fbpx
Wikipedia

Pared celular

La pared celular es una capa resistente y rígida que se localiza en el exterior de la membrana plasmática en las células de plantas, hongos, algas, bacterias y arqueas. La pared celular da rigidez a la célula, protege su contenido, funciona como mediadora en todas sus relaciones con el entorno, actúa como compartimento celular y soporta las fuerzas osmóticas y el crecimiento. Además, en el caso de hongos y plantas, define la estructura y otorga soporte a los tejidos y muchas más partes de la célula.

La pared celular se construye a partir de diversos materiales, dependiendo de la clase de organismo. En las plantas, la pared celular se compone, sobre todo, de un polímero de carbohidrato denominado celulosa, un polisacárido, y puede actuar también como almacén de carbohidratos para la célula. En las bacterias, la pared celular se compone de peptidoglucano. Entre las arqueas se presentan paredes celulares con distintas composiciones químicas, incluyendo capas S de glucoproteínas, pseudopeptidoglicano o polisacáridos. Los hongos presentan paredes celulares de quitina, y las algas tienen típicamente paredes construidas a partir de glucoproteínas y polisacáridos. No obstante, algunas especies de algas pueden presentar una pared celular compuesta por dióxido de silicio. A menudo, se presentan otras moléculas accesorias integradas en la pared celular.

Pared celular vegetal

 
Esquema de la pared celular vegetal.

La pared celular vegetal es una estructura u orgánulo complejo que, aparte de dar soporte a los tejidos vegetales, tiene la capacidad de condicionar el desarrollo de las células.[1]

Estructura

La pared celular vegetal tiene tres partes fundamentales:[2]

  • Pared primaria: Está presente en todas las células vegetales, usualmente mide entre 100 y 200 nm de espesor y es producto de la acumulación de 3 o 4 capas sucesivas de microfibrillas de celulosa compuesta entre un 9 y un 25 % de celulosa. La pared primaria se crea en las células una vez que está terminando su división, generándose el fragmoplasto, una pared celular que dividirá a las dos células hijas. La pared primaria está adaptada al crecimiento celular debido a que las microfibrillas se deslizan entre ellas produciéndose una separación longitudinal, mientras el protoplasto hace presión sobre ellas.
  • Pared secundaria: Es una capa adyacente a la membrana plasmática, aunque no existe en todos los tipos de pared celular. Se forma una vez que se ha detenido el crecimiento celular y se relaciona con la especialización de cada tipo celular. A diferencia de la pared primaria, contiene una alta proporción de celulosa, además de lignina o suberina. No es deformable, y no permite el crecimiento de las células. En los tejidos leñosos es mucho más gruesa que la pared primaria.
  • Laminilla media: Es una capa que une las paredes primarias de dos células contiguas; está formada principalmente por pectina y hemicelulosas, pero en las células más viejas a menudo se lignifica.

Composición

La composición de la pared celular vegetal varía en los diferentes tipos celulares y en los diferentes grupos taxonómicos. En términos generales la pared celular vegetal está compuesta por una red de carbohidratos, fosfolípidos y proteínas estructurales embebidos en una matriz gelatinosa compuesta por otros carbohidratos y proteínas.[2]

Carbohidratos

El principal componente de la pared celular vegetal es la celulosa. La celulosa es un polisacárido fibrilar que se organiza en microfibrillas y representa entre el 15 % y el 30 % del peso seco de las paredes celulares vegetales.

Las microfibrillas de celulosa se encuentran atadas por carbohidratos no fibrilares a los que se denomina genéricamente hemicelulosa. Los componentes mayoritarios de la hemicelulosa son xiloglicanos (XiGs) glucuronarabinoxilanos (GAXs).

La pectina es otro componente importante de las paredes celulares . Es un polisacárido no fibrilar, rico en ácido D-galacturónico, heterogéneamente ramificado y muy hidratado. Los componentes mayoritarios de la pectina son: los homogalacturonanos (HGA) y ramnogalacturonanos I (RG I). La matriz de pectina determina la porosidad de la pared y proporciona cargas que modulan el pH de la pared.

