SlideShare una empresa de Scribd logo
Membrana plasmática2
ESTRUCTURA y COMPOSICIÓN
 Modelo      del MOSAICO FLUIDO (Singer y
  Nicholson, 1972).
 Doble capa de lípidos asociada a proteínas (situadas en
  las dos caras), cuyos componentes tienen capacidad
  para moverse.
 Moléculas ANFIPÁTICAS (radicales hidrófilos hacia el
  medio acuoso y radicales lipófilos hacia partes
  lipófilas).
Membrana plasmática2
Principales compuestos:
 FOSFOLÍPIDOS y GLUCOLÍPIDOS: giran sobre sí
  mismos y se desplazan lateralmente. FLUIDEZ DE LA
  MEMBRANA  alta capacidad de adaptación.
 COLESTEROL: en espacios de ácidos grasos insaturados.
  Da ESTABILIDAD e impide que la membrana cristalice.
 PROTEÍNAS: radicales polares fuera de la membrana, y
  apolares en contacto con la parte lipófila de la bicapa.
   PROTEÍNAS INTEGRALES: total o parcialmente englobadas.
    “Proteínas transmembranosas” (total)
   PROTEÍNAS PERIFÉRICAS: adosadas a la bicapa y solubles.
    Unidas a lípidos y proteínas integrales.
Membrana plasmática2
Membrana plasmática2
Membrana plasmática2
Membrana plasmática2
PROPIEDADES DE LA MP:
 ES DINÁMICA: desplazamiento lateral de las moléculas
   autorreparación y fusión con otras membranas.
  ENDOCITOSIS y EXOCITOSIS.
 ES ASIMÉTRICA: los glucolípidos y glucoproteínas
  predominan en la cara externa de la membrana de células
  animales (GLUCOCÁLIX).
   RECEPTORES       DE MEMBRANA:              reconocimiento     de
    moléculas externas o señales químicas.
       Reconocimiento espermatozoide y óvulo.
       Virus reconocen a sus células que parasitan.
       Adhesión células de un mismo tejido.
       Reacción ANTÍGENO-ANTICUERPO (fabricados por linfocitos T).
Membrana plasmática2
Membrana plasmática2
FUNCIONES DE LA MP:
 SEPARAR EL MEDIO EXTERNO DEL INTERNO: barrera
    semipermeable y selectiva (permeable para las apolares e
    impermeable para las polares).
   ENDOCITOSIS y EXOCITOSIS: gracias al carácter dinámico de
    la bicapa.
   REGULAR ENTRADA/SALIDA moléculas: entrada de
    nutrientes y salida de productos o desechos.
   REGULAR ENTRADA/SALIDA iones: diferencia de potencial
    entre el exterior e interior. (Interior negativo)
   RECONOCIMIENTO CELULAR: marcadores de membrana.
   TRANSDUCCIÓN DE SEÑALES: ciertas hormonas activan
    proteínas de membrana y envían señales al interior celular.
   UNIONES INTERCELULARES: proteínas que unen células
    vecinas.
   ENZIMÁTICA: presencia de enzimas de membrana.
Membrana plasmática2
2.- TRANSPORTE A TRAVÉS DE MP:
 Sustancias APOLARES:     2 modalidades:
  pasan con facilidad         TRANSPORTE PASIVO:
  (lípidos, N2, O2).           sin gasto energético.
 BAJA polaridad:             TRANSPORTE ACTIVO:
  lentamente                   consumo de energía
  (glucosa, CO2, agua).        (ATP).
 Sustancias POLARES:
  mucha resistencia
  (iones).
2.1.TRANSPORTE ACTIVO:
 Se basa en la DIFUSIÓN espontánea de sustancias a
  través de la MP.
 A favor de gradiente:
   DE CONCENTRACIÓN QUÍMICA.
   ELÉCTRICO.
   ELECTROQUÍMICO: diferencia simultánea de cargas y
    concentración química.
Hay dos tipos:
 DIFUSIÓN SIMPLE:               DIFUSIÓN FACILITADA:
  pequeñas moléculas a favor     proteínas
  de gradiente.                  transmembranosas
 + pequeñas /+ []  +           específicas para cada
  velocidad.                     sustrato. También
 A través de BICAPA:            llamadas “proteínas
  hormonas, O2, N2, agua, C      transportadoras o
  O2, urea…                      permeasas”. Para
 CANALES PROTEICOS:             aminoácidos, glucosa, saca
  proteínas                      rosa.
  transmembranosas. Se abre
  por diferencia de voltaje o
  por unión de
  hormonas/neutrotransmis
  ores a receptores de
  membrana. Para iones
  como Na+, K+, Ca2+, Cl-.
Membrana plasmática2
2.2.- TRANSPORTE ACTIVO
 Por ciertas proteínas de membrana.
 Consume ATP  Transporte en contra de gradiente.
 Tres transportes activos principales:
   I. BOMBA SODIO-POTASIO
   II. BOMBA DE CALCIO
   III. BOMBA DE PROTONES
I.- BOMBA SODIO-POTASIO:
 Bombea Na+ hacia el medio extracelular, y K+ hacia el
  intracelular.
 Puede actuar en contra de gradiente (ATP-asa).
 3 Na+ hacia el exterior / 2 K+ interior (por cada
  ATP).
 Medio extracelular siempre positivo con respecto al
  intracelular.  POTENCIAL DE MEMBRANA.
   Transmisión del impulso nervioso en los axones
    neuronales.
Membrana plasmática2
II.- BOMBA DE
CALCIO
 Bombea Calcio en el
  interior del botón
  presináptico, para
  posibilitar la liberación de
  neurotransmisores a la
  brecha sináptica.
 http://bio2bach.blogspot.
  com.es/2008/09/bomba-
  de-calcio.html
III.- BOMBA DE
PROTONES
 Útiles en el proceso de
  respiración celular en las
  mitocondrias.
 Desde el citosol hasta el
  medio extracelular en
  células epiteliales
  gástricas: acidez en el
  lumen del estómago.
 Inhibidores de la bomba
  de protones (protectores
  gástricos).
3.- ENDOCITOSIS y EXOCITOSIS
 Partículas          de         gran    tamaño:
  bacterias, virus, macromoléculas, etc.
 Transportadas por VESÍCULAS MEMBRANOSAS.
   ENDOCITOSIS (entrada)
   EXOCITOSIS (salida)
ENDOCITOSIS                             EXOCITOSIS
 Entrada de macromoléculas              Salida de macromoléculas.
    mediante la fusión de vesículas
    con la MP.                           Fusión de vesícula con
   En la cara interna de la MP se        membrana.
    forma una red de CLATRINA            Expulsión de desechos
    (proteína    filamentosa)    que      metabólicos.
    permite la formación de la
    vesícula.
   MEDIADA           POR        UN
    RECEPTOR: Moléculas externas
    + receptor de membrana 
    inducen formación de vesículas.
   PINOCITOSIS: ingerir líquidos
    para almacenarlos en vesículas.
   FAGOCITOSIS:              ingerir
    partículas grandes. Ej: fagocitos
    del sistema inmunológico.
Tres modalidades de ENDOCITOSIS:
Membrana plasmática2
4.- UNIONES INTERCELULARES
 Tres tipos de uniones:
    UNIONES ÍNTIMAS o de OCLUSIÓN: no dejan espacio
     intercelular  no permiten el paso de sustancias. Proteínas
     filamentosas.
    UNIONES ADHERENTES o DESMOSOMAS: entre células
     de un mismo tejido (tejidos epiteliales). Presentan dos placas
     discoidales que permiten la unión, pero con intercambio de
     sustancias. Proteínas de queratina.
    UNIONES DE COMUNICACIÓN o tipo GAP: no espacio
     intercelular, pero sí canales proteicos para el intercambio de
     sustancias. Transmisión del impulso nervioso.
    PLASMODESMOS y PUNTEADURAS (células vegetales).
UNIÓN TIPO GAP




