viernes, 9 de marzo de 2012

GENERALIDADES

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  4. LA CÉLULA 2012-1251
    Una célula es una unidad morfológica y funcional de todos los seres vivos, y es el elemento de menor tamaño que puede considerarse vivo. según el numero de células que poseen: si solo tiene una se le denominan unicelulares como las bacterias y si poseen mas se le llaman pluricelulares.

    esta también se pueden auto-conservar y auto-reproducirse.

    TEJIDOS CELULARES
    Son un conjunto de célula especializadas en realizar una determinada actividad,muy parecidas entre si y que tienen un mismo origen embriologico. los principales tejidos son: tejido epitelial (su función es recubrir superficies y segregar sustancias).tejido conjuntivo (une órganos internos). tejido cartilaginoso (forman estructura). tejido aviposo (constituye reservas energéticas). tejido oseo (forma estructura esqueléticas) tejido muscular ( hace contracciones y extensiones ) tejido nervioso ( capta estimulo y emite respuesta).

    En1665 se observo en un microscopio un pedazo de corcho y a esto se le llamo célula por su porosidad y un año después se observo células vivas por Marcelo Malpeghi biólogo y anatomista.

    Las células se pueden clasificar en procariota y ucariota:
    las células procariota no poseen núcleo celular definido en cambio la eucariota si posee un núcleo determinado por una membrana.

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  5. DEFINICIÓN DE LA CÉLULA 2012-1251

    La célula es la unidad anatómica, funcional y genética de los seres vivos.
    La célula es una estructura constituida por tres elementos básicos:
    1.- membrana plasmática,
    2.- citoplasma y
    3.- material genético (ADN).
    Posee la capacidad de realizar tres funciones vitales:
    nutrición, relación y reproducción.

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  6. TEJIDOS. ÓRGANOS, APARATOS Y SISTEMAS 2012-1251
    TEJIDOS:Conjunto de células que tienen el mismo origen, presentan el mismo aspecto y
    desempeñan la misma función (células morfológica y fisiológicamente semejantes). La
    parte de la biología que estudia los tejidos se llama HISTOLOGÍA.
    Tipos de tejidos animales:
    • Tejido epitelial
    • Tejido conjuntivo
    • Tejido cartilaginoso
    • Tejido óseo
    • Tejido muscular
    • Tejido nervioso
    ÓRGANOS: Un órgano es un conjunto de tejidos organizados en una unidad estructural y funcional de un organismo. Ej., corazón, riñón.

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  7. Tamaño CELULAR 2012-1251

    En 1665 se observo en un microscopio un pedazo de corcho y a esto se le llamo célula por su porosidad y un año después se observo células vivas por Marcelo Malpeghi biólogo y anatomista.

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  8. CLASIFICACIÓN CELULAR 2012-1251

    Las células se pueden clasificar en procariota y ucariota:
    las células procariota no poseen núcleo celular definido en cambio la eucariota si posee un núcleo determinado por una membrana.

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  9. Uzías Féliz 2012-1531

    Tema: La Célula
    La Célula es la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo. De hecho, la célula es el elemento de menor tamaño que puede considerarse vivo. De este modo, puede clasificarse a los organismos vivos según el número de células que posean: si sólo tienen una, se les denomina unicelulares (como pueden ser los protozoos o las bacterias, organismos microscópicos); si poseen más, se les llama pluricelulares.

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  11. Uzías Féliz 2012-1531

    Tema: Tejidos, Órganos Y Sistemas O Aparatos

    Tejidos: Son aquellos materiales constituidos por un conjunto organizado de células, con sus respectivos organoides iguales (o con pocas desigualdades entre células diferenciadas), dos regularmente, con un comportamiento fisiológico coordinado y un origen embrionario común. Se llama histología al estudio de estos tejidos orgánicos.

    Órganos
    Los tejidos se agrupan en niveles superiores formando órganos.
    Un órgano es la asociación de varios tejidos para realizar una función especial, que no podrían realizar cada uno de ellos por separado.

    Sistemas y Aparatos
    Los órganos se agrupan formando sistemas o aparatos. En estas agrupaciones, los órganos se coordinan para realizar una función completa.
    Un tejido es un conjunto de células similares que suelen tener un origen embrionario común y que funcionan en asociación para desarrollar actividades especializadas.
    Los tejidos están formados por células y la matriz extracelular producida por ellas. La matriz es casi inexistente en algunos tejidos, mientras que en otros es abundante y contiene estructuras y moléculas importantes desde el punto de vista estructural y funcional.

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  12. Uzías Féliz 2012-1531

    Tema: Tamaño Celular

    En cuanto al tamaño, la mayoría de las células son microscópicas, es decir, no son observables a simple vista. A pesar de ser muy pequeñas (un milímetro cúbico de sangre puede contener unos cinco millones de células),15 el tamaño de las células es extremadamente variable. La célula más pequeña observada, en condiciones normales, corresponde a Mycoplasma genitalium, de 0,2 μm, encontrándose cerca del límite teórico de 0,17 μm. Existen bacterias con 1 y 2 μm de longitud. Las células humanas son muy variables: hematíes de 7 micras, hepatocitos con 20 micras, espermatozoides de 53 μm, óvulos de 150 μm e, incluso, algunas neuronas de en torno a un metro.
    Robert Hooke observo en el 1665 con un microscopio delgado el corte de un corcho y noto que el material era poroso. A esos poros los nombro células y había observado células muertas. Unos años mas tardes, Marcelo Malpighi anatomista y biólogo observo células vivas, fue el primero en estudiar tejidos vivos en el microscopio y el tamaño norma de una célula puede variar entre 5 y 50 micras. El tamaño de las células pueden variar desde el tamaño de un huevo hasta bien diminutas.

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  13. Uzías Féliz 2012-1531

    Tema: Célula Procariota
    Se llama procariota a las células sin núcleo celular definido, es decir, cuyo material genético se encuentra disperso en el citoplasma, reunido en una zona denominada nucleoide. Por el contrario, las células que sí tienen un núcleo diferenciado del citoplasma, se llaman eucariotas, es decir aquellas cuyo ADN se encuentra dentro de un compartimiento separado del resto de la célula.

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  14. Uzías Féliz 2012-1531

    Tema: Célula Eucariota
    Se denomina como célula eucariota a todas las células con un núcleo celular delimitado dentro de una doble capa lipídica: la envoltura nuclear, la cual es porosa y contiene su material hereditario, fundamentalmente su información genética.
    Las células eucariotas son las que tienen núcleo definido (poseen núcleo verdadero) gracias a una membrana nuclear, al contrario que las procariotas que carecen de dicha membrana nuclear, por lo que el material genético se encuentra disperso en ellas (en su citoplasma), por lo cual es perceptible solo al microscopio electrónico. A los organismos formados por células eucariotas se les denomina eucariontes.

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  15. Uzías Féliz 2012-1531

    Tema: Célula Eucariota Animal

    Una célula animal es un tipo de célula eucariota de la que se componen muchos tejidos en los animales.
    La célula animal se diferencia de otras eucariotas, principalmente de las células vegetales, en que carece de pared celular y cloroplastos, y que posee vacuolas más pequeñas. Debido a la ausencia de una pared celular rígida, las células animales pueden adoptar una gran variedad de formas, e incluso una célula fagocitaria puede de hecho rodear y engullir otras estructuras.
    La Célula Eucariota Animal stá dividida en: membrana celular o plasmática, mitocondria, cromatina, lisosoma, aparato de golgi, citoplasma, nucleoplasma, núcleo celular, nucléolo, centriolos y ribosoma.

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  16. Uzías Féliz 2012-1531

    Tema: Célula Eucariota Vegetal

    La célula vegetal adulta se distingue de otras células eucariotas, como las células típicas de los animales o las de los hongos, por lo que es descrita a menudo con los rasgos de una célula del parénquima asimilador de una planta vascular. Pero sus características no pueden generalizarse al resto de las células de una planta, meristemáticas o adultas, y menos aún a las de los muy diversos organismos imprecisamente llamados vegetales.
    Las células adultas de las plantas terrestres presentan rasgos comunes, convergentes con las de otros organismos sésiles, fijos al sustrato, o pasivos, propios del plancton, de alimentación osmótrofa, por absorción, como es el caso de los hongos, pseudohongos y de muchas algas. Esos rasgos comunes se han desarrollado independientemente a partir de protistas unicelulares fagótrofos desnudos (sin pared celular). Todos los eucariontes osmótrofos tienden a basar su solidez, sobre todo cuando alcanzan la pluricelularidad, en la turgencia, que logran gracias al desarrollo de paredes celulares resistentes a la tensión, en combinación con la presión osmótica del protoplasma, la célula viva. Así, las paredes celulares son comunes a los hongos y protistas de modo de vida equivalente, que se alimentan por absorción osmótica de sustancias orgánicas, y a las plantas y algas, que toman disueltas del medio sales minerales y realizan la fotosíntesis. Y también cabe agregar que no tienen centriolos en su interior, ya que estos solo se presentan en las células animales.

