas fibrosas, muy resistentes, específicas de cada tipo celular. Forman redes que rodean desde el núcleo hacia la periferia.Existen varias clases:

- Filamentos de queratina: resistencia a células epiteliales.

- Neurofilamentos: axón y dendritas de las neuronas.

- Funciones: son los más resistentes, realizan funciones estructurales evitando rupturas de las membranas y mantienen la forma celular.

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CENTROSOMAEs una estructura sin membrana, presente en todas las células animales susceptibles de dividirse (no existe en vegetales).

-Estructura y Composición: formado por un cuerpo central con dos centriolos perpendiculares. Cada centriolo es un cilindro con paredes formadas por 9 grupos de 3 microfilamentos o tripletes (estructura 9 + 0) estrechamente relacionados.Los microtúbulos de cada triplete se denominan A (interno), C (externo) y B (medio).Los tripletes se unen mediante la nexina.

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CENTROSOMA (2)- Funciones: es el centro organizador de microtúbulos, de él derivan las estructuras formadas por microtúbulos (cilios, flagelos y huso mitótico).En los vegetales los microtúbulos se forman a partir de una zona difusa.

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CILIOS Y FLAGELOSSon expansiones citoplasmáticas móviles derivadas del centriolo que aparecen en la superficie de algunas células.

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Ultraestructura y Composición: es igual en ambos.

CILIOS Y FLAGELOS (2)

a) Tallo o axonema: contiene en su interior 9 pares de microtúbulos periféricos y 1 par de microtúbulos centrales, todos paralelos al eje mayor del cilio o flagelo (estructura 9 + 2).Todos estos microtúbulos están formados por protofilamentos de dímeros de tubulina.Los centrales y los más internos de los periféricos (A) son completos, poseen los 13 protofilamentos; los más externos de los periféricos (B), tienen 10 y comparten 3 con A.Todo el ensamblaje se hace mediante proteínas.

b) Zona de Transición: es la base y en ella desaparece el par de microtúbulos centrales y aparece la placa basal que conecta con la membrana plasmática.

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CILIOS Y FLAGELOS (3)c) Corpúsculo Basal: igual estructura que el centriolo (9 + 0), 9 tripletes de microtúbulos periféricos, 2 de los cuales proceden del axonema y ninguno central. Al igual que el centriolo, A es un microtúbulo completo, mientras que B y C tienen 10 protofilamentos.

d) Raíces ciliares: no siempre aparecen, son microfilamentos relacionados con la coordinación del movimiento.Funciones: movimiento de la propia célula o de los líquidos que la rodean.

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CILIOS Y FLAGELOS (4)

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CILIOS Y FLAGELOS (6)

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RIBOSOMAS

Partículas sin membrana observables solo al microscopio electrónico.Formadas a partes iguales por ARNr y por proteínas, son ribonucleoproteínas.Están presentes en todas las células, eucariotas y procariotas.

Se pueden encontrar en varios compartimentos celulares:

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RIBOSOMAS (2)

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RIBOSOMAS (3)

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RIBOSOMAS (4)

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RIBOSOMAS (5)

Estructura:

Formados por dos subunidades desiguales separadas por una hendidura.

Su tamaño se da atendiendo a la velocidad de sedimentación al ser centrifugado (los de eucariotas son de 80S y los de procariotas de 70S).

Aparte de estas diferencias, carácter universal incluso en mitocondrias y cloroplastos.

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RIBOSOMAS (6)Formación de ribosomas:

Funciones: intervienen en la síntesis de proteínas, uniendo los aminoácidos en un orden predeterminado.

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INCLUSIONES CITOPLASMÁTICASSustancias inertes que no disuelven por se hidrófobas o cristalinas:

-Inclusiones Cristalinas: en vegetales suelen proceder de sales minerales; en animales son frecuentes por ejemplo en los tubos seminíferos.

-Inclusiones Hidrófobas: en vegetales suelen estar en vacuolas, los más importantes son el almidón, látex y grasas.En animales el glucógeno, los lípidos y pigmentos.

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PARED CELULAREs una cubierta externa que actúa como exoesqueleto, es gruesa y rígida y la desarrollan las células vegetales, algas y hongos sobre la membrana plasmática.

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PARED CELULAR (2)- Composición Química: fundamentalmente polisacáridos. En hongos, el polisacárido es la quitina y en la mayoría de las algas y plantas superiores es la celulosa.

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PARED CELULAR (3)- Estructura: en células vegetales recién formadas está constituida por dos capas: lámina media y pared primaria. Cuando finaliza el crecimiento produce otra capa, pared secundaria.

Se localiza entre las paredes primarias de células vecinas, excepto en los lugares donde se sitúan los plasmodesmos para la comunicación intercelular. Está formada por pectina y puede impregnarse de lignina.

- Lámina Media:

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PARED CELULAR (4)- Pared Primaria: propia de las células en crecimiento, delgada y flexible, permite a la célula crecer. Formada por celulosa, hemicelulosa y pectina.

- Pared Secundaria: aparece cuando la célula ha dejado de crecer, es más gruesa y rígida que la primaria. Está formada por poca pectina y mucha celulosa formando microfibrillas ordenadas de distinta forma en cada estrato dándole al conjunto una orientación helicoidal.Muchas contienen lignina (dureza de la madera). Se localiza sobre todo en tejidos de sostén y conductores.

-Funciones:

-Exoesqueleto.-Posición erguida.-Mantenimiento de la presión osmótica.