Localizacion celular de la celulosa
Contents:Presenta varias capas que se desarrollan con la maduración celular. De fuera hacia dentro de la célula son: Puede presentar modificaciones en su estructura.
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Es la primera capa que se forma en durante la citocinesis. Sirve de cemento de unión a células adyacentes y su disolución, mediante enzimas, permite la separación celular de dichas células. Esto ocurre, por ejemplo, durante la maduración de los frutos. Al microscopio electrónico de barrido SEM , presenta numerosas fibrillas macrofibrillas entrecruzadas sin orden fig. Las microfibrillas se unen entre sí por medio de puentes de H, y con las hemicelulosas y pectinas formando una matriz fig.
Debido a la disposición de las microfibrillas, la pared primaria es algo extensible y no es birrefringente. Presente sólo en algunos tipos celulares. La célula comienza a producir la pared celular secundaria después de que la pared celular primaria es completa y la célula ha dejado de crecer. La pared secundaria es birrefringente ya que las microfibrillas se disponen de forma ordenada en varios planos fig.
En cada plano todas las microfibrillas son paralelas, cambiando la orientación de las mismas de un plano al siguiente. Modificaciones de la Pared Celular. Las paredes celulares pueden verse modificadas en su composición debido a la acumulación de varios compuestos. Estas modificaciones no afectan la apariencia de las células sino las propiedades físicas y químicas de las paredes. Inscrustación es la itercalación de nuevas moléculas o sustancias entre las ya existentes en la pared. Ascrustación es cuando se depositan sustancias o moléculas adicionales por aposición o acumulación de material, sobre la pared celular, capa a capa, por fuera o por dentro.
Por incrustación o intususcepción: Pueden lignificarse paredes secundarias, primarias y lamina media. Se reconocen 3 tipos de lignina: Es responsable de la gran dureza de algunas paredes. En función de la cantidad depositada hablamos de maderas blandas y maderas duras. Se depositan por incrustación entre las fibrillas de celulosa.
La cutina es químicamente muy similar a la suberina. Aparece en células en contacto con el medio externo y forma la cutícula que recubre las hojas y algunos tallos. Aparece fundamentalmente en tejidos derivados del felógeno. Confiere gran impermeabilidad y defensa contra agentes químicos, microorganismos, etc. Se encuentra en los plasmodesmos, en las placas cribosas del floema, rodeando las células madres del polen, en los tubos polínicos, en las células heridas.
Es la deposición de ceras. Suelen estar asociadas con la suberina y la cutina. Esta enzima recoge las unidades de glucosa activada UDP-glucosa en el citosol, les hace cruzar la membrana y las enlaza en el exterior celular. Las moléculas de celulosa que polimerizan próximas se unen lateralmente mediante puentes de hidrógeno. El tipo de hemicelulosa que aparece en la pared celular varía mucho entre tejidos y tipos celulares. Estructuralmente, la hemicelulosa es parecida a la celulosa por lo que puede establecer puentes de hidrógeno con ella.
Estructura
A medida que se van sintetizando las moléculas de hemicelulosa van recubriendo las microfibrillas de celulosa ayudando a la cohesión para formar fibras de celulosa. En conjunto forman una estructura a modo de gel que se localiza entre las microfibrillas de celulosa. Parecen los principales responsables de la formación de los poros que permiten la difusión de moléculas pequeñas a través de la pared primaria. Por ejemplo, las gramíneas contienen sólo trazas de pectinas. El tipo de glicoproteína suele variar mucho entre tipos celulares.
La pared celular
Las glicoproteínas tienen una aparente función estructural, aunque también hay enzimas como las peroxidasas, lacasas, fosfatasas, celulasas, pectidasas, entre otras. La calosa es una sustancia que se deposita entre la membrana celular y la pared celular, luego no se puede considera estrictamente como un componente de la pared celular primaria.
Se localiza sobre todo rodeando las aberturas de los plasmodesmos ver figura. La calosa se sintetiza, se libera y se deposita en respuesta a estrés celular, bien por heridas o por patógenos, y su misión es obliterar el canal del plasmodesmo y cortar o disminuir la comunicación entre células vecinas. También aparece en otros lugares con funciones menos claras, como en los tubos polínicos o en las placas de división celular.
