Flagello: tipi, funzioni e struttura

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Autore: Louise Ward
Data Della Creazione: 8 Febbraio 2021
Data Di Aggiornamento: 21 Novembre 2024
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La mobilità cellulare è un componente chiave per la sopravvivenza di molti organismi monocellulari e può essere importante anche negli animali più avanzati. Le cellule usano flagelli per locomozione cercare cibo e sfuggire al pericolo. Il flagello a frusta può essere ruotato per favorire il movimento tramite un effetto cavatappi, oppure possono agire come remi per remare le cellule attraverso i liquidi.

I flagelli si trovano nei batteri e in alcuni eucarioti, ma quei due tipi di flagelli hanno una struttura diversa.

Un flagello batterico aiuta i batteri benefici a muoversi attraverso l'organismo e aiuta i batteri che causano malattie a diffondersi durante le infezioni. Possono spostarsi dove possono moltiplicarsi e possono evitare alcuni degli attacchi del sistema immunitario dell'organismo. Per gli animali avanzati, le cellule come lo sperma si muovono con l'aiuto di un flagello.

In ogni caso, il movimento del flagello consente alla cellula di muoversi in una direzione generale.

La struttura della flagella delle cellule procariotiche è semplice

I flagelli per procarioti come i batteri sono composti da tre parti:

Il filamento flagellare viene creato trasportando la proteina flagellina dai ribosomi cellulari attraverso il nucleo cavo fino alla punta in cui la flagellina si attacca e fa crescere il filamento. Il corpo basale costituisce il il motore del flagello e il gancio conferisce alla rotazione un effetto cavatappi.

I flagelli eucariotici hanno una struttura complessa

Il movimento del flagello eucariotico e quello delle cellule procariotiche è simile, ma la struttura del filamento e il meccanismo di rotazione sono diversi. Il corpo basale del flagello eucariotico è ancorato al corpo cellulare, ma al flagello mancano un'asta e dei dischi. Invece, il filamento è solido ed è composto da coppie di microtubuli.

I tubuli sono disposti come nove tubi doppi attorno a una coppia centrale di tubi in una formazione 9 + 2. I tubuli sono costituiti da stringhe di proteine ​​lineari attorno a un centro vuoto. I doppi tubi condividono una parete comune mentre i tubi centrali sono indipendenti.

Raggi, assi e collegamenti proteici si uniscono ai microtubuli lungo la lunghezza del filamento. Invece di un movimento creato alla base da anelli rotanti, il movimento del flagello proviene dall'interazione dei microtubuli.

Flagella opera attraverso il movimento rotatorio del filamento

Sebbene i flagelli batterici e quelli delle cellule eucariotiche abbiano una struttura diversa, entrambi funzionano attraverso un movimento rotatorio del filamento per spingere la cellula o spostare i fluidi oltre la cellula. I filamenti più corti tenderanno a muoversi avanti e indietro mentre i filamenti più lunghi avranno un movimento a spirale circolare.

Nel flagello batterico, l'uncino nella parte inferiore del filamento ruota dove è ancorato alla parete cellulare e alla membrana plasmatica. La rotazione del gancio provoca un movimento simile a un'elica del flagello. Nel flagello eucariotico, il movimento rotatorio è dovuto alla flessione sequenziale del filamento.

Il movimento risultante può essere frustato oltre alla rotazione.

I flagelli procariotici dei batteri sono alimentati da un motore flagellare

Sotto il gancio del flagello batterico, la base del flagello è fissata alla parete cellulare e alla membrana plasmatica delle cellule da una serie di anelli circondati da catene proteiche. Una pompa protonica crea un gradiente protonico attraverso il più basso degli anelli e il gradiente elettrochimico alimenta la rotazione attraverso a forza motrice protonica.

Quando i protoni si diffondono attraverso il limite inferiore dell'anello a causa della forza motrice del protone, l'anello ruota e il gancio del filamento attaccato ruota. La rotazione in una direzione provoca un movimento controllato in avanti del batterio. La rotazione nella direzione opposta fa muovere i batteri in modo casuale.