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  17. Esteffany galvez 2012-1158 definición de la celula. Una célula (del latín cellula, diminutivo de cella, ‘hueco’)1 es la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo. De hecho, la célula es el elemento de menor tamaño que puede considerarse vivo.Por tanto, podemos definir a la célula como la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo. De hecho, la célula es el elemento de menor tamaño que puede considerarse vivo. Como tal posee una membrana de fosfolípidos con permeabilidad selectiva que mantiene un medio interno altamente ordenado y diferenciado del medio externo en cuanto a su composición, sujeta a control homeostático, la cual consiste en biomoléculas y algunos metales y electrolitos. La estructura se automantiene activamente mediante el metabolismo, asegurándose la coordinación de todos los elementos celulares y su perpetuación por replicación a través de un genoma codificado por ácidos nucleicos. La parte de la biología que se ocupa de ella es la citología.

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  18. 2012-1158. Tejidos, órganos, sistemas o aparatos: 7 . Tejidos. Son conjuntos de células especializadas en realizar una determinada actividad, muy parecida entre sí y que tienen un mismo origen embriológico. Los principales tejidos son:

    Tejido epitelial (su función es recubrir superficies y segregar sustancias gracias a constituir glándulas),
    Tejido conjuntivo (su función es unir órganos internos),
    Tejidos cartilaginoso (su función es formar estructuras),
    Tejido adiposo(su función es constituir reservas energéticas),
    Tejido óseo (su función es formar estructuras esqueléticas),
    Tejido muscular (su función es hacer contracciones y extensiones),
    Tejido nervioso (su función es captar estímulos y emitir respuestas) y
    La sangre (su función es transportar alimentos, O2 y CO2).
    No todos los seres vivos pluricelulares presentan tejidos. Algunos, como las algas y los hongos, no presentan células especializadas en funciones diferentes, sino que todas las células pueden realizar todas las actividades. Se dice que estos organismos no tienen tejidos, es decir no tienen estructura tisular, sino que tienen estructura de talo.
    8 . Órganos. Son estructuras constituidas por varios tejidos que conjuntamente realizan un acto. Por ejemplo el corazón, que es el órgano que impulsa la sangre, y que está constituido por tejido muscular, tejido nervioso, tejido conjuntivo y sangre.
    9 . Sistemas. Son conjuntos de órganos, formados por los mismos tipos de tejidos, que pueden realizar actos independientes. Se distinguen 6 sistemas diferentes que son:

    Sistema nervioso
    Sistema muscular
    Sistema óseo
    Sistema endocrino u hormonal
    Sistema tegumentario (piel) y
    Sistema linfático
    10 . Aparatos. Son conjuntos de órganos, que pueden ser de tejidos muy diferentes, que actúan coordinadamente en la realización de una función. Por ejemplo el aparato digestivo presenta órganos tan diferentes como los dientes y el intestino, que pese a ello cooperan para realizar la función digestiva. Se distinguen 5 aparatos diferentes que son:

    Aparato circulatorio
    Aparato respiratorio
    Aparato digestivo
    Aparato excretor y
    Aparato reproductor

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  19. Tema: La Celula 2011-0060
    Es una unida morfológica y funcional de todo ser vivo. De hecho, la célula es el elemento de menor tamaño que puede considerarse vivo.De este modo, puede clasificarse a los organismos vivos según el número de células que posean.

    Tambien se pueden clasificar segun la estructura y complejidad celular, en dos grupos fundamentales como procariotes y eucariotes.

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  20. Tema: Tejido Celulares 2011-0060
    los tejidos son aquellos materiales constituidos por un conjunto organizado de células, con sus respectivos organoides iguales (o con pocas desigualdades entre células diferenciadas), dos regularmente, con un comportamiento fisiológico coordinado y un origen embrionario común. Se llama histología al estudio de estos tejidos orgánicos.

    En1665 se observo en un microscopio un pedazo de corcho y a esto se le llamo célula por su porosidad y un año después se observo células vivas por Marcelo Malpeghi biólogo y anatomista.

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  21. Defincion de las Celulas: 2011-0060

    La célula es la unidad anatómica, funcional y genética de los seres vivos.
    La célula es una estructura constituida por tres elementos básicos:
    1.- membrana plasmática,
    2.- citoplasma y
    3.- material genético (ADN).
    Posee la capacidad de realizar tres funciones vitales:
    nutrición, relación y reproducción.
    Se llaman eucariotas a las células que tienen la información genética envuelta dentro de una membrana que forman el núcleo.
    Un organismo formado por células eucariotas se denomina eucarionte.
    Muchos seres unicelulares tienen la información genética dispersa por su citoplasma, no tienen núcleo. A ese tipo de células se les da el nombre de procariotas.

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  22. Tema:Tejidos, Organos y Sistemas o Aparatos 2011-0060

    los tejidos: son aquellos materiales constituidos por un conjunto organizado. La
    parte de la biología que estudia los tejidos se llama HISTOLOGÍA.
    Tipos de tejidos animales:
    • Tejido epitelial
    • Tejido conjuntivo
    • Tejido cartilaginoso
    • Tejido óseo

    • Tejido muscular
    • Tejido nervioso de células
    Organos: es una agrupación de diversos tejidos formando una unidad estructural encargada del cumplimiento de una función determinada en el seno de un organismo pluricelular. Dentro de la complejidad biológica los órganos se encuentran en un nivel de organización biológica superior a los tejidos e inferior al de sistema.
    Aparatos: es un conjunto de piezas organizadas en distintos dispositivos o mecanismos, mecánicos, eléctricos o electrónicos, que realizan una función específica.Tambien se distinguen 5 aparatos diferentes que son:

    Aparato circulatorio
    Aparato respiratorio
    Aparato digestivo
    Aparato excretor y
    Aparato reproductor
    Sistema: Son conjuntos de órganos, formados por los mismos tipos de tejidos, que pueden realizar actos independientes.Tambien podemos en contrar 6 sistema diferente que son:
    Sistema nervioso
    Sistema muscular
    Sistema óseo
    Sistema endocrino u hormonal
    Sistema tegumentario (piel) y
    Sistema linfático

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  23. Tema: Tamaño celular 2011-0060
    el tamaño de la celula esta en relacion con su funcion, la mayor parte de las celulas eucariotas solo son visibles con el microscopio, estando su diametro comprendido entre 10 y 100 micrones (salvo excepciones).

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  24. Tema: Clasificacion Celular 2011-0060
    Las células se pueden clasificar en procariota y ucariota:
    La celula procariota significa ¨antes del nucleo¨. Sus celulas carecen de nucleo y generalmente son mas pequeñas que las eucariotas.
    La eucariota significa ¨nucleo verdadero¨. Este tipo de celula presenta el nucleo limitado del citoplasma por una membrana nuclear.

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  25. Tema: Celula eucariota animal 2011-0060
    La célula animal se diferencia de otras eucariotas, principalmente de las células vegetales, en que carece de pared celular y cloroplastos, y que posee vacuolas más pequeñas. Debido a la ausencia de una pared celular rígida, las células animales pueden adoptar una gran variedad de formas, e incluso una célula fagocitaria puede de hecho rodear y engullir otras estructuras.
    Celula Eucariota Vegetal:
    La célula vegetal adulta se distingue de otras células eucariotas, como las células típicas de los animales o las de los hongos, por lo que es descrita a menudo con los rasgos de una célula del parénquima asimilador de una planta vascular. Pero sus características no pueden generalizarse al resto de las células de una planta, meristemáticas o adultas, y menos aún a las de los muy diversos organismos imprecisamente llamados vegetales.

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  26. CYNTHIA 2012-0873

    LAS CELULAS.

    Las células procariotas son pequeñas y menos complejas que las eucariotas. Contienen ribosomas pero carecen de sistemas de endomembranas (esto es, orgánulos delimitados por membranas biológicas, como puede ser el núcleo celular). Por ello poseen el material genético en el citosol. Sin embargo, existen excepciones: algunas bacterias fotosintéticas poseen sistemas de membranas internos.También en el Filo Planctomycetes existen organismos como Pirellula que rodean su material genético mediante una membrana intracitoplasmática y Gemmata obscuriglobus que lo rodea con doble membrana. Esta última posee además otros compartimentos internos de membrana, posiblemente conectados con la membrana externa del nucleoide y con la membrana nuclear, que no posee peptidoglucano.

    Por lo general podría decirse que los procariotas carecen de citoesqueleto. Sin embargo se ha observado que algunas bacterias, como Bacillus subtilis, poseen proteínas tales como MreB y mbl que actúan de un modo similar a la actina y son importantes en la morfología celular. Fusinita van den Ent, en Nature, va más allá, afirmando que los citoesqueletos de actina y tubulina tienen origen procariótico.

    De gran diversidad, los procariotas sustentan un metabolismo extraordinariamente complejo, en algunos casos exclusivo de ciertos taxa, como algunos grupos de bacterias, lo que incide en su versatilidad ecológica.Los procariotas se clasifican, según Carl Woese, en arqueas y bacterias.

