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Sumario Resumen: Compartimentalización y citoesqueleto

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Resumen de las preguntas dictadas en el seminario de "Compartimentalización y citoesqueleto" de la Fisiología celular y molecular, dictadas por el Dr. Valenzuela el año 2020 para los alumnos de odontología.

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Vak

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Simone Christiansen 2020



Seminario 3: Compartimentalización y
Citoesqueleto
1. Definición de espacios topológicamente equivalentes

Espacios topológicamente equivalentes:
En la célula eucariota, hace referencia a que existen espacios que pertenecen al mismo
compartimiento y/o que están conectados entre sí.
Ejemplos de esto son:
● Núcleo - Citoplasma
● Lumen Retículo Endoplasmático - Golgi
● Lisosomas - Extracelular
● Vesículas de secreción - Extracelular

2. Diferentes tipos de transporte al interior de la célula

Transporte Regulado a través de Poros:
● Transporte que se da a través de poros
● Citoplasma ↔ Núcleo
○ A través de poros nucleares
Transporte Transmembrana
● Utiliza translocadores proteicos
○ Requiere energía
● Ejemplos
○ Citoplasma → Mitocondria
○ Citoplasma → Retículo Endoplasmático
○ Citoplasma → Peroxisomas
Transporte Vesicular
● Utiliza el movimiento vesicular
● Por ejemplo, el que ocurre solo entre compartimientos topológicamente equivalente,
se produce desde un compartimiento donante a un compartimiento aceptor a través
de una vesícula que viaja por el citoplasma y finalmente se funde con el
compartimiento aceptor (diana)
● Ejemplos
○ Retículo Endoplasmático ↔ Golgi
○ Golgi → Lisosomas
○ Golgi → Superficie Celular
○ Golgi → Vesículas de Secreción

3. Complejos transportadores en la mitocondria

Translocator of Outer Membrane (TOM)
Translocator of Inner Membrane (TIM)
OXA: Transporta desde la matriz al espacio intermembrana

, Simone Christiansen 2020


La internalización de una proteína a la mitocondria requiere de las Hsp70, de ATP extra e
intra mitocondrial, y de una gradiente electroquímica en la membrana interna
● La Hsp70 se encuentra en el citosol, y denatura la proteína
○ Esto permite que la proteína se encuentre con el complejo TOM, y
posteriormente TIM
● Una vez que la proteína está dentro, se le acercan Chaperonas intermitocondriales,
que van a hacer lo contrario de las anteriores, y reestructurar la proteína
● Todo este proceso necesita ATP

Importación de proteínas del citosol al espacio intermembrana o para inserción en la
membrana interna mitocondrial
● Tenemos una proteína con doble señal, una le indica permanecer en la matriz
mitocondrial, y una segunda señal le indica que el complejo OXA debería llevarla a
la membrana interna
● Tenemos una proteína con una señal, donde le indica permanecer en la matriz
mitocondrial, insertada en la membrana interna
● Tenemos una proteína en donde se corta la señal y la proteína se queda en el
espacio intermembrana
● Tenemos una proteína con una señal, donde le indica permanecer en la matriz
mitocondrial, insertada en la membrana interna con su forma multipasaje




4. Concepto de proteínas Hsp o Chaperonas Moleculares
Para pasar a través de poros o mediante transportadores, las proteínas deben denaturarse
primero, y posteriormente renaturarse.
La denaturación - renaturación la realizan unas proteínas llamadas Hsp (Heat Shock
Proteins) o Chaperonas Moleculares.
Existen dos grandes grupos:
● Chaperona Hsp70
○ Facilitan tanto la denaturación como la renaturación de las proteínas
■ Pueden plegarlas correctamente o incorrectamente, por ende se
recurre a un segundo mecanismo de control de calidad
● Chaperona Hsp60

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