5 datos sobre la vacuola alimentaria en protistas (formación, función)

Las vacuolas alimentarias son estructuras en forma de saco formadas por membranas de una sola capa. Estos contienen múltiples enzimas para convertir moléculas grandes en otras más pequeñas.

Las vacuolas alimenticias en protistas u otros organismos unicelulares también se denominan vacuolas digestivas porque realizan principalmente funciones digestivas. También participan en la exocitosis y la endocitosis, la homeostasis y osmorregulación tanto en células vegetales como animales.

Estas vacuolas encapsulan los alimentos en vesículas y liberan las enzimas digestivas apropiadas para actuar sobre estas macromoléculas y desempeñar un papel vital en la descomposición de los nutrientes en la mayoría de los casos. protozoos. Exploremos muchos más datos interesantes relacionados con las vacuolas alimentarias en este artículo.

¿Dónde se encuentran las vacuolas alimenticias en los protistas?

Además de los protistas, las vacuolas alimenticias también se encuentran en plantas, hongos y otras células de mamíferos superiores. Veamos dónde están presentes dentro de una célula.

 Las vacuolas alimenticias se encuentran en el citoplasma de una célula protistán. Ameba es un organismo de estructura unicelular que tiene núcleos eucarióticos con Unidades ribosómicas de los 80. A veces, también se conoce como la vacuola contráctil en otros organismos como paramecio.

El citoplasma de los protistas es la matriz de la célula, que es de naturaleza semilíquida y todos los demás orgánulos están incrustados en ella. Muchas funciones como la glicosilación y ATP la producción se realiza en el citoplasma. También son sitios bien diseñados para la producción de lípidos, el ciclo de los ácidos tricarboxílicos y el empaquetamiento de sustancias. Este citoplasma proporciona una mejor forma y tamaño a la célula mediante el uso de algunos proteína fibras.

¿Cómo se forman las vacuolas alimenticias en los protistas?

Las vacuolas de alimentos están involucradas en la digestión celular, que se describe como comer y beber células. Echemos un vistazo a la formación de estas vacuolas.

Las vacuolas alimentarias surgen de la fusión de fagosomas y pinosomas para formar vesículas lisosomales. Estas vesículas que surgen de la Golgi se fusionan gradualmente para formar estas vacuolas a través de vías endocíticas y biosintéticas.

Las vacuolas de los alimentos son el almacén de nutrientes y otros compuestos bioactivos como taninos, diterpenos, triterpenos y algunos metabolitos secundarios etc. Estos también están involucrados en la exclusión de los productos de desecho que pasan fuera de la célula.

Funciones de la vacuola alimentaria en protistas.

Las vacuolas alimentarias son orgánulos dinámicos y pueden realizar muchas más funciones. Veamos las principales funciones de estas vacuolas alimenticias.

vacuola alimenticia en protistas
Crédito de la imagen: Imagen que muestra cómo funcionan las vacuolas de alimentos dentro de una célula a través de la fagocitosis. por CNX OpenStax (CC BY 4.0)

Las diversas funciones de las vacuolas alimentarias se enumeran a continuación.

  1. Las vacuolas de alimentos ayudan en la digestión de biomoléculas por digestión celular, fagocitosis o mecanismos inducidos químicamente.
  2. vacuolas de alimentos están involucrados en la desintoxicación y el reciclaje de moléculas biológicas ya que realizan la regulación homeostática de los iones citoplasmáticos y la biogénesis vacuolar.
  3. La vacuola alimenticia protege la célula al autotoxicidad y participa en los mecanismos de defensa celular mediante el uso de enzimas hidrolíticas contra patógenos.
  4. vacuolas de alimentos también son útiles para mantener la forma y el tamaño de la celda remodelando la membrana plasmática a través del almacenamiento, la absorción y la excreción de múltiples componentes y proporcionan rigidez a la célula.
  5. Las vesículas de alimentos también juegan un papel importante en el transporte de solutos como compuestos de calcio, nitrógeno y fósforo a largas distancias a través de canales finos por peristalsis.
  6. Las vesículas de alimentos encapsulan los alimentos y los descomponen en formas más simples. Cuando la comida se digiere, los nutrientes y la energía se almacenan en la propia célula y se absorben durante las actividades celulares.
  7. ATPasa vacuolar, una enzima que juega un papel clave en el mantenimiento de gradiente electroquímico en toda la membrana y también ayuda en la regulación del pH para equilibrar la concentración de iones.

Estructura de la vacuola alimentaria en protistas.

Las vacuolas se clasifican en cuatro grupos: vacuolas de aire, vacuolas contráctiles, vacuolas de gas y vacuolas de alimentos. Exploremos la estructura detrás de estos componentes celulares.

  • Las vacuolas alimentarias son compartimentos celulares que realizan diversas funciones como otros orgánulos celulares. Estas vacuolas varían en tamaño, ya que no son demasiado grandes en las células animales debido al riesgo de ruptura y están limitadas por una membrana de una sola capa conocida como tonoplasto.
  • Las vacuolas alimentarias contienen savia, enzimas digestivas y una cantidad suficiente de agua.
  • Las células vegetales tienen grandes vacuolas debido a su contenido de agua. Estas vacuolas están asociadas con las vesículas producidas a partir de la retículo endoplásmico lleno de enzimas digestivas vertidas por los lisosomas.
  • Antes de engullir los materiales alimentarios, las vacuolas alimentarias son de menor tamaño, pero después de la ingesta de materiales, se observa un aumento de tamaño.
  • La mayoría de los nutrientes son absorbidos por la matriz circundante para su asimilación, mientras que los componentes no digeridos son expulsados ​​a través del citoprocto (análogo al ano). Mientras que en paramoecium, esto se conoce como citopige.

Conclusión

En mi conclusión, las vacuolas de los alimentos son porciones circulares que no solo son una forma de fagolisosoma cuya función es degradar los componentes, sino que también ayudan en el transporte de moléculas e iones desde ambos lados de la membrana.

Lea también