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Colegio Santa Sabina Cuarto año Medio PD Depto. De Ciencias Prof. Paulette Rivera F. Conocen que en los organismos multicelulares, las células especializadas en las distintas tareas funcionan de manera altamente coordinada formando tejidos y órganos a través de proteínas integrales de membrana, llamadas moléculas de adhesión celular, que establecen contactos fuertes y específicos con otras células y con la matriz extracelular. La formación y la arquitectura de los tejidos requiere que la unión entre las células permita un funcionamiento integrado de ellas. En los vegetales encontramos unas conexiones citoplasmáticas llamadas plasmodesmos. En los animales existen estructuras especializadas en la interacción célula- célula y célula matriz extracelular. Se forman gracias a la íntima interacción de proteínas transmembrana de células vecinas. PARE Proteínas Bandas Sellan las MP Paso de sales y moléculas hidrosolubles Se encuentran en epitelios que tapizan cavidades: En el estómago evitan que el ácido y las enzimas secretadas hacia el lumen gástrico escurran hacia el espacio intracelular que rodea las células del epitelio gástrico. Son uniones que se ponen en contacto directo con el citoplasma de células adyacentes, permitiendo el intercambio de moléculas o iones. Conexina Proteínas que organizan un tubo Conexón Atraviesa la MP Unión con conexón de célula contigua Las podemos encontrar en las sinapsis eléctricas que hay en los músculos cardíaco o en la musculatura lisa de las paredes del tubo digestivo. Unen al citoesqueleto de células adyacentes. Confieren resistencia y firmeza a los tejidos. EJ: Desmosomas. Placa desmosómica Proteínas con forma de disco en el citosol Proteínas transmembrana Se proyectan al ½ extracelular Se encuentran en el músculo liso y en todos los tejidos epiteliales. Unión con proteínas =s en la célula contigua Se anclan a filamentos de queratina del citoesqueleto La matriz extracelular participa en la organización estructural y funcional de los tejidos. Proporciona sustrato para la migración de las células e interviene en los procesos de señalización intracelular. Las integrinas: son proteínas integrales de membrana que se fijan directamente a componentes de la matriz extracelular y del citoesqueleto. Unión célula- matriz Uniones focales Hemidesmosomas Hemidesmosoma Tipos de desmosomas Uniones focales Las integrinas interactúan con fibras de queratina del citoesqueleto y la lámina de la matriz extracelular. Conjunto de proteínas y polisacáridos secretados por las células animales Se acumulan en la superficie externa de la membrana plasmática. Permite a las células mantenerse unidas en los tejidos. Genera un ambiente intracelular que otorga protección y firmeza. El colágeno y la elastina forman una red que proporciona las características estructurales, resistentes y elásticas de la matriz extracelular. Colágeno Otorga resistencia , estructura y consistencia a la matriz Elastina Es responsable de la elasticidad de la matriz Macromoléculas formadas por una proteína central unidas a largas cadenas de polisacáridos de nominados glucosaminoglucanos. Producen un gel hidratado donde están inmersos los otros componentes de la matriz extracelular. Confiere resistencia frente a la compresión Gel hidratado Permite que las células puedan moverse y migrar a través de él. Permite la filtración selectiva de moléculas Son glucoproteínas que participan en la adhesión de: Matriz- matriz. Matriz- célula. Célula- célula. Fibroconectina Facilita la adhesión entre células y entre células y fibras de colágeno. Laminina Facilita la adhesión célula- matriz (sitios de unión para integrinas) Abundante en el tejido conectivo y conjuntivo Proporciona funcionalidad en la unión entre células y en la protección de otros tejidos. Diferentes consistencias En la sangre es líquida, formando parte del plasma sanguíneo En los huesos es rígida debido a la acumulación de fosfato de calcio Proteger a la célula que rodea. Mantener las células unidas y facilitar la formación de tejidos, dándoles consistencia, elasticidad y resistencia. Proporcionar un sustrato para la migración de las células(diferenciación y organogénesis). Activar e inhibir los procesos de señalización intracelular (reserva de hormonas que controlan la diferenciación y organogénesis). Ensayo de invasividad en células epiteliales cultivadas sobre una matriz de colágeno. ¿Qué observas en las imágenes? 1. ¿Qué sucede con las células si se agrega un anticuerpo (anti- cadherina)? 2. ¿Qué sucede con las células si se agreaga un vector (gen de cadherina? Ensayo de invasividad en células epiteliales cultivadas sobre una matriz de colágeno. - Al adicionar un anticuerpo que bloquea las interacciones de cadherina, las células pierden sus contactos e invaden la matriz de colágeno. - A su vez, células tumorales que no expresan cadherina invaden la matriz de colágeno pero adquieren un fenotipo epitelial y forman una monocapa organizada como el tejido normal al transfectarlas con un vector que contiene el gen de cadherina para inducir su expresión. En el gráfico se muestran los resultados de experimentos de invasividad realizados con este ensayo en células de diversos tumores humanos, cuyos nombres se indican. Estas células se cultivaron sobre geles de colágeno por tres días y luego se determinó por microscopía el número de células que penetraron al gel (invasividad). A su vez, en cada línea celular se midió la expresión de la proteína cadherina detectándola mediante un anticuerpo específico. ¿Qué ocurrió? •La generación de tumores malignos en humanos y en animales de experimentación es un proceso de múltiples etapas. •La acumulación de mutaciones resulta en la pérdida del control de la proliferación y pérdida de la adhesión celular con inducción de la invasión a otros tejidos. •La invasión celular de otros tejidos (metástasis) es promovida cuando disminuye la expresión de moléculas de adhesión responsables de mantener a las células en su sitio. Las células cancerosas invasoras rompen los contactos con el tejido al que pertenecen.