                 DESMOSOMA
Membrana plasmática2
5.- RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO
 Sistema membranoso           Funciones:
 formado por:                     Síntesis de proteínas +
   Sáculos aplanados o            lípidos.
    cisternas + vesículas +       Glucosilación (unión de
    túbulos sinuosos.              oligosacáridos)
 Ocupan gran parte del           Desintoxicación.
 citoplasma y comunican        Tipos:
 con la membrana                 Retículo Endoplasmático Liso
 nuclear externa. (luz o         Retículo Endoplasmático
                                  Rugoso
 lumen)
Retículo endoplasmático liso:
 Red de túbulos conectados       FUNCIONES:
  al RER.                          Síntesis de lípidos de
 Síntesis de lípidos.              membrana: fosfolípidos,
 Muy abundante en:                 glucolípidos y colesterol.
   Fibras musculares estriadas    Almacén y transporte de
     sarcómero.                    lípidos:           vesículas
   Células de ovarios y            (clatrina).
    testículos  esteroides.
                                   Procesos                   de
   Hepatocitos  lipoproteínas
    + desintoxicación.              desintoxicación.
                                   Interviene       en         la
                                    contracción muscular.
Membrana plasmática2
Retículo endoplasmático rugoso:
 Presenta ribosomas en su    FUNCIONES
  cara externa                Síntesis de proteínas de
  (citoplasmática).            membrana.
 Cisternas comunicadas +      Glucosilación de ciertas
  vesículas de transporte.     proteínas.
 Conexión directa con la     Síntesis de fosfolípidos.
  membrana nuclear            Otras proteínas
  externa.                     (múltiples funciones).
6.- APARATO DE GOLGI
 Sistema                    FUNCIONES:
  endomembranoso.            Transporte de sustancias
 Sáculos aplanados o         dentro de la célula
  cisternas apiladas +        (vesículas desde el RE).
  vesículas de secreción.    Maduración, acumulació
 DICTIOSOMA:                 n y secreción de
   Cara de formación:        proteínas.
    próxima al RER.          Glucosilación de lípidos
   Cara de maduración:       y proteínas.
Membrana plasmática2
Membrana plasmática2