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  27. Esteffany Gálvez 2012-1158 tejidos, órganos, sistemas o aparatos:

    7 . Tejidos. Son conjuntos de células especializadas en realizar una determinada actividad, muy parecida entre sí y que tienen un mismo origen embriológico. Los principales tejidos son:

    Tejido epitelial (su función es recubrir superficies y segregar sustancias gracias a constituir glándulas),
    Tejido conjuntivo (su función es unir órganos internos),
    Tejidos cartilaginoso (su función es formar estructuras),
    Tejido adiposo(su función es constituir reservas energéticas),
    Tejido óseo (su función es formar estructuras esqueléticas),
    Tejido muscular (su función es hacer contracciones y extensiones),
    Tejido nervioso (su función es captar estímulos y emitir respuestas) y
    La sangre (su función es transportar alimentos, O2 y CO2).
    8 . Órganos. Son estructuras constituidas por varios tejidos que conjuntamente realizan un acto. Por ejemplo el corazón, que es el órgano que impulsa la sangre, y que está constituido por tejido muscular, tejido nervioso, tejido conjuntivo y sangre.
    9 . Sistemas. Son conjuntos de órganos, formados por los mismos tipos de tejidos, que pueden realizar actos independientes. Se distinguen 6 sistemas diferentes que son:

    Sistema nervioso
    Sistema muscular
    Sistema óseo
    Sistema endocrino u hormonal
    Sistema tegumentario (piel) y
    Sistema linfático
    10 . Aparatos. Son conjuntos de órganos, que pueden ser de tejidos muy diferentes, que actúan coordinadamente en la realización de una función. Por ejemplo el aparato digestivo presenta órganos tan diferentes como los dientes y el intestino, que pese a ello cooperan para realizar la función digestiva. Se distinguen 5 aparatos diferentes que son:

    Aparato circulatorio
    Aparato respiratorio
    Aparato digestivo
    Aparato excretor y
    Aparato reproductor
    .

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  28. Esteffany 2012-1158. Tamaño de la célula : Las células son las unidades básicas de los seres vivos. La mayoría de ellas son de pequeño tamaño por lo que es indispensable el uso de instrumentos como los microscopios para su visualización. Por lo general el poder resolutivo del ojo humano es de 0.2mm (200 µm), o sea la menor distancia vista o resuelta por el ojo humano es de dos líneas separadas 1mm de distancia; si hay dos líneas a 200 µm de distancia, veremos una sola línea. Los microscopios se utilizan para mejorar la resolución.

    La invención del microscopio en el siglo XVII posibilitó la serie de descubrimientos posteriores de las mismas. En 1665 Robert Hooke utilizando un microscopio óptico simple, examinó un corte de corteza, encontró que esta estaba compuesta por una masa de diminutas cámaras, que llamó “células”, en realidad sólo vio las paredes celulares, ya que este tejido está muerto a la madurez y las células ya no tienen contenido. Mas tarde, Hoock y algunos de sus contemporáneos observaron células vivas.

    Existen células de diferentes formas, por ejemplo: estrelladas (neuronas), con forma de esfera o bastones (bacterias), disco bicóncavas (eritrocito), etc.

    Pero mantienen su forma dependiendo de donde se encuentren dentro del organismo y la función que desempeñen.
    Hay células de formas y tamaños muy variados. Algunas de las células bacterianas más pequeñas tienen forma cilíndrica de menos de una micra (1 micra es igual a una millonésima de metro). En el extremo opuesto se encuentran las células nerviosas, corpúsculos de forma compleja con numerosas prolongaciones delgadas que pueden alcanzar varios metros de longitud (las del cuello de la jirafa constituyen un ejemplo espectacular). Casi todas las células vegetales tienen entre 20 y 30 micras de longitud, forma poligonal y pared celular rígida. Las células de los tejidos animales suelen ser compactas, entre 10 y 20 micras de diámetro y con una membrana superficial deformable y casi siempre muy plegada.


    El tamaño celular varía según el organismo al cual corresponda la célula, por ejemplo organismos superiores pluricelulares, como linfocitos, eritrocitos, células musculares o nerviosas, con independencia del tamaño o de que sea una entidad autónoma o una parte de un organismo, todas las células tienen ciertos elementos estructurales comunes. Todas están encerradas por algún tipo de envuelta externa semipermeable que protege un interior fluido rico en agua, llamado citoplasma, y todas contienen material genético en forma de ADN (ácido desoxirribonucleico).

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  29. Esteffany2012-1158. Célula procariota: Las células procariotas son pequeñas y menos complejas que las eucariotas. Contienen ribosomas pero carecen de sistemas de endomembranas (esto es, orgánulos delimitados por membranas biológicas, como puede ser el núcleo celular). Por ello poseen el material genético en el citosol. Sin embargo, existen excepciones: algunas bacterias fotosintéticas poseen sistemas de membranas internos.También en el Filo Planctomycetes existen organismos como Pirellula que rodean su material genético mediante una membrana intracitoplasmática y Gemmata obscuriglobus que lo rodea con doble membrana. Esta última posee además otros compartimentos internos de membrana, posiblemente conectados con la membrana externa del nucleoide y con la membrana nuclear, que no posee peptidoglucano.
    Por lo general podría decirse que los procariotas carecen de citoesqueleto. Sin embargo se ha observado que algunas bacterias, como Bacillus subtilis, poseen proteínas tales como MreB y mbl que actúan de un modo similar a la actina y son importantes en la morfología celular. Fusinita van den Ent, en Nature, va más allá, afirmando que los citoesqueletos de actina y tubulina tienen origen procariótico.
    De gran diversidad, los procariotas sustentan un metabolismo extraordinariamente complejo, en algunos casos exclusivo de ciertos taxa, como algunos grupos de bacterias, lo que incide en su versatilidad ecológica. Los procariotas se clasifican, según Carl Woese, en arqueas y bacterias.

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  30. 2012-1102
    Una celula es la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo. De hecho, la célula es el elemento de menor tamaño que puede considerarse vivo. De este modo, puede clasificarse a los organismos vivos según el número de células que posean: si sólo tienen una, se les denomina unicelulares (como pueden ser los protozoos o las bacterias, organismos microscópicos); si poseen más, se les llama pluricelulares. En estos últimos el número de células es variable: de unos pocos cientos, como en algunos nematodos, a cientos de billones (1014), como en el caso del ser humano. Las células suelen poseer un tamaño de 10 µm y una masa de 1 ng, si bien existen células mucho mayores.

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  31. 2012-1102
    Las células eucariotas son las que tienen núcleo definido (poseen núcleo verdadero) gracias a una membrana nuclear, al contrario que las procariotas que carecen de dicha membrana nuclear, por lo que el material genético se encuentra disperso en ellas (en su citoplasma), por lo cual es perceptible solo al microscopio electrónico. A los organismos formados por células eucariotas se les denomina eucariontes.

    La alternativa a la organización eucariótica de la célula la ofrece la llamada célula procariota. En estas células el material hereditario se encuentra en una región específica denominada nucleoide, no aislada por membranas, en el seno del citoplasma. Las células eucariotas no cuentan con un compartimento alrededor de la membrana plasmática (periplasma), como el que tienen las células procariotas.

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  33. lilian mariel martinez carbuccia. 2012-0618

    tema: generalidades.

    generalidades

    Se define como modelo de un sistema a la estructura cuyo comportamiento es conocido o se puede deducir a partir de bases teóricas, y que se asemeja bastante al sistema real en estudio.


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  34. lilian mariel martinez carbuccia. 2012-0618

    tema: la celula
    Una célula (del latín cellula, diminutivo de cella, ‘hueco) es la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo. De hecho, la célula es el elemento de menor tamaño que puede considerarse vivo

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  35. lilian mariel martinez carbuccia 2012-0618

    tema; organos, tejidos y sistema o aparatos.

    Órganos

    Los tejidos se agrupan en niveles superiores formando órganos.

    Un órgano es la asociación de varios tejidos para realizar una función especial, que no podrían realizar cada uno de ellos por separado.

    Sistemas y aparatos

    Los órganos se agrupan formando sistemas o aparatos. En estas agrupaciones, los órganos se cordinan para realizar una función.

    Un tejido es un conjunto de células similares que suelen tener un origen embrionario común y que funcionan en asociación para desarrollar actividades especializadas.

    Los tejidos están formados por células y la matriz extracelular producida por ellas. La matriz es casi inexistente en algunos tejidos, mientras que en otros es abundante y contiene estructuras y moléculas importantes desde el punto de vista estructural y funcional.

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  36. lilian mariel martinez carbuccia. 2012-0618

    tema: tamano celular.

    En cuanto al tamaño, la mayoría de las células son microscópicas, es decir, no son observables a simple vista. A pesar de ser muy pequeñas (un milímetro cúbico de sangre puede contener unos cinco millones de células),15 el tamaño de las células es extremadamente variable.
    La célula más pequeña observada, en condiciones normales, corresponde a Mycoplasma genitalium, de 0,2 μm, encontrándose cerca del límite teórico de 0,17 μm.22 Existen bacterias con 1 y 2 μm de longitud. Las células humanas son muy variables: hematíes de 7 micras, hepatocitos con 20 micras, espermatozoides de 53 μm, óvulos de 150 μm e, incluso, algunas neuronas de en torno a un metro.




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  37. lilian mariel martinez carbuccia. 2012-0618

    tema: clasificacion de las celulas.

    las células se pueden clasificar según su estructura y complejidad en Procariotas y eucariotas

    -Procariotas: Son las que carecen de núcleo que proteja al material genéticos y son mas pequeñas que las eucariotas Las células Los organismos procariotas son las bacterias y las algas cianofíceas. Todos ellos pertenecen al Reino Moneras.