La motilità batterica risultante combinata con il cambiamento nel senso di rotazione produce una sorta di camminata casuale che consente alle cellule di coprire molto terreno in una direzione generale.

Flagello eucariotico Usa ATP per piegare

La base del flagello delle cellule eucariotiche è saldamente ancorata alla membrana cellulare e la curvatura del flagello invece di ruotare. Catene di proteine ​​chiamate dynein sono attaccati ad alcuni dei doppi microtubuli disposti attorno ai filamenti di flagelli a raggi radiali.

Le molecole di dynein usano energia da trifosfato di adenosina (ATP), una molecola di accumulo di energia, per produrre un movimento di flessione nel flagello.

Le molecole di dynein fanno piegare il flagello muovendo i microtubuli su e giù l'uno contro l'altro. Staccano uno dei gruppi fosfato dalle molecole di ATP e usano l'energia chimica liberata per afferrare uno dei microtubuli e spostarlo contro il tubulo a cui sono attaccati.

Coordinando tale azione di flessione, il movimento del filamento risultante può essere rotazionale o avanti e indietro.

I flagelli procariotici sono importanti per la propagazione batterica

Mentre i batteri possono sopravvivere per lunghi periodi all'aria aperta e su superfici solide, crescono e si moltiplicano nei fluidi. Gli ambienti fluidi tipici sono soluzioni ricche di nutrienti e l'interno di organismi avanzati.

Molti di questi batteri, come quelli presenti nel intestino di animali, sono utili, ma devono essere in grado di trovare i nutrienti di cui hanno bisogno ed evitare situazioni pericolose.

I flagelli consentono loro di spostarsi verso il cibo, lontano da sostanze chimiche pericolose e di diffondersi quando si moltiplicano.

Non tutti i batteri nell'intestino sono benefici. H. pylori, ad esempio, è un batterio flagellato che causa ulcere allo stomaco. Fa affidamento sul flagello per muoversi attraverso il muco dell'apparato digerente ed evitare aree troppo acide. Quando trova uno spazio favorevole, si moltiplica e usa il flagello per diffondersi.

Gli studi hanno dimostrato che il H. pylori i flagelli sono un fattore chiave nell'infettività dei batteri.

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I batteri possono essere classificati in base al numero e posizione del loro flagello. monotrichous i batteri hanno un singolo flagello a un'estremità della cellula. lophotrichous i batteri hanno un sacco di diversi flagelli ad una estremità.

peritrichous mentre i batteri hanno sia il flagello laterale che il flagello alle estremità della cellula amphitrichous i batteri possono avere uno o più flagelli ad entrambe le estremità.

La disposizione del flagello influenza la rapidità e la modalità di movimento del batterio.

Le cellule eucariotiche usano la flagella per muovere gli organismi interni ed esterni

Le cellule eucariotiche con un nucleo e organelli si trovano nelle piante e negli animali superiori ma anche come organismi monocellulari. I flagelli eucariotici sono usati dalle cellule primitive per muoversi, ma possono essere trovati anche negli animali avanzati.

Nel caso di organismi monocellulari, i flagelli vengono utilizzati per localizzare il cibo, per diffondersi e per sfuggire a predatori o condizioni sfavorevoli. Negli animali avanzati, cellule specifiche usano un flagello eucariotico per scopi speciali.

Ad esempio, le alghe verdi Chlamydomonas reinhardtii usa due flagelli di alghe per muoversi attraverso l'acqua di laghi e fiumi o suolo. Si basa su questo movimento per diffondersi dopo la riproduzione ed è ampiamente distribuito in tutto il mondo.

Negli animali superiori, la cellula spermatica è un esempio di cellula mobile che utilizza il flagello eucariotico per il movimento. Questo è il modo in cui gli spermatozoi si muovono attraverso il tratto riproduttivo femminile per fecondare l'uovo e iniziare la riproduzione sessuale.