Logo Studenta

Transporte activo a través de vacuolas - González Velasco Grecia Nahomy

¡Este material tiene más páginas!

Vista previa del material en texto

Transporte activo a través de 
vacuolas 
La célula dispone de un mecanismo para incorporar grandes cantidades 
de moléculas extracelulares de forma masiva:
la endocitosis
Es un término general para los distintos tipos de transporte activo se incorporan moléculas extracelulares 
englobadas por membrana plasmática, que al cerrarse quedan en el interior celular, sobre todo en forma de 
vesículas.
De la misma manera que 
mediante exocitosis hay 
un viaje de ida y fusión de 
vesículas con la membrana 
plasmática,
la endocitosis es un proceso de 
formación de vesículas en la 
membrana plasmática con 
contenido extracelular, las cuales 
se fusionan posteriormente con 
compartimentos internos, 
principalmente con los 
endosomas.
Funciones
Incorporación de moléculas externas 
en grandes cantidades, 
principalmente para su degradación,
Sirve para reciclar moléculas de la 
membrana plasmática que se 
incorporarán como parte de la 
membrana de las propias vesículas o 
compartimentos que se formen
compensar los procesos de 
exocitosis, es decir, eliminar el exceso 
de membrana plasmática añadida 
por las vesículas de exocitosis y 
mantener así una superficie de 
membrana estable y funcion
1. Selección de moléculas
• Hay tres maneras por los que las moléculas son incorporadas 
en la endocitosis:
en forma soluble 
inespecífica 
o pinocitosis, 
unidas a receptores 
de membrana 
o endocitosis 
mediada por 
receptor
formando parte de la 
propia membrana que 
constituirá la vesícula o 
compartimento que 
origina
Pinocitosis
Se refiere a la incorporación inespecífica de moléculas disueltas
Endocitosis mediada por receptor
La endocitosis mediada por receptor es 
el mecanismo de incorporación de 
moléculas específicas reconocidas por 
receptores de la membrana plasmática
Con ellos la célula puede incorporar de 
forma muy eficiente moléculas o 
partículas que se encuentran disueltas a 
bajas concentraciones. Estas moléculas se 
unen a sus receptores y los complejos 
receptor-ligando convergen en una zona 
de la membrana plasmática donde se 
produce la formación de la vesícula que 
posteriormente viaja hacia el interior 
celular. Esquema de endocitosis de LDL, reciclaje del receptor de LDL y 
el procesamiento intracelular de las partículas de LDL
No Profesionales
Receptores humanos que desencadenan la fagocitosis
TIPO DE RECEPTOR EN LOS FAGOCITOS EJEMPLO LIGANDO
Receptores de reconocimiento de patron Ligandos microbianos (que se encuentran en los microbios)
Receptores de lectina tipo C(CLR) Receptor de manosa Mananos (bacterias, hongos, parásitos)
Dectina-1 Betaglucanos (hongos, algunas bacterias)
DC-SIGN Mananos (bacterias , hongos y parásitos)
SR-A Lipopolisacaridos (LPS) ácido lipoteicoico (LTA,) (bacterias)
SRB LTA, lipopéptidos, diacilglicéridos(bacterias); betaglucanos
(hongos)
Receptores de opsoninas Opsoninas de unión a microbios (solubles, se unen a los 
microbios)
Receptor de colágeno CD91/calreticulina Colectinas S-PA,SP-D, L-ficolina,
Receptores del complemento CR1,CR3, CR4, CR1g, 
C1qRp
Componentes y fragmentos del complemento
Receptores de Inmunoglobulina Fc FcaRs Anticuerpos IgA especifico unidos al antígeno
FcyRs Anticuerpos IgG especifico unidos al antígeno
Proteína C-reactiva
Fases de la Fagocitosis
Profesionales
-Reconocimiento
-Ingestión
-Digestión
-Excreción
Digestión
Mediadores de actividad antimicrobiana y citotóxica de macrófagos y neutrófillos
Muerte dependiente de Oxígeno Muerte independiente de oxigeno
Intermediarios de especies reactivas de oxígeno
02
- (anion superóxido)
OH (Radicales hidroxilo 
H2OH2(peróxido de hidrógeno)
ClO-(anion hipoclorito)
Intermediarios de especies reactivas de 
nitrógeno
NO (Oxido Nítrico)
NO2(Dióxido de nitrógeno)
HNO2(ácido nitroso)
Otros 
NH2Cl (monocloramina)
Defensinas
Factor de Necrosis tumoral alfa TNFa
(macrófagos solamente)
Lisosima
Enzimas Hidrolíticas
Digestión dependiente de oxígeno
La NADPH oxidasa activada 
convierte moléculas de O2 en 
el ion superoxido O2-
Una segunda enzima, la 
peróxido dismutasa, convierte 
al superóxido en peróxido de 
hidrógeno
Las enzimas peroxidasa y el hierro 
convierten mas al peróxido de hidrógeno 
en iones hipoclorito y radicales hidroxilo
La enzima NADPH oxidasa está 
compuesta de varias subunidades

Continuar navegando