    -Eucariotas: Tiene el material genético protegido por una membrana formando el núcleo. Además, en citoplasma aparecen orgánulos celulares que realizan distintas funciones.

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  38. lilian mariel martinez carbuccia 2012-0618

    tema: celula procarioticas

    Se llama procariota a las células sin núcleo celular definido, es decir, cuyo material genético se encuentra disperso en el citoplasma, reunido en una zona denominada nucleoide.

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  40. lilian mariel martinez carbuccia 2012-0618

    tema: origen de la celula eucariota.

    ORIGEN DE LAS CÉLULAS EUCARIOTAS

    Hace unos 3700 millones de años surgieron sobre la faz de la Tierra los primeros seres vi-vos. Eran microorganismos pequeños, unicelulares, no muy diferentes de las bacterias actuales. A las células de este tipo se las denominan procariotas, porque carecen de nu¬cleo (karyon en griego), un com¬partimento especializado donde se aloja el sistema genético.

    Los procariotas alcanzaron pleno éxito en su desarrollo y multiplicación. Gracias a su notable capacidad de evolución y adaptación, dieron origen a una amplia diversidad de especies .
    La biosfera estaría llena de pro¬cariotas si no se hubiera dado un avance extraordinario del que surgió una célula perteneciente a un tipo muy distinto: eucariota, que posee un núcleo genuino.

    Las consecuencias de este acontecimiento marcaron el inicio de una nueva época. En nuestros días todos los organismos pluricelulares están constituidos por células eucariotas, que tienen una complejidad mucho mayor que las procariotas. Si no hu¬bieran aparecido las células eucario¬tas, no existiría ahora la extraordina¬ria variedad, tan rica en gamas, de la vida animal y vegetal en nuestro planeta.

    Las células eucariotas surgieron de antepasados procariotas. Pero, de que manera? Es un asunto difícil de analizar. No han sobrevivido representantes de las etapas intermedias, ni nos han dejado fósiles que proporcionen alguna pista directa. Solo podemos estudiar la celula eucariota actual, que es diferente de cualquier célula procariota. Sin embargo, el problema ha dejado de ser insoluble. Con las herramientas de la moderna biología, los investigadores han descubierto parentescos reveladores entre bastantes rasgos eucariotas y procariotas, que arrojan luz sobre el proceso a través del cual los eucariotas pudieron originarse a partir de células procariotas.

    Para poder apreciar esa asombrosa trayectoria de la evolución necesitamos conocer, siquiera en sus grandes líneas, las diferencias fundamentales entre ambos tipos de células.
    Las eucariotas tienen un tamaño mucho a mayor que las células procariotas en términos de volumen unas 10.000 veces; asimismo, el deposito de su in¬ formación genética a esta mucho mas organizado en las primeras.

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  41. lilian mariel martinez carbuccia 2012-0618

    tema: la celula eucariota

    -La célula
    es una unidad estructural, histológica y anatómica de los seres vivos. Cada una de ellas se organiza en tejidos y órganos y poseen una función específica. Está formada por el núcleo, citoplasma y una membrana que la separa del medio externo, pero que permite el intercambio de materia. Se pueden clasificar en dos tipos de células: las procariotas y las eucariotas. Las procariotas carecen de núcleo y por lo general son más pequeñas que las eucariotas. El material genético se encuentra libre en el citoplasma. Es el tipo de célula que presentan las bacterias.

    Las células eucariotas
    tienen un núcleo limitado por el citoplasma. El material genético ADN está en una membrana y forma el núcleo. Contiene organelos como: el retículo endoplasmico, ribosomas, aparato de Golgi, microtubulos, microfilamentos, vacuolas, centriolos, lisosomas, mitocondrias y cloroplastos. Las células eucariotas pueden ser de origen vegetal y animal. La célula eucariota vegetal se caracteriza por tener una pared celular además de membrana y cloroplastos responsables de la fotosíntesis.

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  42. lilian mariel martinez carbuccia 2012-0618

    tema; celula animal y vegetal.

    La célula animal
    se diferencia de otras eucariotas, principalmente de las células vegetales, en que carece de pared celular y cloroplastos, y que posee vacuolas más pequeñas. Debido a la ausencia de una pared rígida, las células animales pueden adoptar una gran variedad de formas, e incluso una célula fagocitaria puede de hecho rodear y engullir otras estructuras. Está dividida en: membrana celular o plasmática, mitocondria,cromatina, lisosoma, aparato de golgi, citoplasma,nucleoplasma,núcleo celular, nucléolo, centriolos y ribosoma.


    La célula vegetal
    adulta se distingue de otras células eucariotas, como las células típicas de los animales o las de los hongos, por lo que es descrita a menudo con los rasgos de una célula del parénquima asimilador de una planta vascular, pero sus características no pueden generalizarse al resto de las células de una planta, meristemáticas o adultas, y menos aún a las de los muy diversos organismos llamados imprecisamente vegetales. Se distinguen una pared primaria y una secundaria, que se desarrollan en forma propagada a las microfibrillas de celulosa dispuestas de manera ordenada, con una estructura más densa que la pared primaria. No permite el crecimiento de la célula, solamente aumenta su espesor por aposición, es decir, por depósito de microfibrillas de celulosa. Generalmente presenta tres capas, aunque pueden ser más. Cuando existe pared celular secundaria, el contenido celular desaparece, quedando en su lugar un hueco denominado lúmen celular. Por eso, todas las células con pared secundaria son células muertas y Los cloroplastos está compuesto por el hialoplasma o citosol, disolución acuosa de moléculas orgánicas e iones, y los orgánulos citoplasmáticos, como los plastos, mitocondrias, ribosomas, aparato de Golgi, las membranas del retículo endoplásmico son relativamente escasas y están enmascaradas por los numerosos ribosomas que llenan el citosol.

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  43. lilian mariel martinez carbuccia 2012-0618

    tema: microorganismo eucarioticos protista.

    MICROORGANISMOS EUCARÍOTICOS (PROTISTAS)

    El Reino Protista incluye organismos Eucariotas, Son en su mayoría unicelulares o multicelulares formando colonias, heterótrofos o autótrofos (algas) y mixótrofos siendo tanto autótrofos como heterótrofos (Euglena).

    Gran parte de ellos son móviles y poseen variados sistemas de locomoción. Observados al microscopio electrónico se alcanzo a ver estructuras para la locomoción como flagelos, cilios y seudópodos, algunas especies son trasladadas libremente en el medio donde habitan.
    Clasificación de los protistas

    Podemos plantear que no existe una clasificación completa del reino protista que sea ampliamente aceptada por los biólogos que estudian estos organismos.

    La clasificación de estos organismos a cambiado mucho a lo largo de los últimos veinte años, producto de los avances científicos y uso de nuevas técnicas de comparación genética. Esto ha permitido resolver el problema de ambigüedad que se presentaba en el análisis casi único de sus caracteres morfológicos, que teniendo en cuenta el pequeñísimo tamaño de los miembros de este reino y su organización tan sencilla era verdaderamente impreciso. A partir de los nuevos avances en la genética comienza a dársele forma a una nueva clasificación del grupo mucho más definida.

    La clasificación de los protistas se reestructura a medida que la microscopía electrónica y las modernas técnicas moleculares y bioquímicas van aportando nueva información acerca de ellos.

    División en tres subreinos de los protistas:

    PROTOZOARIOS o PROTOZOA: Tales como, la Amoeba proteus, Entamoeba histolytica, Paramecium caudatum, Plasmodium vivax, Spirillina vivipara (foraminíferos). La División Protozoa incluye a los Protistas que poseen mitocondrias, pero que carecen de pigmentos u organelos fotosintéticos.

    EUGLENOZOA O CROMISTA: Protistas que poseen mitocondrias y son fotosintéticos.
    Presentan características parecidas a las plantas. Ejemplo: Euglena viridis, Spirogyra, Diatomeas (como Navicula monilifera), Dinoflagelados (Noctiluca scintillans), etc.

    ARCHAEZOA: Protistas que no poseen mitocondrias.

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  44. 2012-1102
    Los tejidos son aquellos materiales constituidos por un conjunto organizado de células, con sus respectivos organoides iguales (o con pocas desigualdades entre células diferenciadas), dos regularmente, con un comportamiento fisiológico coordinado y un origen embrionario común. Se llama histología al estudio de estos tejidos orgánicos.