Más contenido relacionado

PPTX
02 citoplasma
PPT
Membrana celular
PPTX
Estructura y función de la membrana plasmática
PPT
Membrana plasmatica mlac
PPT
Membrana plasmática
PDF
Introducción a la Biología
PPTX
Membrana plasmatica
PPT
Fisiologia de la membrana celular
02 citoplasma
Membrana celular
Estructura y función de la membrana plasmática
Membrana plasmatica mlac
Membrana plasmática
Introducción a la Biología
Membrana plasmatica
Fisiologia de la membrana celular

La actualidad más candente (20)

PPT
Clase 3. CéLula Parte II
PPT
Membrana celular 2010
PPTX
1.transporte a traves de la membrana
PDF
Tema 7. LA CÉLULA I. MEMBRANA Y PARED CELULAR
PPT
Reticulo endoplasmatico .
PPT
Membrana plasmatica
PPTX
01 dinámica celular 1
PPT
Ribosomas y sistemas de endomembranas
PPTX
ENZIMAS: CLASE 2 transporte de Menbrana
PPTX
Membrana plasmática
PPTX
Sistemas de membranas
PPT
Mitocondrias Y Reticulo Endoplasmatico
PPTX
Membrana biológica parte i y ii
PPTX
Reticulo Endoplasmatico
PPT
membranas celulares y mecanismos
PPT
Funciones de las membranas celulares. paso de sustancias. mensajeros químicos...
PPT
7 endomembranas
PPT
Tema 3 membrana plasmatica estructura, funcion 2017
PPTX
Membrana celular amanzo_2011 (pp_tminimizer)
PPTX
Membrana celular, composición, funcionamiento y caracteristicas
Clase 3. CéLula Parte II
Membrana celular 2010
1.transporte a traves de la membrana
Tema 7. LA CÉLULA I. MEMBRANA Y PARED CELULAR
Reticulo endoplasmatico .
Membrana plasmatica
01 dinámica celular 1
Ribosomas y sistemas de endomembranas
ENZIMAS: CLASE 2 transporte de Menbrana
Membrana plasmática
Sistemas de membranas
Mitocondrias Y Reticulo Endoplasmatico
Membrana biológica parte i y ii
Reticulo Endoplasmatico
membranas celulares y mecanismos
Funciones de las membranas celulares. paso de sustancias. mensajeros químicos...
7 endomembranas
Tema 3 membrana plasmatica estructura, funcion 2017
Membrana celular amanzo_2011 (pp_tminimizer)
Membrana celular, composición, funcionamiento y caracteristicas
Publicidad

Destacado (20)