Proteínas

La pared celular vegetal también está compuesta por proteínas estructurales. Estas proteínas son ricas en uno o dos aminoácidos, tienen dominios con secuencias repetidas y están glicosiladas en mayor o menor grado. Para la mayoría de las proteínas estrucurales de la pared vegetal, se ha propuesto que tienen estructura fibrilar y que se inmovilzan mediante enlace covalente entre ellas o con carbohidrátos. Se sabe que estas proteínas se acumulan en la pared en diferentes etapas del desarrollo y en respuesta a diferentes condiciones de estrés.

Se consideran proteínas estructurales de la pared celular vegetal: extensinas o proteínas ricas en hidroxiprolina (HRGPs), proteínas ricas en prolina (PRPs), proteínas ricas en glicina (GRPs) y arabinogalactanas (AGPs).

Incluidas en la red de polisacáridos y proteínas, se encuentran diversas proteínas solubles, algunas de ellas son enzimas relacionadas con la producción de nutrientes como la glucosidasa, enzimas relacionadas con el metabolismo de la pared como las xiloglucano-transferasas, peroxidasas y lacasas, proteínas relacionadas con la defensa, proteínas de transporte.

Otros polímeros

La lignina es un polímero amorfo rígido, que resulta de la unión de varios ácidos y alcoholes fenilpropílicos. Son, después de la celulosa, el componente más abundante de las paredes de las plantas. Se acumulan en paredes secundarias, aunque ocasionalmente forman parte de la laminilla media de tejidos necróticos.

La suberina y la cutina son polímeros complejos compuestos por ácidos grasos de cadena larga, que están unidos unos a otros por uniones éster, creando una red rígida tridimensional. Se acumulan en algunas paredes secundarias y, en casos excepcionales, en paredes primarias.

Las ceras no aportan rigidez, sino que confieren impermeabilidad al agua a los tejidos en los que se depositan. También la lignina y la cutina confieren un grado parcial de impermeabilidad.

Biogénesis de la pared celular vegetal

La pared celular vegetal se constituye durante la división celular, a partir de vesículas que provienen del aparato de Golgi. Estas vesículas, llenas de los componentes de la pared celular, se localizan en el fragmoplasto, que es un arreglo del citoesqueleto propio de las células en división. En el fragmoplasto se fusionan las vesículas del aparato de Golgi y constituyen el plato celular el cual crece desde el interior de la célula en división, hasta ponerse en contacto con las paredes laterales.

Una vez formada, la pared celular crece por deposición de capas sucesivas de celulosa. En cada capa, la orientación de las microfibrillas de celulosa está guiada por el citoesqueleto, más exactamente por los microtúbulos corticales, los cuales alinean al complejo responsable de la síntesis de celulosa, que es la celulosa sintasa.

La elongación celular ocurre en el eje perpendicular al de las microfibrillas de la capa de pared que se está depositando, de ahí que la síntesis de la pared y la orientación de las microfibillas de celulosa está en directa relación con el tamaño celular.

Interacciones de la pared celular vegetal

La pared celular es el orgánulo más externo de la célula y de ella dependen las interacciones entre células y entre tejidos. Al igual que de la matriz extracelular de animales, de la pared celular de plantas depende la adhesión al substrato, la cual es determinante en el caso de algunos órganos vegetales que son móviles como el polen.

De otro lado, la pared se mantiene en constante comunicación con el interior celular, esta interacción entre la pared y protoplasto es dinámica y transmite señales hacia el interior de la célula, que dan cuenta de las condiciones del ambiente extra-citoplasmático. En el otro sentido, de adentro hacia afuera, el protoplasto regula el estado de la pared en cada momento, dependiendo del desarrollo del tejido y las condiciones ambientales.

Durante el fenómeno conocido como plasmólisis, que es la separación del protoplasto vivo de la pared celular por un efecto hiperosmótico, la interacción física entre la pared celular y el protoplasto se hace evidente; cuando esta interacción física se pierde la célula se vuelve incapaz de responder al ataque de patógenos y pierde su diferenciación celular.