    Un tejido puede estar constituido por células de una sola clase, todas iguales, o por varios tipos de células dispuestas ordenadamente. La parte de la biología encargada del estudio de los tejidos orgánicos es la histología. Si se profundiza en los detalles, existe más de una centena de tejidos diferentes en los animales y algunas decenas en los vegetales, pero la inmensa mayoría son sólo variedades de unos pocos tipos fundamentales. La estructura íntima de los tejidos escapa a simple vista, por lo cual se usa el microscopio para visualizarla.
    Tejidos animales

    Existen cuatro tejidos animales fundamentales: epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Estos tejidos, según su origen embriológico, se pueden clasificar en dos grandes grupos:

    -Tejidos muy especializados

    * Tejido muscular
    Tejido muscular liso
    Tejido muscular estriado o esquelético
    Tejido muscular cardíaco
    * Tejido nervioso
    Neuronas
    Neuroglía

    -Tejidos poco especializados

    * Tejido epitelial
    Epitelio de revestimiento
    Epitelio glandular
    Epitelio sensorial
    * Tejido conectivo
    Tejido adiposo
    Tejido cartilaginoso
    Tejido óseo
    Tejido hematopoyético
    Tejido sanguíneo
    Tejido conjuntivo

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  45. 2012-1576 clara ranyely aquino polo
    la celula
    voy hablarle que es una celula de donde proviene para que se usa pra que espero que pueda aprder acerca de lo informado Una célula es una unidad morfológica y funcional de todos los seres vivos, y es el elemento de menor tamaño que puede considerarse vivo. según el numero de células que poseen: si solo tiene una se le denominan unicelulares como las bacterias y si poseen mas se le llaman pluricelulares.

    esta también se pueden auto-conservar y auto-reproducirse.

    TEJIDOS CELULARES
    Son un conjunto de célula especializadas en realizar una determinada actividad,muy parecidas entre si y que tienen un mismo origen embriologico. los principales tejidos son: tejido epitelial (su función es recubrir superficies y segregar sustancias).tejido conjuntivo (une órganos internos). tejido cartilaginoso (forman estructura). tejido aviposo (constituye reservas energéticas). tejido oseo (forma estructura esqueléticas) tejido muscular ( hace contracciones y extensiones ) tejido nervioso ( capta estimulo y emite respuesta).

    En1665 se observo en un microscopio un pedazo de corcho y a esto se le llamo célula por su porosidad y un año después se observo células vivas por Marcelo Malpeghi biólogo y anatomista.

    Las células se pueden clasificar en procariota y ucariota:
    las células procariota no poseen núcleo celular definido en cambio la eucariota si posee un núcleo determinado por una membrana.

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  46. CÉLULA PROCARIOTA 2012-1251

    Se llama procariota a las células sin núcleo celular definido, es decir, cuyo material genético se encuentra disperso en el citoplasma, reunido en una zona denominada nucleoide.Se cree que todos los organismos que existen actualmente derivan de una forma unicelular procariota.

    la estructura celular de las células procariotas tienen los siguientes componentes:
    *pared celular
    *membrana plasmatica
    *citoplasmas
    *nucleoide
    *ribosomas
    *inclusiones
    *citoplasma
    *pili
    *plasmido
    *flagelo.

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  47. ORIGEN DE LAS CÉLULAS EUCARIOTAS 2012-1251
    RIBOSOMA PARED CELULAR

    1-perdida de la pared celular
    2- el reblegamiento de la membrana hacia el interior incremento la superficie de absorción de nutrientes
    3-las membranas internas se cubrieron de ribsomas, algunas de estas de ADN
    4-se formo el citoesqueleto (astina y microtubulos)
    5- ALGUNAS DE LAS VESÍCULAS FORMADAS DE LA MEMBRANA FORMO UN PRECURSOR DEL NÚCLEO
    6-lo flagelos se originaron por el microtubulo del citoplasma
    7- las vesículas primitivas evolucionaron y se convirtieron en liso-somas
    8etc

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  48. CÉLULA EUCARIOTICA 2012-1251

    Las células eucariotas presentan un citoplasma organizado en compartimentos, con orgánulos (semimembranosos) separados o interconectados, limitados por membranas biológicas que tienen la misma naturaleza que la membrana plasmática.
    LA CÉLULA EUCARIOTA ES FORMADA POR:
    *núcleo
    *MEMBRANA NUCLEAR
    *cromatina
    *poro
    *lisosomas
    *vacuolas
    *citiolo
    *mitocondrias
    *membrana
    *fibras intermedias
    *R.E. liso
    *retículo e. riboso
    *A. de Golgi
    *microsfilamentos
    *microtubulos







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  49. CÉLULAS EUCARIOTA 2012-1251

    en las células eucariotas se pueden diferenciar LA CÉLULA ANIMAL DE LA VEGETAL DE LA SIGTE FORMA:

    LA CÉLULA ANIMAL posee;

    MEMBRANA CELULAR

    CITOPLASMA
    NÚCLEO
    ORGANELO

    MIENTRAS QUE LA CÉLULA VEGETAL osee;

    PARED CELULAR
    MEMBRANA CELULAR
    CITOPLASMA
    NÚCLEO
    ORGANELO

    lo que diferencia a uno del otro es la pared celular que en este caso la tiene la CÉLULA VEGETAL.

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  50. Alexis Polanco McCabe 2012-1397

    *Generalidades*


    Célula: la célula es la unidad anatómica y morfológica fundamental de todos los seres vivos. Está formada por citoplasma, uno o más núcleos y una membrana que la rodea. Algunos organismos, como las bacterias, constan solo de una sola célula, son organismos unicelulares. Otros, como los humanos, animales y plantas; están hechos de una cantidad incontable de células que trabajan juntas para gestionar lo que hoy conocemos como el ser vivo. Los seres humanos estamos formados por miles de millones de células organizadas en tejidos, que forman los músculos, la piel y también órganos, como los pulmones.

    Tejido: En biología, los tejidos son aquellos materiales constituidos por un conjunto organizado de células, con sus respectivos organoides iguales (o con pocas desigualdades entre células dif.), dos regularmente, con un comportamiento fisiológico coordinado y un origen embrionario común.

    Organo: Un órgano (del latín órganum: herramienta), en biología y anatomía, es una agrupación de diversos tejidos formando una unidad estructural encargada del cumplimiento de una función determinada en el seno de un organismo pluricelular.

    Sistemas o aparatos: Son una asociación de órganos que poseen una función general y de veces especificas de las cuales depende la homeostasis del cuerpo

    Organismo: Llamamos organismo al Conjunto de los órganos que forman un ser vivo.

    Tamaño Celular: La gran mayoría de las células son pequeñísdimas y no se pueden observar a simple vista. Una célula promedio mide unos 7um (7 micrometros) de diámetro.

    Clasificación Celular

    Célula Procariota: Se llama procariota a las células sin núcleo celular definido, es decir, cuyo material genético se encuentra disperso en el citoplasma, reunido en una zona llamada nucleoide.

    Célula Eucariota: Se denomina como célula eucariota a todas las células con un núcleo celular delimitado dentro de una doble capa lipídica: la envoltura nuclear, la cual es porosa y contiene su material hereditario, fundamentalmente su información genética. Las células eucariotas son las que tienen núcleo definido (poseen núcleo verdadero) gracias a una membrana nuclear, por lo cual es perceptible solo al microscopio electrónico. A los organismos formados por células eucariotas se les denomina eucariontes. Pueden ser:

    Célula animal: Las células animales componen los tejidos de los animales y se distinguen de las células vegetales en que carecen de paredes celulares y de cloroplastos y poseen centríolos y vacuolas más pequeñas y, generalmente, más abundantes. Debido a la carencia de pared celular rígida, las células animales pueden adoptar variedad de formas e incluso pueden fagocitar otras estructuras.

    Célula Vegetal : Son las celulas vegetales eucariotas que se caracterizan por tener pared celular, membrana celular, citoplasma, nucleo y organelos.

    Microorganismos Procarioticos (Protistas): Los protistas también se pueden definir en forma más simple, y también altamente parafilética, como eucariotas unicelulares (Cavalier-Smith 20131 ). Las eucariotas unicelulares son descendientes de una eucariota ancestral que también era unicelular.

    2012-1397 Alexis Polanco McCabe 2012-1397

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  51. CÉLULA EUCARIOTA ANIMAL 2012-1251

    Las células animales componen los tejidos de los animales y se distinguen de las células vegetales en que carecen de paredes celulares y de cloroplastos y poseen centríolos y vacuolas más pequeñas y, generalmente, más abundantes. Debido a la carencia de pared celular rígida, las células animales pueden adoptar variedad de formas e incluso pueden fagocitar otras estructuras.

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  52. CÉLULA EUCARIOTICA VEGETAL 2012-1251

    Las características distintivas de las células de las plantas son:
    Una vacuola central grande (delimitada por una membrana, el tonoplasto), que mantiene la forma de la célula y controla el movimiento de moléculas entre citosol y savia.
    Una pared celular compuesta de celulosa y proteínas, y en muchos casos, lignina, que es depositada por el protoplasto en el exterior de la membrana celular. Esto contrasta con las paredes celulares de los hongos, que están hechas de quitina, y la de los procariontes, que están hechas de peptidoglicano.
    Los plasmodesmos, poros de enlace en la pared celular que permiten que las células de las plantas se comuniquen con las células adyacentes. Esto es diferente a la red de hifas usada por los hongos.
    Los plastos, especialmente cloroplastos que contienen clorofila, el pigmento que da a la plantas su color verde y que permite que realicen la fotosíntesis.
    Los grupos de plantas sin flagelos (incluidas coníferas y plantas con flor) también carecen de los centriolos que están presentes en las células animales. Estos también se pueden encontrar en los animales de todos los tipos es decir en un mamífero en una ave o en un reptil.