PPT
Membrana plasmatica
PPTX
EXPLORANDO EL MUNDO DEL MOSAICO FLUIDO
PPTX
Transporte celular1
PPTX
Transpote de menbrana
PPT
Transporte Parte I
PDF
Repaso 4 parcial biologia
PPTX
Defectos en la permeabilidad de la menbrana
PPTX
la membrana celular
PDF
Membrana plasmatica y Mecanismo de transporte
PPTX
Modelo de Mosaico Fluido
PPT
La Celula
PPTX
Modelos de Membrana
PPTX
Membrana plasmatica y mitocondria
PPT
PDF
Membranacelular
PPT
Membrana Celular
PPT
Membrana celular
PPT
La membrana celular
PPTX
Membrana plasmática slides COMPLETO
Membrana plasmatica
EXPLORANDO EL MUNDO DEL MOSAICO FLUIDO
Transporte celular1
Transpote de menbrana
Transporte Parte I
Repaso 4 parcial biologia
Defectos en la permeabilidad de la menbrana
la membrana celular
Membrana plasmatica y Mecanismo de transporte
Modelo de Mosaico Fluido
La Celula
Modelos de Membrana
Membrana plasmatica y mitocondria
Membranacelular
Membrana Celular
Membrana celular
La membrana celular
Membrana plasmática slides COMPLETO
Publicidad

Similar a Membrana plasmática2 (20)

PPT
Tema 4 la celula
PPTX
1. la célula y sus funciones
PPTX
CELULA, BIOMOL 2024.pptx medicinaaaaaaaa
PPTX
2.3 transporte vesicular, odontologia 212 2, taller 3
PDF
CELULA1.pdf
PPTX
La celula-y-sus-funciones
PDF
Ud 7. membrana plasmatica y orgánulos celulares
PPT
Tema 9 la celula un sistema de membranas
PPTX
LA CÉLULA - UNIDAD ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL
PDF
Membrana celular, funciones, componentes, estructura
PPT
Unidad 9. Membrana plasmática y otros orgánulos membranosos
PPT
FisiologíA General
PDF
1.la célula
PPTX
2.3 “Transporte Vesicular 312-2 Taller 2
PPTX
La célula puede entenderse como un sistema dinámico, ya que la capacidad de u...
PPT
2. A. celula origen y tipos.ppt
PPTX
fisiologia humana primera clse
DOCX
Taller celula a
PPTX
Tema 4. MEMBRANA PLASMÁTICA histología de los tejidos.pptx
Tema 4 la celula
1. la célula y sus funciones
CELULA, BIOMOL 2024.pptx medicinaaaaaaaa
2.3 transporte vesicular, odontologia 212 2, taller 3
CELULA1.pdf
La celula-y-sus-funciones
Ud 7. membrana plasmatica y orgánulos celulares
Tema 9 la celula un sistema de membranas
LA CÉLULA - UNIDAD ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL
Membrana celular, funciones, componentes, estructura
Unidad 9. Membrana plasmática y otros orgánulos membranosos
FisiologíA General
1.la célula
2.3 “Transporte Vesicular 312-2 Taller 2
La célula puede entenderse como un sistema dinámico, ya que la capacidad de u...
2. A. celula origen y tipos.ppt
fisiologia humana primera clse
Taller celula a
Tema 4. MEMBRANA PLASMÁTICA histología de los tejidos.pptx

Más de BIO LBL (20)

ODP
Presentación diversidad ecosistemas 2016
PDF
Tríptico feria científico humanística
PDF
Cartel feria
PDF
Juego de pistas terror en la biblio
DOCX
Bienvenidos a nuestra biblioteca terrorífica
PDF
Historia de la vida ppt
PDF
La aparición del ser humano
PDF
La aparición del ser humano
PDF
Genética molecular
PDF
Tras el último dinosaurio
PDF
Patrick modiano nobel literatura 2014
PDF
Rafael chirbes premio naconal de narrativa
PDF
Biocombustibles aerobiología
PDF
Viaje alucinante 3ºeso 2013 2104
PDF
Cartel día del medio ambiente
PDF
Lecturas para el_verano_adultos (2)
PDF
Lecturas para el_verano (1)
ODT
Trabajo diapos circulatorio
PDF
Al límite de nuestras vidas
ODP
Geodinámica interna 2014
Presentación diversidad ecosistemas 2016
Tríptico feria científico humanística
Cartel feria
Juego de pistas terror en la biblio
Bienvenidos a nuestra biblioteca terrorífica
Historia de la vida ppt
La aparición del ser humano
La aparición del ser humano
Genética molecular
Tras el último dinosaurio
Patrick modiano nobel literatura 2014
Rafael chirbes premio naconal de narrativa
Biocombustibles aerobiología
Viaje alucinante 3ºeso 2013 2104
Cartel día del medio ambiente
Lecturas para el_verano_adultos (2)
Lecturas para el_verano (1)
Trabajo diapos circulatorio
Al límite de nuestras vidas
Geodinámica interna 2014