Pared celular de las algas

Al igual que las paredes celulares de las plantas superiores, la pared celular de las algas está compuesta por carbohidratos como la celulosa y glucoproteínas.[3]​ La presencia de algunos polisacáridos en las paredes de las algas, es usada como carácter diagnóstico en la taxonomía de las algas.

El grupo de algas diatomeas sintetiza sus paredes celulares (también conocidas como frústulas o valvas) usando ácido silícico (específicamente ácido ortosilícico, H4SiO4). El ácido se polimeriza intracelularmente, y después la pared sale al exterior para proteger a la célula. Comparadas con las membranas celulares orgánicas producidas por otros grupos, requieren menos energía (aproximadamente el 8 %) para su síntesis, lo que constituye un ahorro para la célula,[4]​ y posiblemente explique las tasas de crecimiento más altas en las diatomeas.[5]

Pared celular de los hongos

No todas las especies de hongos tienen paredes celulares, pero en el caso que las tengan, se componen glucosamina y quitina, el mismo glúcido que da dureza a los exoesqueletos de los insectos. La quitina se distribuye en forma de haces microfibrilares para dar rigidez a las células y su vez mantener la forma y prevenir la lisis osmótica, esta función es similar en las plantas. En algunos hongos la quitina de la pared celular puede ser remplazada por otros polisacáridos como mananos, galactosanos o quitosanos.[6]​ Otra función de la pared celular es limitar la entrada de moléculas que pueden ser tóxicas para hongo, tales como fungicidas sintéticos o producidos por plantas. La composición, las características y la forma de la pared celular de los hongos varía durante su ciclo vital y también depende de las condiciones de crecimiento.

La composición de la pared celular de los hongos ha sido utilizada para la clasificación y por su aplicación industrial.[6]Oomycetes es un grupo de patógenos saprotróficos de las plantas que tienen paredes celulares anómalas de celulosa. Hasta hace poco tiempo se creía que eran hongos, pero datos estructurales y moleculares[7]​ han llevado a su reclasificación como Heterokontophyta. Este es un grupo de protistas que incluye a autótrofos tales como algas pardas y diatomeas.

Pared celular bacteriana

 
Paredes celulares bacterianas. Arriba: Bacteria Gram positiva. 1-membrana citoplasmática, 2-pared celular, 3-espacio periplásmico. Abajo: Bacteria Gram negativa. 4-membrana citoplasmática, 5-pared celular, 6-membrana externa, 7-espacio periplásmico.
 
Esquema de la pared celular de Mycobacterium (del filo Actinobacteria), una bacteria Gram-positiva: la gruesa pared celular (8) rodea a la membrana citoplasmática (5).

La pared celular bacteriana está hecha de peptidoglucano (también denominado mureína), que está formado por cadenas de polisacárido entrecruzadas por péptidos inusuales que contienen aminoácidos D.[8]​ Las paredes celulares bacterianas son diferentes de las paredes de plantas y hongos que están hechas de celulosa y quitina, respectivamente.[9]​ También son diferentes de las paredes de Archaea, que no contienen peptidoglicano. La pared celular es esencial para la supervivencia de muchas bacterias y el antibiótico penicilina puede matar a las bacterias inhibiendo un paso en la síntesis del peptidoglicano.[9]

Existen dos tipos distintos de pared celular en las bacterias, denominadas Gram-positiva y Gram-negativa, respectivamente. Los nombres provienen de su reacción a la tinción de Gram, una prueba extensamente empleada en la clasificación de las especies bacterianas.[10]

  • En las bacterias Gram-positivas la pared celular contiene una capa gruesa de peptidoglicano además de ácidos teicoicos, que son polímeros de glicerol o ribitol fosfato. Los ácidos teicoicos se unen al peptidoglicano o a la membrana citoplasmática.
  • En las bacterias Gram-negativas la capa de peptidoglicano es relativamente fina y se encuentra rodeada por una segunda membrana lípida exterior que contiene lipopolisacáridos y lipoproteínas. La capa de peptidoglicano se une a la membrana externa por medio de lipoproteínas.