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  53. MICROORGANISMOS EUCARIOTICOS PROTISTAS 2012-1251

    El reino Protista, también denominado Protoctista, es el que contiene a todos aquellos microorganismos eucariontes que no pueden clasificarse dentro de alguno de los otros tres reinos eucarióticos: Fungí (hongos), Animalia (animales) o Plantas (plantas). Los protistas también se pueden definir en forma más simple, y también altamente parafilética, como eucariotas unicelulares.

    En el árbol filogenético de los organismos eucariontes, los protistas forman varios grupos monofiléticos separados, o incluyen miembros que están estrechamente emparentados con alguno de los tres reinos citados. Se les designa con nombres que han perdido valor en la ciencia biológica, pero cuyo uso sería imposible desterrar.

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  54. COMPUESTOS INORGÁNICOS 2012-1251

    Se denomina compuesto químico inorgánico a todos aquellos compuestos que están formados por distintos elementos, pero en los que su componente principal no siempre es el carbono, siendo el agua el más abundante

    Ejemplos de compuestos inorgánicos:

    Cada molécula de cloruro de sodio (NaCl) está compuesta por un átomo de sodio y otro de cloro.

    Cada molécula de agua (H2O) está compuesta por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno.

    Cada molécula de amoníaco (NH3) está compuesta por un átomo de nitrógeno y tres de hidrógeno.

    El anhídrido carbónico se encuentra en la atmósfera en estado gaseoso y los seres vivos aerobios lo liberan hacia ella al realizar la respiración.
    Su fórmula química, CO2, indica que cada molécula de este compuesto está formada por un átomo de carbono y dos de oxígeno.

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  55. Esterany 2012-1158 :Origen de la célula eucariota: El origen de los eucariontes es un complejo proceso que tiene un origen procariota. Si bien hay varias teorías que explican este proceso, según la mayoría de estudios se produjo por endosimbiosis entre varios organismos procariotas, en donde el ancestro principal protoeucariota es de tipo arqueano y las mitocondrias y cloroplastos son de origen bacteriano. Es discutible la incorporación de otros organismos procariotas. La teoría más difundida al respecto es la Endosimbiosis seriada, postulada por Lynn Margulis.

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  56. Esteffany 2012-1158. Célula eucariota: En las células eucariotas el núcleo está rodeado por una membrana nuclear, mientras que en las procariotas no existe dicha membrana, por lo que el material nuclear está disperso en el citoplasma. También se la llama carioplasma, y suele tener una forma redondeada, o elíptica en las células prismáticas, en el centro de la célula y mantiene casi siempre esta posición. El núcleo de una célula normal puede presentarse en dos formas distintas, según sea el estadio en que se halle la propia célula.
    Al comenzar la división celular o mitosis se distinguen en el núcleo unos corpúsculos característicos, susceptibles de ser coloreados, son los cromosomas, portadores de los factores hereditarios o genes. Cuando la célula permanece sin dividirse (periodo interfase), el núcleo presenta una estructura interna filamentosa, poco visible al microscopio óptico, en la que destaca un orgánulo denominado nucléolo.-Los Cromosomas. La función del núcleo, que consiste en transmitir, de una a otra célula, la información genética que posee, sin modificarla ni empobrecerla, se realiza propiamente en el momento de la división celular, que es consecuentemente el de la división del núcleo. Esta división, la mitosis, provoca un importante cambio de forma en el núcleo, que se presenta al microscopio bajo la forma de los llamados cromosomas.
    Son unos a modo de bastoncillos, curvos o en forma de V, que en el curso de la mitosis aparecen siempre claramente diferenciados e individualizados. No se conoce todavía de modo exacto la estructura de cada cromosoma, pero se supone que cada uno de ellos consta de una o varias dobles hélices de ADN, varias veces envueltas sobre sí mismas. El número de cromosomas de cada célula es constante para cada especie, pero se reduce a la mitad en la células germinales o gametos. En razón de este fenómeno, a estas células se las llama haploide, frente a la denominación de diploides que tienen las demás.
    -El nucléolo. Es un pequeño orgánulo, fácilmente distinguibles con el microscopio óptico debido a su tamaño (1 a 7 micrómetros de diámetro). Su tamaño y su morfología son no obstante, variables en función de la especie, del tipo celular y del estado fisiológico de la célula. Tienen forma redondeada, que desaparece durante la división celular, pero mantiene contacto con regiones definidas de algunos cromosomas. En realidad, el nucleolo es elaborado por los cromosomas, y contiene principalmente proteínas, ARN, lípidos y algunos enzimas.

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  57. COMPUESTOS ORGÁNICO 2012-1251
    un compuesto orgánico se forma de manera natural tanto en animales como en vegetales, uno inorgánico se forma de manera ordinaria por la acción de varios fenómenos físicos y químicos: electrolisis, fusión, etc. También podrían considerarse agentes de la creación de estas sustancias a la energía solar, el agua, el oxígeno.

    Carbohidratos: están compuestos fundamentalmente de carbono (C), oxígeno (O) e hidrógeno (H). Son a menudo llamados "azúcares" pero esta nomenclatura no es del todo correcta. Tienen una gran presencia en el reino vegetal (fructosa, celulosa, almidón, alginatos), pero también en el animal (glucógeno, glucosa). Se suelen clasificar según su grado de polimerización en:
    Monosacáridos (fructosa, ribosa y desoxirribonucleico)
    Disacáridos (sacarosa, lactosa)
    Trisacáridos (maltotriosa, rafinosa)
    Polisacáridos (alginatos, ácido algínico, celulosa, almidón, etc).

    Lípidos:son un conjunto de molécula orgánicas, la mayoría biomoléculas, compuestas principalmente por carbono e hidrógeno y en menor medida oxígeno, aunque también pueden contener fósforo, azufre y nitrógeno

    Proteínas:son polipéptidos, es decir están formados por la polimerización de péptidos, y estos por la unión de aminoácidos.

    Ácidos nucleicos;son polímeros formados por la repetición de monómeros denominados nucleótidos, unidos mediante enlaces fosfodiéster.

    El ATP está formado por adenina, ribosa y tres grupos fosfatos, contiene enlaces de alta energía entre los grupos fosfato; al romperse dichos enlaces se libera la energía almacenada.

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  58. Esteffany 2012-1158. Célula eucariota vegetal: La célula vegetal adulta se distingue de otras células eucariotas, como las células típicas de los animales o las de los hongos, por lo que es descrita a menudo con los rasgos de una célula del parénquima asimilador de una planta vascular. Pero sus características no pueden generalizarse al resto de las células de una planta, meristemáticas o adultas, y menos aún a las de los muy diversos organismos imprecisamente llamados vegetales.Se distinguen una pared primaria y una secundaria, que se desarrollan en forma propagada a las microfibrillas de celulosa dispuestas de manera ordenada, con una estructura más densa que la pared primaria. No permite el crecimiento de la célula; solamente aumenta su espesor por aposición, es decir, por depósito de microfibrillas de celulosa. Generalmente presenta tres capas, aunque pueden ser más.
    Cuando existe pared celular secundaria, el contenido celular desaparece, quedando en su lugar un hueco denominado lúmen celular. Por eso, todas las células con pared secundaria son células muertas.Los cloroplastos están compuesto por el hialoplasma o citosol, disolución acuosa de moléculas orgánicas e iones, y los orgánulos citoplasmáticos, como los plastos, mitocondrias, ribosomas, aparato de Golgi. Las membranas del retículo endoplásmico son relativamente escasas y están enmascaradas por los numerosos ribosomas que llenan el citosol. El gran desarrollo del retículo endoplásmico durante la diferenciación celular se relaciona con la intensa hidratación que experimenta el cloroplasto. Este proceso da lugar a enormes vacuolas que se llenan de líquido que se suelen unir entre sí. Como resultado, el citosol en ocasiones queda reducido a una fina capa debajo de la membrana plasmática.

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  59. Esteffany 2012-1158. Célula eucariota animal:Las células animales componen los tejidos de los animales y se distinguen de las células vegetales en que carecen de paredes celulares y de cloroplastos y poseen centríolos y vacuolas más pequeñas y, generalmente, más abundantes. Debido a la carencia de pared celular rígida, las células animales pueden adoptar variedad de formas e incluso pueden fagocitar otras estructuras.Está dividida en: membrana celular o plasmática, mitocondria, cromatina, lisosoma, aparato de golgi, citoplasma, nucleoplasma, núcleo celular, nucléolo, centriolos y ribosoma.

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  60. Esteffany 2012-1158. Microorganismos eucariotas: Los protozoos son microorganismos unicelulares eucarióticos cuyo tamaño va de 10-50 μm hasta más de 1 milímetro, y pueden fácilmente ser vistos a través de un microscopio. Son heterótrofos, fagótrofos, depredadores o detritívoros, a veces mixótrofos (parcialmente autótrofos), que viven en ambientes húmedos o directamente en medios acuáticos, ya sean aguas saladas o aguas dulces. La reproducción puede ser asexual por bipartición y también sexual por isogametos o por conjugación intercambiando material genético. En este grupo encajan taxones muy diversos con una relación de parentesco remota, que se encuadran en muchos filos distintos del reino Protista, definiendo un grupo polifilético, sin valor en la clasificación de acuerdo con los criterios actuales.