Membrana plasmática2

  • 2. ESTRUCTURA y COMPOSICIÓN  Modelo del MOSAICO FLUIDO (Singer y Nicholson, 1972).  Doble capa de lípidos asociada a proteínas (situadas en las dos caras), cuyos componentes tienen capacidad para moverse.  Moléculas ANFIPÁTICAS (radicales hidrófilos hacia el medio acuoso y radicales lipófilos hacia partes lipófilas).
  • 4. Principales compuestos:  FOSFOLÍPIDOS y GLUCOLÍPIDOS: giran sobre sí mismos y se desplazan lateralmente. FLUIDEZ DE LA MEMBRANA  alta capacidad de adaptación.  COLESTEROL: en espacios de ácidos grasos insaturados. Da ESTABILIDAD e impide que la membrana cristalice.  PROTEÍNAS: radicales polares fuera de la membrana, y apolares en contacto con la parte lipófila de la bicapa.  PROTEÍNAS INTEGRALES: total o parcialmente englobadas. “Proteínas transmembranosas” (total)  PROTEÍNAS PERIFÉRICAS: adosadas a la bicapa y solubles. Unidas a lípidos y proteínas integrales.
  • 9. PROPIEDADES DE LA MP:  ES DINÁMICA: desplazamiento lateral de las moléculas  autorreparación y fusión con otras membranas. ENDOCITOSIS y EXOCITOSIS.  ES ASIMÉTRICA: los glucolípidos y glucoproteínas predominan en la cara externa de la membrana de células animales (GLUCOCÁLIX).  RECEPTORES DE MEMBRANA: reconocimiento de moléculas externas o señales químicas.  Reconocimiento espermatozoide y óvulo.  Virus reconocen a sus células que parasitan.  Adhesión células de un mismo tejido.  Reacción ANTÍGENO-ANTICUERPO (fabricados por linfocitos T).
  • 12. FUNCIONES DE LA MP:  SEPARAR EL MEDIO EXTERNO DEL INTERNO: barrera semipermeable y selectiva (permeable para las apolares e impermeable para las polares).  ENDOCITOSIS y EXOCITOSIS: gracias al carácter dinámico de la bicapa.  REGULAR ENTRADA/SALIDA moléculas: entrada de nutrientes y salida de productos o desechos.  REGULAR ENTRADA/SALIDA iones: diferencia de potencial entre el exterior e interior. (Interior negativo)  RECONOCIMIENTO CELULAR: marcadores de membrana.  TRANSDUCCIÓN DE SEÑALES: ciertas hormonas activan proteínas de membrana y envían señales al interior celular.  UNIONES INTERCELULARES: proteínas que unen células vecinas.  ENZIMÁTICA: presencia de enzimas de membrana.
  • 14. 2.- TRANSPORTE A TRAVÉS DE MP:  Sustancias APOLARES:  2 modalidades: pasan con facilidad  TRANSPORTE PASIVO: (lípidos, N2, O2). sin gasto energético.  BAJA polaridad:  TRANSPORTE ACTIVO: lentamente consumo de energía (glucosa, CO2, agua). (ATP).  Sustancias POLARES: mucha resistencia (iones).
  • 15. 2.1.TRANSPORTE ACTIVO:  Se basa en la DIFUSIÓN espontánea de sustancias a través de la MP.  A favor de gradiente:  DE CONCENTRACIÓN QUÍMICA.  ELÉCTRICO.  ELECTROQUÍMICO: diferencia simultánea de cargas y concentración química.
  • 16. Hay dos tipos:  DIFUSIÓN SIMPLE:  DIFUSIÓN FACILITADA: pequeñas moléculas a favor proteínas de gradiente. transmembranosas  + pequeñas /+ []  + específicas para cada velocidad. sustrato. También  A través de BICAPA: llamadas “proteínas hormonas, O2, N2, agua, C transportadoras o O2, urea… permeasas”. Para  CANALES PROTEICOS: aminoácidos, glucosa, saca proteínas rosa. transmembranosas. Se abre por diferencia de voltaje o por unión de hormonas/neutrotransmis ores a receptores de membrana. Para iones como Na+, K+, Ca2+, Cl-.
  • 18. 2.2.- TRANSPORTE ACTIVO  Por ciertas proteínas de membrana.  Consume ATP  Transporte en contra de gradiente.  Tres transportes activos principales: I. BOMBA SODIO-POTASIO II. BOMBA DE CALCIO III. BOMBA DE PROTONES
  • 19. I.- BOMBA SODIO-POTASIO:  Bombea Na+ hacia el medio extracelular, y K+ hacia el intracelular.  Puede actuar en contra de gradiente (ATP-asa).  3 Na+ hacia el exterior / 2 K+ interior (por cada ATP).  Medio extracelular siempre positivo con respecto al intracelular.  POTENCIAL DE MEMBRANA.  Transmisión del impulso nervioso en los axones neuronales.