La mayoría de las bacterias tienen una pared celular Gram-negativa y solamente Firmicutes y Actinobacteria (conocidas previamente como bacterias Gram-positivas de contenido GC bajo y bacterias Gram-positivas de contenido GC alto, respectivamente) tienen paredes Gram-positivas.[11]​ Estas diferencias en estructura pueden producir diferencias en la susceptibilidad antibiótica, por ejemplo, la vancomicina puede matar solamente a bacterias Gram-positivas y es ineficaz contra patógenos Gram-negativos, tales como Haemophilus influenzae o Pseudomonas aeruginosa.[12]

Algunas bacterias no tienen pared celular como las micoplasmas o Mollicutes.

Pared celular de las arqueas

A diferencia de las bacterias, la pared celular arqueana no contiene peptidoglucano ni enlaces éster, en su lugar hay compuestos péptidos, glúcidos y/o glucoproteicos y enlaces éter. Son de cuatro tipos:

Los lípidos de archae poseen enlaces éter entre el glicerol y las cadenas laterales hidrofóbicas de isopreno. La disposición general es una monocapa lipídica muy resistente a la disgregación que les permite la resistencia a condiciones extremas.[13]

Algunas arqueas no poseen pared, como la clase Thermoplasmata.

Referencias

  1. Carpita, Nicholas & Maureen McCann. Biochemistry & Molecular Biology of Plants. (2000). American Society of Plant Physiologists. Rockville, Meriland. USA.
  2. Alonso Peña, José Ramón (2011). Manual de histología vegetal. Paraninfo. pp. 32-40. 
  3. Sendbusch, P. S. (2003). . Botany Online
  4. Raven, J. A. (1983). The transport and function of silicon in plants. Biol. Rev. 58, 179-207
  5. Furnas, M. J. (1990). In situ growth rates of marine phytoplankton: Approaches to measurement, community and species growth rates. J. Plankton Res. 12, 1117-1151
  6. Madigan, Michael T. (2009). Brock, biología de los microorganismos 12/e. Pearson Educación. ISBN 978-84-7829-097-0. Consultado el 18 de agosto de 2020. 
  7. , P. v. Sengbusch, accessed 8 December 2006
  8. van Heijenoort J (2001). «Formation of the glycan chains in the synthesis of bacterial peptidoglycan». Glycobiology 11 (3): 25R - 36R. PMID 11320055. 
  9. Koch A (2003). «Bacterial wall as target for attack: past, present, and future research». Clin Microbiol Rev 16 (4): 673 - 87. PMID 14557293. 
  10. Gram, HC (1884). «Über die isolierte Färbung der Schizomyceten in Schnitt- und Trockenpräparaten». Fortschr. Med. 2: 185-189. 
  11. Hugenholtz P (2002). «Exploring prokaryotic diversity in the genomic era». Genome Biol 3 (2): REVIEWS0003. PMID 11864374. 
  12. Walsh F, Amyes S (2004). «Microbiology and drug resistance mechanisms of fully resistant pathogens.». Curr Opin Microbiol 7 (5): 439-44. PMID 15451497. 
  13. Madigan, Michael T. (2009). Brock, biología de los microorganismos 12/e. Pearson Educación. ISBN 978-84-7829-097-0. Consultado el 18 de agosto de 2020. 
  •   Datos: Q128700
  •   Multimedia: Cell wall