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  61. COMPUESTOS ORGÁNICOS 2012-1251

    AFINIDAD QUÍMICAS ENTRE LAS BASES NITROGENADAS:
    la unidad químicas de la bases nitrogenadas, siempre se unirá una base purifica nitrogenada con una pirimidinica.
    la PU-RICAS son; A y G
    Y las PURIMIDINICAS son: T,C ,U.

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  62. COMPUESTOS ORGÁNICOS 2012-1251

    ES UN NUCLEOTIDO CON UNA IMPORTANCIA DESTACADA COMO FUENTE DE ENERGÍA PARA LA CÉLULA:

    La adenina es una de las cinco bases nitrogenadas que forman parte de los ácidos nucleicos (ADN y ARN) y en el código genético se representa con la letra A. Las otras cuatro bases son la guanina, la citosina, la timina y el uracilo. En el ADN la adenina siempre se empareja con la timina.

    Al igual que la guanina, la citosina, la timina y el uracilo (todas bases nitrogenadas), forma parte de los nucleótidos que constituyen las largas cadenas de ácidos nucleicos; cada nucleótido está formado por un grupo fosfato, un azúcar de cinco carbonos (ribosa o desoxirribonucleico) y una base nitrogenada de las ya mencionadas.

    La adenina, junto con la timina, fue descubierta en 1885 por el bioquímico alemán Albrecht Kossel. En 1959 el bioquímico español Juan Oró pudo sintetizar la adenina a partir del ácido cianhídrico.

    Los ribosomas son complejos macromoleculares de proteínas y ácido ribonucleico (ARN) que se encuentran en el citoplasma, en las mitocondrias, en el retículo endoplasmatico y en los cloroplastos. Son un complejo molecular encargado de sintetizar proteínas a partir de la información genética que les llega del ADN transcrita en forma de ARN mensajero (ARNm). Sólo son visibles al microscopio electrónico, debido a su reducido tamaño (29 nm en células procariotas y 32 nm en eucariotas)

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  63. LAS CELULAS- 2012-0812
    La celula es la estructura más pequeña capaz de realizar por sí misma las tres funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. Todos los organismos vivos están formados por celulas. Algunos organismos microscópicos, como las bacterias y los protozoos, son unicelulares, lo que significa que están formados por una sola celula. Las plantas, los animales y los hongos son organismos pluricelulares, es decir, están formados por numerosas celulas que actúan de forma coordinada.

    En los organismos pluricelulares la forma de la celula está adaptada, por lo general, a su función. Por ejemplo, las celulas planas de la piel forman una capa compacta que protege a los tejidos subyacentes de la invasión de bacterias. Las musculares, delgadas y largas, se contraen rápidamente para mover los huesos. Las numerosas extensiones de una celula nerviosa le permiten conectar con otras celulas nerviosas para enviar y recibir mensajes

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  65. GENERALIDADES

    GENERALIDADES 2012-0812
    La célula es una unidad mínima de un organismo capaz de actuar de manera autónoma. Todos los organismos vivos están formados por células, y en general se acepta que ningún organismo es un ser vivo si no consta al menos de una célula. Algunos organismos microscópicos, como bacterias yprotozoos, son células únicas, mientras que los animales y plantas están formados por muchos millones de células organizadas en tejidos y órganos. Aunque los virus y los extractos acelulares realizan muchas de las funciones propias de la célula viva, carecen de vida independiente, capacidad de crecimiento y reproducción propias de las células y, por tanto, no se consideran seres vivos.
    La biología estudia las células en función de suconstitución molecular y la forma en que cooperan entre sí para constituir organismos muy complejos, como el ser humano. Para poder comprender cómo funciona el cuerpo humano sano, cómo se desarrolla y envejece y qué falla en caso de enfermedad, es imprescindible conocer las células que lo constituyen.

    Hay células de formas y tamaños muy variados. Algunas de las células bacterianas más pequeñas tienen forma cilíndrica de menos de una micra o µm (1 µm es igual a una millonésima de metro) de longitud. En el extremo opuesto se encuentran las células nerviosas, corpúsculos de forma compleja con numerosas prolongaciones delgadas que pueden alcanzar varios metros de longitud (las del cuello de la jirafa constituyen un ejemplo espectacular). Casi todas las células vegetales tienen entre 20 y 30 µm de longitud, forma poligonal y pared celular rígida. Las células de los tejidos animales suelen ser compactas, entre 10 y 20 µm de diámetro y con una membrana superficial deformable y casi siempre muy plegada.
    Pese a las muchas diferencias de aspecto y función, todas las células están envueltas en una membrana —llamada membrana plasmática— que encierra una sustancia rica en agua llamada citoplasma. En el interior de las células tienen lugar numerosas reacciones químicas que les permiten crecer, producir energía y eliminar residuos. El conjunto de estas reacciones se llama metabolismo (término que proviene de una palabra griega que significacambio).
    Todas las células contienen información hereditaria codificada en moléculas de ácido desoxirribonucleico (ADN); esta información dirige la actividad de la célula y asegura la reproducción y el paso de los caracteres a la descendencia. Estas y otras numerosas similitudes (entre ellas muchas moléculas idénticas o casi idénticas) demuestran que hay una relación evolutiva entre las células actuales y las primeras que aparecieron sobre laTierra.

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  66. DEFINICION DE LA CELULA-2012-0812


    La célula es la unidad esencial que forma a todo ser vivo.
    Es además la estructura anatómica y funcional fundamental de la materia viva, capaz de vivir independientemente como entidad unicelular, o bien, formar parte de una organización mayor, como un organismo pluricelular. La célula presenta dos modelos básicos: procarionte y eucarionte. Su organización general comprende: membrana plasmática, citoplasma y genoma.
    La rama que se ocupa de la celula es la citologia.



    El núcleo está rodeado por una membrana doble, y la interacción con el resto de la célula (es decir, con el citoplasma) tiene lugar a través de unos orificios llamados poros nucleares. El nucleolo es una región especial en la que se sintetizan partículas que contienen ARN y proteína que migran al citoplasma a través de los poros nucleares y a continuación se modifican para transformarse en ribosomas.

    El núcleo controla la síntesis de proteínas en el citoplasma enviando mensajeros moleculares. El ARN mensajero (ARNm) se sintetiza de acuerdo con las instrucciones contenidas en el ADN y abandona el núcleo a través de los poros. Una vez en el citoplasma, el ARNm se acopla a los ribosomas y codifica la estructura primaria de una proteína específica.

    Citoplasma y citosol

    El citoplasma comprende todo el volumen de la célula, salvo el núcleo. Engloba numerosas estructuras especializadas y orgánulos, como se describirá más adelante.

    La solución acuosa concentrada en la que están suspendidos los orgánulos se llama citosol. Es un gel de base acuosa que contiene gran cantidad de moléculas grandes y pequeñas, y en la mayor parte de las células es, con diferencia, el compartimiento más voluminoso (en las bacterias es el único compartimiento intracelular). En el citosol se producen muchas de las funciones más importantes de mantenimiento celular, como las primeras etapas de descomposición de moléculas nutritivas y la síntesis de muchas de las grandes moléculas que constituyen la célula.

    Aunque muchas moléculas del citosol se encuentran en estado de solución verdadera y se desplazan con rapidez de un lugar a otro por difusión libre, otras están ordenadas de forma rigurosa. Estas estructuras ordenadas confieren al citosol una organización interna que actúa como marco para la fabricación y descomposición de grandes moléculas y canaliza muchas de las reacciones químicas celulares a lo largo de vías restringidas.

    Citoesqueleto

    El citoesqueleto es una red de filamentos proteicos del citosol que ocupa el interior de todas las células animales y vegetales. Adquiere una relevancia especial en las animales, que carecen de pared celular rígida, pues el citoesqueleto mantiene la estructura y la forma de la célula. Actúa como bastidor para la organización de la célula y la fijación de orgánulos y enzimas. También es responsable de muchos de los movimientos celulares. En muchas células, el citoesqueleto no es una estructura permanente, sino que se desmantela y se reconstruye sin cesar. Se forma a partir de tres tipos principales de filamentos proteicos: microtúbulos, filamentos de actina y filamentos intermedios, unidos entre sí y a otras estructuras celulares por diversas proteínas.

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  67. TEJIDOS,ORGANOS O SISTEMAS O APARATO-2012-0812

    Tejidos

    Un tejido es un conjunto de células similares que suelen tener un origen embrionario común y que funcionan en asociación para desarrollar actividades especializadas.

    Los tejidos están formados por células y la matriz extracelular producida por ellas. La matriz es casi inexistente en algunos tejidos, mientras que en otros es abundante y contiene estructuras y moléculas importantes desde el punto de vista estructural y funcional.

    A pesar de la complejidad del organismo de los mamíferos sólo hay cuatro tejidos básicos: el epitelial, el conjuntivo, el muscular y el nervioso.

    El epitelial cubre superficies del organismo, recubre órganos huecos, cavidades, conductos y forma glándulas. Proviene de las tres capas germinales

    El conjuntivo protege y sostiene el organismo y sus órganos, los mantiene unidos, almacena reserva de energía en forma de grasa y proporciona inmunidad. Se origina en el mesodermo al igual que el tejido muscular que da movimiento y genera la fuerza.

