
La motilidad es la capacidad de un organismo para moverse de forma independiente utilizando energía metabólica . Este concepto biológico abarca el movimiento en diversos niveles, desde organismos completos hasta células y componentes subcelulares.
La motilidad se observa en animales, microorganismos e incluso en algunas estructuras vegetales, desempeñando funciones cruciales en actividades como la búsqueda de alimento, la reproducción y las funciones celulares. Está determinada genéticamente, pero puede verse influenciada por factores ambientales.
En los organismos multicelulares, la motilidad se ve facilitada por sistemas como el nervioso y el musculoesquelético , mientras que a nivel celular intervienen mecanismos como el movimiento ameboide y la propulsión flagelar . Estos movimientos celulares pueden ser dirigidos por estímulos externos, un fenómeno conocido como taxia . Algunos ejemplos son la quimiotaxis (movimiento a lo largo de gradientes químicos) y la fototaxis (movimiento en respuesta a la luz).
La motilidad también incluye procesos fisiológicos como los movimientos gastrointestinales y la peristalsis. Comprender la motilidad es importante en biología, medicina y ecología, ya que influye en procesos que van desde el comportamiento bacteriano hasta la dinámica de los ecosistemas.
Definiciones
La motilidad, la capacidad de un organismo para moverse independientemente, utilizando energía metabólica, [ 2 ] [ 3 ] puede contrastarse con la sésilidad , el estado de los organismos que no poseen un medio de autolocomoción y normalmente son inmóviles. La motilidad difiere de la movilidad , la capacidad de un objeto para ser movido.
El término vagilidad se refiere a una forma de vida que puede moverse, pero solo de forma pasiva; los organismos sésiles, incluidas las plantas y los hongos, a menudo tienen partes móviles como frutos, semillas o esporas que pueden dispersarse por otros agentes como el viento, el agua u otros organismos. [ 4 ]
La motilidad está determinada genéticamente , [ 5 ] pero puede verse afectada por factores ambientales como las toxinas . El sistema nervioso y el sistema musculoesquelético proporcionan la mayor parte de la motilidad de los mamíferos. [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ]
Además de la locomoción animal , la mayoría de los animales son móviles, aunque algunos son vagiles, descritos como poseedores de locomoción pasiva . Muchas bacterias y otros microorganismos , incluyendo incluso algunos virus , [ 9 ] y organismos multicelulares son móviles; algunos mecanismos de flujo de fluidos en órganos y tejidos multicelulares también se consideran ejemplos de motilidad, como la motilidad gastrointestinal . Los animales marinos móviles se denominan comúnmente de natación libre, [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] y los organismos móviles no parásitos se denominan de vida libre. [ 13 ]
La motilidad incluye la capacidad de un organismo para mover los alimentos a través de su tracto digestivo . Existen dos tipos de motilidad intestinal: peristalsis y segmentación . [ 14 ] Esta motilidad se produce por la contracción de los músculos lisos del tracto gastrointestinal, que mezclan el contenido luminal con diversas secreciones (segmentación) y mueven el contenido a través del tracto digestivo desde la boca hasta el ano (peristalsis). [ 15 ]
Nivel celular
A nivel celular, existen diferentes modos de movimiento:
- movimiento ameboide , un movimiento similar al reptar, que también hace posible la natación [ 17 ] [ 18 ]
- filopodios , que permiten el movimiento del cono de crecimiento axonal [ 19 ]
- motilidad flagelar , un movimiento similar a la natación (observado, por ejemplo, en los espermatozoides , impulsados por el batido regular de su flagelo , o en la bacteria E. coli , que nada haciendo girar un flagelo procariota helicoidal).
- motilidad de deslizamiento
- motilidad de enjambre
- motilidad por contracción , una forma de motilidad que utilizan las bacterias para desplazarse sobre superficies mediante filamentos con forma de gancho llamados pili de tipo IV .