pared, celular, debe, confundirse, membrana, celular, pared, celular, capa, resistente, rígida, localiza, exterior, membrana, plasmática, células, plantas, hongos, algas, bacterias, arqueas, pared, celular, rigidez, célula, protege, contenido, funciona, como, . No debe confundirse con Membrana celular La pared celular es una capa resistente y rigida que se localiza en el exterior de la membrana plasmatica en las celulas de plantas hongos algas bacterias y arqueas La pared celular da rigidez a la celula protege su contenido funciona como mediadora en todas sus relaciones con el entorno actua como compartimento celular y soporta las fuerzas osmoticas y el crecimiento Ademas en el caso de hongos y plantas define la estructura y otorga soporte a los tejidos y muchas mas partes de la celula La pared celular se construye a partir de diversos materiales dependiendo de la clase de organismo En las plantas la pared celular se compone sobre todo de un polimero de carbohidrato denominado celulosa un polisacarido y puede actuar tambien como almacen de carbohidratos para la celula En las bacterias la pared celular se compone de peptidoglucano Entre las arqueas se presentan paredes celulares con distintas composiciones quimicas incluyendo capas S de glucoproteinas pseudopeptidoglicano o polisacaridos Los hongos presentan paredes celulares de quitina y las algas tienen tipicamente paredes construidas a partir de glucoproteinas y polisacaridos No obstante algunas especies de algas pueden presentar una pared celular compuesta por dioxido de silicio A menudo se presentan otras moleculas accesorias integradas en la pared celular Indice 1 Pared celular vegetal 1 1 Estructura 1 2 Composicion 1 2 1 Carbohidratos 1 2 2 Proteinas 1 2 3 Otros polimeros 1 3 Biogenesis de la pared celular vegetal 1 4 Interacciones de la pared celular vegetal 2 Pared celular de las algas 3 Pared celular de los hongos 4 Pared celular bacteriana 5 Pared celular de las arqueas 6 ReferenciasPared celular vegetal Editar Esquema de la pared celular vegetal La pared celular vegetal es una estructura u organulo complejo que aparte de dar soporte a los tejidos vegetales tiene la capacidad de condicionar el desarrollo de las celulas 1 Estructura Editar La pared celular vegetal tiene tres partes fundamentales 2 Pared primaria Esta presente en todas las celulas vegetales usualmente mide entre 100 y 200 nm de espesor y es producto de la acumulacion de 3 o 4 capas sucesivas de microfibrillas de celulosa compuesta entre un 9 y un 25 de celulosa La pared primaria se crea en las celulas una vez que esta terminando su division generandose el fragmoplasto una pared celular que dividira a las dos celulas hijas La pared primaria esta adaptada al crecimiento celular debido a que las microfibrillas se deslizan entre ellas produciendose una separacion longitudinal mientras el protoplasto hace presion sobre ellas Pared secundaria Es una capa adyacente a la membrana plasmatica aunque no existe en todos los tipos de pared celular Se forma una vez que se ha detenido el crecimiento celular y se relaciona con la especializacion de cada tipo celular A diferencia de la pared primaria contiene una alta proporcion de celulosa ademas de lignina o suberina No es deformable y no permite el crecimiento de las celulas En los tejidos lenosos es mucho mas gruesa que la pared primaria Laminilla media Es una capa que une las paredes primarias de dos celulas contiguas esta formada principalmente por pectina y hemicelulosas pero en las celulas mas viejas a menudo se lignifica Composicion Editar La composicion de la pared celular vegetal varia en los diferentes tipos celulares y en los diferentes grupos taxonomicos En terminos generales la pared celular vegetal esta compuesta por una red de carbohidratos fosfolipidos y proteinas estructurales embebidos en una matriz gelatinosa compuesta por otros carbohidratos y proteinas 2 Carbohidratos Editar El principal componente de la pared celular vegetal es la celulosa La celulosa es un polisacarido fibrilar que se organiza en microfibrillas y representa entre el 15 y el 30 del peso seco de las paredes celulares vegetales Las microfibrillas