Diferencia entre revisiones de «Citoesqueleto»

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[[File:FluorescentCells.jpg|thumb|240px| Microtúbulos en verde, actina en rojo. Células endoteliales.]]
El '''citoesqueleto''' es un entramado tridimensional de [[proteína]]s que provee soporte interno en las [[célula]]s, organiza las estructuras internas e interviene en los fenómenos de transporte, tráfico y división celular. En las células [[célula eucariota|eucariotas]], consta de [[microfilamento|filamentos de actina]], [[filamento intermedio|filamentos intermedios]], [[microtúbulo]]s y [[septina]]s, mientras que en las [[procariota]]s está constituido principalmente por las proteínas estructurales [[FtsZ]] y [[MreB]]. El citoesqueleto es una estructura dinámica que mantiene la forma de la célula, facilita la movilidad celular (usando estructuras como los [[cilio]]s y los [[flagelo eucariota|flagelos]]), y desempeña un importante papel tanto en el tráfico intracelular (por ejemplo, los movimientos de [[vesícula (biología celular)|vesículas]] y [[orgánulo]]s) y en la [[división celular]].
 
Tras el descubrimiento del citoesqueleto por el biólogo [[Keith Porter]] a principios de los años 80, el Dr. Donald Ingber consideró que, desde un punto de vista mecánico, la célula se comportaba de manera similar a estructuras arquitectónicas denominadas estructuras de [[tensegridad]].{{Cita requerida}}
 
La [[evolución biológica|evolución]] del citoesqueleto ha sido un motivo de estudio actual, a partir de este enfoque se ha propuesto un modelo de evolución rápida conocido como el modelo de «complejidad temprana». Este modelo propone que a través de procesos de diversificación y especialización de moléculas ancestrales del citoesqueleto (proto-actina y proto-tubulina), se incrementó la complejidad del sistema en el último ancestro común de los eucariontes (LECA, por sus siglas en inglés ''last eucaryotic common ancestor''). El incremento de complejidad en el LECA se produjo por un aumento en la cantidad de proteínas que conforman a cada uno de los filamentos, así como por la aparición de un gran número de proteínas motoras y accesorias.<ref>Wickstead B, Gull K. The evolution of the cytoskeleton. J Cell Biol. 2011 Aug 22;194(4):513-25. doi: 10.1083/jcb.201102065.</ref>
 
== Mecanismos de movimiento celulares ==