Algunas células especializadas tienen otras moléculas particulares. Por ejemplo, en la superficie libre de las células epidérmicas se deposita la molécula cutina y ceras que forman una estructura denominada cutícula ver figura. Esta capa, que puede llegar a ser muy gruesa, evita la pérdida de agua y protege frente a patógenos. La suberina tiene dos dominios, uno se inserta en la pared primaria y el otro queda entre la pared primaria y la membrana celular.
Estas moléculas se asocian formando polímeros complejos de alto peso molecular que forman una sustancia muy hidrofógica y resistente a las digestiones. Se puede decir que la pared celular primaria es una armazón de microfibrillas de celulosa, conectadas por moléculas de hemicelulosa y embebidas en una matriz de pectinas.
La pectinas ayudan a la hidratación de la pared celular primaria. Cuando la pared celular crece hay que distinguir entre crecimiento en grosor deposición de sucesivas capas e incremento en longitud, cuando la pared celular incrementa su superficie y la célula aumenta su tamaño. Aunque depende del tipo celular, las células pueden crecer hasta 10 veces su tamaño. En algunos casos hasta veces. Las células pueden crecer de manera homotrópica , toda la superficie de la pared celular se expande aunque puede ser a diferentes tasas, o heterotrópica , sólo una parte de la superficie de la pared celular se expande por ejemplo en los tubos polínicos, o en los tricomas.
Una célula crece hacia donde menos resistencia encuentre, lo cual depende de la resistencia que oponga la pared celular. La pared celular primaria es anisotrópica, una consecuencia de la orientación irregular de las fibras de celulosa. Normalmente esta orientación irregular se da en células que crecen o han crecido en todas direcciones. Cuando una célula se expande en una dirección preferente las microfibrillas de celulosa se orientan perpendiculares, a modo de anillos, respecto al eje de crecimiento, y las externas, que ya estaban, se disponen longitudinales a ese eje.

La consistencia de la pared celular condiciona también cómo va a crecer la célula. Se ha de producir un reblandecimiento o relajación de la pared celular mediante secreción de sustancias a determinadas zonas de la pared. Las pectinas juegan un papel importante en la relajación de la pared celular para el crecimiento. Pueden hidratarse mucho aportando plasticidad a la pared. En concreto, durante el crecimiento se liberan enzimas que cambia la forma molecular de las pectinas inicialmente liberadas o se liberan directamente diferentes tipos de pectinas.
Todo ello lleva a una relajación de la pared celular y favorece el crecimiento celular. El calcio es importante para las pectinas puesto que favorece la unión entre ellas, y se libera tras la elongación de la célula. La auxina , una hormona vegetal, provoca acidificación de pared celular y su relajación mediante la activación de las expansinas, la metil-esterasa de la pectina y las endoglucanasas. Incluso se sugiere que la orientación de los microtubulos sería una consecuencia de la alteración de las pectinas y por tanto una respuesta secundaria.
Aquellas células que tienen la misión de soporte y aquellas conductoras que forman parte del xilema desarrollan una capa de pared adicional denominada pared celular secundaria. La síntesis de la pared celular secundaria comienza durante la fase final del crecimiento y extensión de la la pared celular primaria. Una vez sintetizada la pared celular las células mueren por apoptosis. Probablemente son uno de los pocos tipos celulares cuya función se realiza cuando mueren: Las plantas que crecen en grosor y altura necesitan un gran soporte y desarrollan lo que denominamos madera.
En la Figura Figura elaborada por el autor. En lugar de información, este compuesto guarda energía. Cuando hace falta energía y no hay glucosa disponible, las moléculas de almidón se hidrolizan para proporcionar la energía requerida.
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Por lo tanto, el almidón es un polímero de reserva energética que se encuentra en los vegetales. Hay muchos productos vegetales ricos en almidón, por ejemplo, algunas semillas como el maíz, trigo etc. También las plantas almacenan al almidón en otras estructuras, como por ejemplo en las raíces que forman tubérculos, como la papa o el camote.
La pared celular
En este tipo de plantas, cuando llega el invierno, se seca la parte aérea. Al pasar la época de frío a las raíces les salen nuevos brotes, los cuales en un principio se alimentan de la glucosa que fue almacenada durante la temporada anterior. El glucógeno es un compuesto que también sirve como reserva energética.
Las moléculas de glucosa sobrantes, por ejemplo después de la dieta, son almacenadas de esta forma.