de celulosa se encuentran atadas por carbohidratos no fibrilares a los que se denomina genericamente hemicelulosa Los componentes mayoritarios de la hemicelulosa son xiloglicanos XiGs glucuronarabinoxilanos GAXs La pectina es otro componente importante de las paredes celulares Es un polisacarido no fibrilar rico en acido D galacturonico heterogeneamente ramificado y muy hidratado Los componentes mayoritarios de la pectina son los homogalacturonanos HGA y ramnogalacturonanos I RG I La matriz de pectina determina la porosidad de la pared y proporciona cargas que modulan el pH de la pared Proteinas Editar La pared celular vegetal tambien esta compuesta por proteinas estructurales Estas proteinas son ricas en uno o dos aminoacidos tienen dominios con secuencias repetidas y estan glicosiladas en mayor o menor grado Para la mayoria de las proteinas estrucurales de la pared vegetal se ha propuesto que tienen estructura fibrilar y que se inmovilzan mediante enlace covalente entre ellas o con carbohidratos Se sabe que estas proteinas se acumulan en la pared en diferentes etapas del desarrollo y en respuesta a diferentes condiciones de estres Se consideran proteinas estructurales de la pared celular vegetal extensinas o proteinas ricas en hidroxiprolina HRGPs proteinas ricas en prolina PRPs proteinas ricas en glicina GRPs y arabinogalactanas AGPs Incluidas en la red de polisacaridos y proteinas se encuentran diversas proteinas solubles algunas de ellas son enzimas relacionadas con la produccion de nutrientes como la glucosidasa enzimas relacionadas con el metabolismo de la pared como las xiloglucano transferasas peroxidasas y lacasas proteinas relacionadas con la defensa proteinas de transporte Otros polimeros Editar La lignina es un polimero amorfo rigido que resulta de la union de varios acidos y alcoholes fenilpropilicos Son despues de la celulosa el componente mas abundante de las paredes de las plantas Se acumulan en paredes secundarias aunque ocasionalmente forman parte de la laminilla media de tejidos necroticos La suberina y la cutina son polimeros complejos compuestos por acidos grasos de cadena larga que estan unidos unos a otros por uniones ester creando una red rigida tridimensional Se acumulan en algunas paredes secundarias y en casos excepcionales en paredes primarias Las ceras no aportan rigidez sino que confieren impermeabilidad al agua a los tejidos en los que se depositan Tambien la lignina y la cutina confieren un grado parcial de impermeabilidad Biogenesis de la pared celular vegetal Editar La pared celular vegetal se constituye durante la division celular a partir de vesiculas que provienen del aparato de Golgi Estas vesiculas llenas de los componentes de la pared celular se localizan en el fragmoplasto que es un arreglo del citoesqueleto propio de las celulas en division En el fragmoplasto se fusionan las vesiculas del aparato de Golgi y constituyen el plato celular el cual crece desde el interior de la celula en division hasta ponerse en contacto con las paredes laterales Una vez formada la pared celular crece por deposicion de capas sucesivas de celulosa En cada capa la orientacion de las microfibrillas de celulosa esta guiada por el citoesqueleto mas exactamente por los microtubulos corticales los cuales alinean al complejo responsable de la sintesis de celulosa que es la celulosa sintasa La elongacion celular ocurre en el eje perpendicular al de las microfibrillas de la capa de pared que se esta depositando de ahi que la sintesis de la pared y la orientacion de las microfibillas de celulosa esta en directa relacion con el tamano celular Interacciones de la pared celular vegetal Editar La pared celular es el organulo mas externo de la celula y de ella dependen las interacciones entre celulas y entre tejidos Al igual que de la matriz extracelular de animales de la pared celular de plantas depende la adhesion al substrato la cual es determinante en el caso de algunos organos vegetales que son moviles como el polen De otro lado la pared se mantiene en constante comunicacion con el interior celular esta interaccion entre la pared y protoplasto es dinamica y transmite senales