1. Membrana celular
    1. Formada por fosfolípidos, esfingolípidos, proteínas ancladas, periféricas e integrales.
      1. Proteínas Integrales
        1. Son proteínas que atraviesan toda la membrana plasmática
      2. Proteínas Periféricas
        1. Se encuentran en la periferia de la membrana, ya sea por dentro o fuera de la célula
      3. Proteínas ancladas
        1. Se localizan fuera de la membrana lipídica pero unidas covalentemente a una molécula dentro de la capa
      4. Proteínas motoras
        1. Convierten la energía química en energía mecánica
          1. Cinesinas
          2. Miosinas
          3. Dineínas
    2. Tiene como función proteger a la célula de agentes externos y permitir el paso de nutrientes
      1. Es sumamente selectiva y tiene una parte Hidrofílica y una hidrofóbica
    3. El transporte a través de la membrana puede darse de varias formas
      1. Canales de voltaje
        1. Depende directamente de la carga iónica de ambos lados de la membrana
      2. Canales activados por ligandos
        1. Depende directamente del enlace de una molécula específica que normalmente no es el soluto que pasa por el canal
      3. Canales de compuerta mecánica
        1. Depende de la fuerza mecánica que se le aplique a la membrana
      4. Tipos de transporte
        1. Transporte pasivo
          1. Canales iónicos
          2. Difusión simple
          3. Proteínas transportadoras
        2. Transporte activo
          1. Primario
          2. Requiere energía de la hidrólisis del ATP
          3. Secundario
          4. Depende directamente del producto generado por un transporte activo primario anterior
        3. Van a favor del gradiente electroquímico y no requieren energía
          1. El CO al ser un gas sumamente ligero y simple, pasa por la membrana celular por difusión simple y llega a la hemoglobina
          2. El CO es de 200 a 300 veces más afín que el Oxígeno a la hemoglobina, por lo que el O2 es desplazado
          3. La unión entre CO y el grupo hemo forman la Carboxihemoglobina
          4. Esta dificulta el transporte de oxígeno a los tejidos, provocándoles una hipoxia tisular
          5. Dejan de realizar ciertas vías metabólicas aerobias
          6. Pues en la mitocondria, el CO se une al citocromo C oxidasa e interfiere con la unión de óxigene y síntesis de ATP en la CTE
          7. Lo que provoca que el metabolismo anaerobio aumente y las células dejen de producir ATP por degradación de coenzimas en la cadena de transporte de electrones de manera eficiente
          8. Afecta en mayor parte al cerebro y al corazón por ser los que más O2 necesitan
          9. La hidrólisis de ATP es requerida para la fosforilación de la bomba sodio-potasio
          10. La cual al tener un mal funcionamiento puede provocar una disminución de la contracción celular
          11. Se aumenta la producción de ácido láctico y esto disminuye el pH de la sangre
          12. lo que puede desencadenar acidosis láctica, la cual afecta al corazón, cerebro y a los riñones
          13. Esto comienza a generar muerte celular debido a la falta del Oxígeno
        4. Va en contra del gradiente electroquímico y requiere energía
  2. Citoesqueleto
    1. Microtúbulos
      1. Sus funciones principales son
        1. Dan soporte, transporte intracelular y organizan la célula
        2. forman el huso mitótico y el centro de cilios y flajelos
          1. Cilios: ayudan a mover materiales a la superficie el tejido
          2. Flajelos: se usan para que toda la célula se desplace
      2. Están formados por polímeros de tubulina
        1. Los cuales se unen al GTP y viajan
          1. Los GTPs son generados en el ciclo de Krebs
          2. y en una afección de esta vía metabólica pueden dejar de generarse
          3. para
          4. formar casquetes de GTPs que den cuerpo a un nuevo microtúbulo
          5. La ausencia del GTP genera el desensamble del microtúbulo
          6. que puede disminuir la cantidad de microtúbulos en la célula
          7. En un caso extremo, puede llevar al colapso de la celula.
    2. Filamentos de actina
      1. Encargados de su estimulación para contraer la célula y realizar transportes intracelulares. Además tiene funciones estructurales
        1. son una red ramificada compuesta de actina
          1. por lo que puede servir como rieles para el movimiento de la miosina
          2. En la división celular un anillo de actina y miosina separa la célula en 2 células hijas
          3. Forman el sarcomero necesario
          4. para
          5. la contracción muscular
          6. de músculos como el cardiaco y el esquelético
      2. red ramificada compuesta de actina
        1. cuya formación requiere de ATP
          1. y en su ausencia, disminuye la cantidad de microfilamentos
    3. Filamentos intermedios
      1. Se encargan de dar el soporte estructural, de anclar organelos en su lugar y de la resistencia mecánica
  3. injuria cardiaca, arritmias, infarto agudo del miocardio, etc.