Muchas células no son móviles, por ejemplo Klebsiella pneumoniae y Shigella , o en circunstancias específicas como Yersinia pestis a 37 °C.
Movimientos
Los acontecimientos percibidos como movimientos pueden ser dirigidos:
- a lo largo de un gradiente químico (véase quimiotaxis )
- a lo largo de un gradiente de temperatura (véase termotaxis )
- a lo largo de un gradiente de luz (véase fototaxis )
- a lo largo de una línea de campo magnético (véase magnetotaxis )
- a lo largo de un campo eléctrico (véase galvanotaxis )
- en la dirección de la fuerza gravitatoria (véase gravitaxis )
- a lo largo de un gradiente de rigidez (véase durotaxis )
- a lo largo de un gradiente de sitios de adhesión celular (véase haptotaxis )
- junto con otras células o biopolímeros
Los músculos proporcionan la capacidad de movimiento voluntario e involuntario, como en los espasmos musculares y los reflejos . A nivel del sistema muscular , la motilidad es sinónimo de locomoción . [ 20 ] [ 21 ]
La mayoría de los espermatozoides tienen un solo flagelo que les ayuda a nadar. El revestimiento cervical , uterino y de las trompas de Falopio del sistema reproductor femenino desempeña un papel más importante en el transporte de los espermatozoides a los óvulos .
Las velocidades récord que alcanzan los guepardos se deben en gran medida a la movilidad de sus músculos.
Los brotes de las plantas crecen hacia la luz. Esto se conoce como fototropismo positivo . Las raíces crecen alejándose de la luz. Esto se conoce como fototropismo negativo.
Los monocitos y macrófagos del sistema inmunitario engullen bacterias extendiendo sus pseudópodos . Cabe señalar que esta ilustración no representa con exactitud la fagocitosis .
Motilidad a nivel subcelular. Esto representa la traslación , un proceso molecular móvil a nanoescala que utiliza la dinámica de las proteínas .
Véase también
Referencias
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La división del citoplasma, conocida como citocinesis, sigue a la telofase. Durante la división, los orgánulos celulares, como las mitocondrias y los cloroplastos,
sedistribuyen
uniformemente entre las células. En las células animales, la división se produce por
el plegamiento
de la membrana plasmática en el ecuador del huso,
dividiendo
el citoplasma por la mitad (Figura 3.15). En las células vegetales, el aparato de Golgi forma vesículas con nuevos materiales para la pared celular, que
se acumulan a lo largo del ecuador
del huso, formando la placa celular. Allí, las
vesículas se fusionan,
formando las nuevas membranas plasmáticas y paredes celulares entre las dos células (Figura 3.17).
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Durante el desarrollo,
cualquiercambio en la forma celular está precedido por un cambio en la actividad genética
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Se utilizó telemetría acústica para monitorear la temperatura del agua ambiente y la temperatura del tejido en el atún rojo de natación libre (
Thunnus thynnus
Linneaus
[
sic
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que las células funcionen correctamente, deben organizarse en el espacio e interactuar mecánicamente con su entorno... Las células eucariotas han desarrollado... el citoesqueleto... separa los cromosomas durante la mitosis y luego divide la célula en división en dos... impulsa y guía el tráfico intracelular de orgánulos... permite que células como los espermatozoides naden y otras, como los fibroblastos y los glóbulos blancos, se desplacen por las superficies. Exhibe una amplia gama de movimientos.
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el tipo de músculo que se utiliza para el movimiento ; por ejemplo, el bíceps y el tríceps mueven el antebrazo . Los músculos esqueléticos se unen a los huesos mediante tendones. Los ligamentos unen los huesos entre sí para mantenerlos unidos. Los músculos esqueléticos se contraen y se relajan para mover los huesos en una articulación.
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La masa muscular no solo interviene en la locomoción.
Ayudaa la circulación sanguínea y protege y sostiene los órganos viscerales. Además, constituye el principal componente que da forma al cuerpo humano.
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