hacia el interior de la celula que dan cuenta de las condiciones del ambiente extra citoplasmatico En el otro sentido de adentro hacia afuera el protoplasto regula el estado de la pared en cada momento dependiendo del desarrollo del tejido y las condiciones ambientales Durante el fenomeno conocido como plasmolisis que es la separacion del protoplasto vivo de la pared celular por un efecto hiperosmotico la interaccion fisica entre la pared celular y el protoplasto se hace evidente cuando esta interaccion fisica se pierde la celula se vuelve incapaz de responder al ataque de patogenos y pierde su diferenciacion celular Pared celular de las algas EditarAl igual que las paredes celulares de las plantas superiores la pared celular de las algas esta compuesta por carbohidratos como la celulosa y glucoproteinas 3 La presencia de algunos polisacaridos en las paredes de las algas es usada como caracter diagnostico en la taxonomia de las algas Polisacaridos sulfonados como la agarosa se presentan en las paredes de algas rojas Manosyl Forma microfiblillas en la pared celular de algunas algas verdes de los generos Codium Acetabularia Porphyra y Bangia entre otros Acido alginilico es un polisacarido comun en la pared celular de las algas pardas El grupo de algas diatomeas sintetiza sus paredes celulares tambien conocidas como frustulas o valvas usando acido silicico especificamente acido ortosilicico H4SiO4 El acido se polimeriza intracelularmente y despues la pared sale al exterior para proteger a la celula Comparadas con las membranas celulares organicas producidas por otros grupos requieren menos energia aproximadamente el 8 para su sintesis lo que constituye un ahorro para la celula 4 y posiblemente explique las tasas de crecimiento mas altas en las diatomeas 5 Pared celular de los hongos EditarNo todas las especies de hongos tienen paredes celulares pero en el caso que las tengan se componen glucosamina y quitina el mismo glucido que da dureza a los exoesqueletos de los insectos La quitina se distribuye en forma de haces microfibrilares para dar rigidez a las celulas y su vez mantener la forma y prevenir la lisis osmotica esta funcion es similar en las plantas En algunos hongos la quitina de la pared celular puede ser remplazada por otros polisacaridos como mananos galactosanos o quitosanos 6 Otra funcion de la pared celular es limitar la entrada de moleculas que pueden ser toxicas para hongo tales como fungicidas sinteticos o producidos por plantas La composicion las caracteristicas y la forma de la pared celular de los hongos varia durante su ciclo vital y tambien depende de las condiciones de crecimiento La composicion de la pared celular de los hongos ha sido utilizada para la clasificacion y por su aplicacion industrial 6 Oomycetes es un grupo de patogenos saprotroficos de las plantas que tienen paredes celulares anomalas de celulosa Hasta hace poco tiempo se creia que eran hongos pero datos estructurales y moleculares 7 han llevado a su reclasificacion como Heterokontophyta Este es un grupo de protistas que incluye a autotrofos tales como algas pardas y diatomeas Pared celular bacteriana Editar Paredes celulares bacterianas Arriba Bacteria Gram positiva 1 membrana citoplasmatica 2 pared celular 3 espacio periplasmico Abajo Bacteria Gram negativa 4 membrana citoplasmatica 5 pared celular 6 membrana externa 7 espacio periplasmico Esquema de la pared celular de Mycobacterium del filo Actinobacteria una bacteria Gram positiva la gruesa pared celular 8 rodea a la membrana citoplasmatica 5 Articulo principal Envoltura celular bacteriana La pared celular bacteriana esta hecha de peptidoglucano tambien denominado mureina que esta formado por cadenas de polisacarido entrecruzadas por peptidos inusuales que contienen aminoacidos D 8 Las paredes celulares bacterianas son diferentes de las paredes de plantas y hongos que estan hechas de celulosa y quitina respectivamente 9 Tambien son diferentes de las paredes de Archaea que no contienen peptidoglicano La pared celular es esencial para la supervivencia de muchas bacterias y el antibiotico penicilina puede matar a las bacterias inhibiendo un paso en