  • 21. II.- BOMBA DE CALCIO  Bombea Calcio en el interior del botón presináptico, para posibilitar la liberación de neurotransmisores a la brecha sináptica.  http://bio2bach.blogspot. com.es/2008/09/bomba- de-calcio.html
  • 22. III.- BOMBA DE PROTONES  Útiles en el proceso de respiración celular en las mitocondrias.  Desde el citosol hasta el medio extracelular en células epiteliales gástricas: acidez en el lumen del estómago.  Inhibidores de la bomba de protones (protectores gástricos).
  • 23. 3.- ENDOCITOSIS y EXOCITOSIS  Partículas de gran tamaño: bacterias, virus, macromoléculas, etc.  Transportadas por VESÍCULAS MEMBRANOSAS.  ENDOCITOSIS (entrada)  EXOCITOSIS (salida)
  • 24. ENDOCITOSIS EXOCITOSIS  Entrada de macromoléculas  Salida de macromoléculas. mediante la fusión de vesículas con la MP.  Fusión de vesícula con  En la cara interna de la MP se membrana. forma una red de CLATRINA  Expulsión de desechos (proteína filamentosa) que metabólicos. permite la formación de la vesícula.  MEDIADA POR UN RECEPTOR: Moléculas externas + receptor de membrana  inducen formación de vesículas.  PINOCITOSIS: ingerir líquidos para almacenarlos en vesículas.  FAGOCITOSIS: ingerir partículas grandes. Ej: fagocitos del sistema inmunológico.
  • 25. Tres modalidades de ENDOCITOSIS:
  • 27. 4.- UNIONES INTERCELULARES  Tres tipos de uniones:  UNIONES ÍNTIMAS o de OCLUSIÓN: no dejan espacio intercelular  no permiten el paso de sustancias. Proteínas filamentosas.  UNIONES ADHERENTES o DESMOSOMAS: entre células de un mismo tejido (tejidos epiteliales). Presentan dos placas discoidales que permiten la unión, pero con intercambio de sustancias. Proteínas de queratina.  UNIONES DE COMUNICACIÓN o tipo GAP: no espacio intercelular, pero sí canales proteicos para el intercambio de sustancias. Transmisión del impulso nervioso.  PLASMODESMOS y PUNTEADURAS (células vegetales).
  • 28. UNIÓN TIPO GAP DESMOSOMA
  • 30. 5.- RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO  Sistema membranoso  Funciones: formado por:  Síntesis de proteínas +  Sáculos aplanados o lípidos. cisternas + vesículas +  Glucosilación (unión de túbulos sinuosos. oligosacáridos)  Ocupan gran parte del  Desintoxicación. citoplasma y comunican  Tipos: con la membrana  Retículo Endoplasmático Liso nuclear externa. (luz o  Retículo Endoplasmático Rugoso lumen)
  • 31. Retículo endoplasmático liso:  Red de túbulos conectados FUNCIONES: al RER.  Síntesis de lípidos de  Síntesis de lípidos. membrana: fosfolípidos,  Muy abundante en: glucolípidos y colesterol.  Fibras musculares estriadas  Almacén y transporte de  sarcómero. lípidos: vesículas  Células de ovarios y (clatrina). testículos  esteroides.  Procesos de  Hepatocitos  lipoproteínas + desintoxicación. desintoxicación.  Interviene en la contracción muscular.
  • 33. Retículo endoplasmático rugoso:  Presenta ribosomas en su  FUNCIONES cara externa  Síntesis de proteínas de (citoplasmática). membrana.  Cisternas comunicadas + Glucosilación de ciertas vesículas de transporte. proteínas.  Conexión directa con la  Síntesis de fosfolípidos. membrana nuclear  Otras proteínas externa. (múltiples funciones).
  • 34. 6.- APARATO DE GOLGI  Sistema  FUNCIONES: endomembranoso.  Transporte de sustancias  Sáculos aplanados o dentro de la célula cisternas apiladas + (vesículas desde el RE). vesículas de secreción.  Maduración, acumulació  DICTIOSOMA: n y secreción de  Cara de formación: proteínas. próxima al RER.  Glucosilación de lípidos  Cara de maduración: y proteínas.