la sintesis del peptidoglicano 9 Existen dos tipos distintos de pared celular en las bacterias denominadas Gram positiva y Gram negativa respectivamente Los nombres provienen de su reaccion a la tincion de Gram una prueba extensamente empleada en la clasificacion de las especies bacterianas 10 En las bacterias Gram positivas la pared celular contiene una capa gruesa de peptidoglicano ademas de acidos teicoicos que son polimeros de glicerol o ribitol fosfato Los acidos teicoicos se unen al peptidoglicano o a la membrana citoplasmatica En las bacterias Gram negativas la capa de peptidoglicano es relativamente fina y se encuentra rodeada por una segunda membrana lipida exterior que contiene lipopolisacaridos y lipoproteinas La capa de peptidoglicano se une a la membrana externa por medio de lipoproteinas La mayoria de las bacterias tienen una pared celular Gram negativa y solamente Firmicutes y Actinobacteria conocidas previamente como bacterias Gram positivas de contenido GC bajo y bacterias Gram positivas de contenido GC alto respectivamente tienen paredes Gram positivas 11 Estas diferencias en estructura pueden producir diferencias en la susceptibilidad antibiotica por ejemplo la vancomicina puede matar solamente a bacterias Gram positivas y es ineficaz contra patogenos Gram negativos tales como Haemophilus influenzae o Pseudomonas aeruginosa 12 Algunas bacterias no tienen pared celular como las micoplasmas o Mollicutes Pared celular de las arqueas EditarA diferencia de las bacterias la pared celular arqueana no contiene peptidoglucano ni enlaces ester en su lugar hay compuestos peptidos glucidos y o glucoproteicos y enlaces eter Son de cuatro tipos Pared de glucoproteinas comun en hipertermofilos hiperhalofilos y metanogenos Pared de pseudopeptidoglicano tipica de las metanobacterias Capa S proteica como en Methanomicrobia y Desulfurococcus Pared de polisacaridos como en Methanosarcina y HalococcusLos lipidos de archae poseen enlaces eter entre el glicerol y las cadenas laterales hidrofobicas de isopreno La disposicion general es una monocapa lipidica muy resistente a la disgregacion que les permite la resistencia a condiciones extremas 13 Algunas arqueas no poseen pared como la clase Thermoplasmata Referencias Editar Carpita Nicholas amp Maureen McCann Biochemistry amp Molecular Biology of Plants 2000 American Society of Plant Physiologists Rockville Meriland USA a b Alonso Pena Jose Ramon 2011 Manual de histologia vegetal Paraninfo pp 32 40 Sendbusch P S 2003 Cell Walls of Algae Botany Online Raven J A 1983 The transport and function of silicon in plants Biol Rev 58 179 207 Furnas M J 1990 In situ growth rates of marine phytoplankton Approaches to measurement community and species growth rates J Plankton Res 12 1117 1151 a b Madigan Michael T 2009 Brock biologia de los microorganismos 12 e Pearson Educacion ISBN 978 84 7829 097 0 Consultado el 18 de agosto de 2020 Interactions between Plants and Fungi the Evolution of their Parasitic and Symbiotic Relations P v Sengbusch accessed 8 December 2006 van Heijenoort J 2001 Formation of the glycan chains in the synthesis of bacterial peptidoglycan Glycobiology 11 3 25R 36R PMID 11320055 a b Koch A 2003 Bacterial wall as target for attack past present and future research Clin Microbiol Rev 16 4 673 87 PMID 14557293 Gram HC 1884 Uber die isolierte Farbung der Schizomyceten in Schnitt und Trockenpraparaten Fortschr Med 2 185 189 Hugenholtz P 2002 Exploring prokaryotic diversity in the genomic era Genome Biol 3 2 REVIEWS0003 PMID 11864374 Walsh F Amyes S 2004 Microbiology and drug resistance mechanisms of fully resistant pathogens Curr Opin Microbiol 7 5 439 44 PMID 15451497 Madigan Michael T 2009 Brock biologia de los microorganismos 12 e Pearson Educacion ISBN 978 84 7829 097 0 Consultado el 18 de agosto de 2020 Datos Q128700 Multimedia Cell wall Obtenido de https es wikipedia org w index php title Pared celular amp oldid 139114997, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

español

, española, descargar, gratis, descargar gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, imagen, música, canción, película, libro, juego, juegos