    El tejido nervioso, con origen en el ectodermo, inicia y transmite los potenciales de acción que ayudan a coordinar las actividades

    Para la biología y la anatomía, los órganos son un conjunto de tejidos bien definidos que constituyen las partes del cuerpo de un ser viviente. Los órganos concurren en estructura y función de forma vital para dar vida. Los órganos funcionan en equipo dentro de sistemas o aparatos, compenetrados y en simbiosis para una función específica dentro del cuerpo.

    Un sistema o aparato es un conjunto de órganos y estructuras similares que trabajan en conjunto para cumplir alguna función fisiológica en un ser vivo.

    Los sistemas son un nivel de organización biológico, entre el nivel de órgano y el de aparato, que está constituido por la concurrencia funcional de varios sistemas.

    Los sistemas orgánicos comparten cierta coherencia morfo-funcional, tanto en sus órganos y tejidos, como en sus estructuras y origen embriológico.

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  68. TAMAÑO CELULAR-2012-0812

    La gran mayoría de las celulas son muy pequeñas y no observables a simple vista. Una celula promedio mide unos 7um (7 micrometros) de diámetro.
    Algunas de las unidades más usadas en Biología son:
    1 mm es 0,001 m
    1 um es 0,000001 m
    1 nm es 0,000000001 m
    1 A (angstrom) es 0,0000000001 m

    Una molecula mediana mide 1 nm, un virus 20nm, una bacteria 1um, una celula animal entre 7 y 10 um y una celula vegetal 100um. El ovocito humano mide excepcionalmente unos 100 um, un ovulo de picaflor 6 mm, un ovulo de gallina (huevo) 25 mm y un ovulo de avestruz 100 mm. Sorprendente.


    Trabajamos con células de manera cotidiana, es nuestro “metier” y a ello nos acostumbramos. Lo que no recordamos demasiado es que el tamaño de las células eucariotas (las que tienen núcleo) es muy variado:10 a60 µm

    Sin embargo las hay mucho más grandes, como el óvulo, gameto femenino que mide poco más de 100 µm de diámetro. El espermatozoide, gameto masculino, tiene una cabeza muy, muy, pero muy pequeña: 5 µm de largo por 4 µm de ancho. ¿Nos habrá mandado un mensaje la naturaleza? Para no quedarse atrás, se agregó una cola de 55 µm de largo, no era cuestión de perder terreno. Eso sí a la hora de repartirse el material genético, la distribución fue cuantitativamente más equitativa.

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  69. CLASIFICACION CELULAR-2012-0812

    El sistema International Neuroblastoma Pathologic Classification (INPC) comprende la evaluación de especímenes de tumores obtenidos antes del tratamiento con respecto al grado de desarrollo estrómico y de maduración neuroblástica y al índice de mitosis-cariorrexis de las células neuroblásticas.[1-4] Estos parámetros histológicos se usan para definir pronósticos favorables y desfavorables. Varios estudios han confirmado la importancia pronóstica de este sistema de clasificación y de otros sistemas relacionados que emplean criterios similares.[1-3] Los ganglioneuroblastomas, o sea los neuroblastomas que contienen muchas células diferenciadoras, pueden contener nódulos de células no diferenciadas cuya histología, junto a la amplificación de MYCN determina el pronóstico.[4,5] Cerca de 25% de los informes de neuroblastoma diagnosticados en el feto y en los neonatos son císticos; los neuroblastomas císticos tienen una estadificación más baja y una incidencia más alta de biología favorable.[6]

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  70. CELULAS PROCARIOTAS-2012-0812


    Las células procariotas estructuralmente son las más simples y pequeñas. Como toda célula, están delimitadas por una membrana plasmática que contiene pliegues hacia el interior (invaginaciones) algunos de los cuales son denominados laminillas y otro es denominado mesosoma y está relacionado con la división de la célula. La célula procariota por fuera de la membrana está rodeada por una pared celular que le brinda protección. El interior de la célula se denomina citoplasma. En el centro es posible hallar una región más densa, llamada nucleoide, donde se encuentra el material genético o ADN. Es decir que el ADN no está separado del resto del citoplasma y está asociado al mesosoma. En el citoplasma también hay ribosomas, que son estructuras que tienen la función de fabricar proteínas. Pueden estar libres o formando conjuntos denominados poli ribosomas. Las células procariotas pueden tener distintas estructuras que le permiten la locomoción, como por ejemplo las cilias (que parecen pelitos) o flagelos (filamentos más largos que las cilias.

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  71. CELULAS EUCARIOTAS-2012-0812

    Se denomina eucariotas a todas las células que tienen su material hereditario fundamental (su información genética) encerrado dentro de una doble membrana, la envoltura nuclear, que delimita un núcleo celular.Igualmente estas células vienen a ser microscópicas pero de tamaño grande y variado comparado con las otras células.

    La alternativa a la organización eucariótica de la célula la ofrece la llamada célula procariota. En estas células el material hereditario se encuentra dentro de diferentes compartimientos llamados organelos, en el seno del citoplasma. Las células eucariotas no cuentan con un compartimiento alrededor de la membrana plasmática (periplasma), como el que tienen las células procariotas.

    A los organismos formados por células eucariotas se les denomina eucariontes.

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  72. CELULA EUCARIOTA ANIMAL-2012-0812

    *CELULA ANIMAL: Las células animales componen los tejidos de los animales y se distinguen de las células vegetales en que carecen de paredes celulares y de cloroplastos y poseen centríolos y vacuolas más pequeñas y, generalmente, más abundantes. Debido a la carencia de pared celular rígida, las células animales pueden adoptar variedad de formas e incluso pueden fagocitar otras estructuras.


    Se denomina eucariotas a todas las células que tienen su material hereditario fundamental (su información genética) encerrado dentro de una doble membrana, la envoltura nuclear, que delimita un núcleo celular.

    Existen diversos tipos de células eucariotas entre las que destacan las células de animales y plantas. Los hongos y muchos protistas tienen, sin embargo, algunas diferencias substanciales

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  73. CELULA EUCARIOTA VEGETAL-2012-0812

    CÉLULA VEGETAL:
    *Las células adultas de las plantas se distinguen por algunos rasgos de otras células eucariotas, como las células típicas de los animales o las de los hongos
    *Las características distintivas de las células de las plantas son:

    Una vacuola central grande (delimitada por una membrana, el tonoplasto), que mantiene la forma de la célula y controla el movimiento de moléculas entre citosol y savia.
    Una pared celular compuesta de celulosa y proteínas, y en muchos casos, lignina, que es depositada por el protoplasto en el exterior de la membrana celular. Esto contrasta con las paredes celulares de los hongos, que están hechas de quitina, y la de los procariontes, que están hechas de peptidoglicano.
    Los plasmodesmos, poros de enlace en la pared celular que permiten que las células de la plantas se comuniquen con las células adyacentes. Esto es diferente a la red de hifas usada por los hongos.
    Los plastos, especialmente cloroplastos que contienen clorofila, el pigmento que da a la plantas su color verde y que permite que realicen la fotosíntesis.
    Los grupos de plantas sin flagelos (incluidas coníferas y plantas con flor) también carecen de los centriolos que están presentes en las células animales. Estos también se pueden encontrar en los animales de todos los tipos es decir en un mamifero en una ave o en un reptil.

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  74. Sharel Mazara 2012-1449

    La celula
    La célula es una unidad mínima de un organismo capaz de actuar de manera autónoma. Todos los organismos vivos están formados por células, y en general se acepta que ningún organismo es un ser vivo si no consta al menos de una célula. Algunos organismos microscópicos, como bacterias y protozoos, son células únicas, mientras que los animales y plantas están formados por muchos millones de células organizadas en tejidos y órganos.

    Tejidos: Un tejido es un conjunto de células similares que suelen tener un origen embrionario común y que funcionan en asociación para desarrollar actividades especializadas.
    Organo: es una agrupación de diversos tejidos formando una unidad estructural encargada del cumplimiento de una función determinada en el seno de un organismo pluricelular.
    Sistemas o aparatos: Un sistema o aparato es un conjunto de órganos y estructuras similares que trabajan en conjunto para cumplir alguna función fisiológica en un ser vivo.

    Tamaño celular
    Hay células de formas y tamaños muy variados. Algunas de las células bacterianas más pequeñas tienen forma cilíndrica de menos de una micra o µm (1 µm es igual a una millonésima de metro) de longitud. En el extremo opuesto se encuentran las células nerviosas, corpúsculos de forma compleja con numerosas prolongaciones delgadas que pueden alcanzar varios metros de longitud (las del cuello de la jirafa constituyen un ejemplo espectacular). Casi todas las células vegetales tienen entre 20 y 30 µm de longitud, forma poligonal y pared celular rígida. Las células de los tejidos animales suelen ser compactas, entre 10 y 20 µm de diámetro y con una membrana superficial deformable y casi siempre muy plegada.





    Clasificación celular
    Entre las células procarióticas y eucarióticas hay diferencias fundamentales en cuanto a tamaño y organización interna. Las procarióticas, que comprenden bacterias y cianobacterias (antes llamadas algas verdeazuladas), son células pequeñas, entre 1 y 5 µm de diámetro, y de estructura sencilla; el material genético (ADN) está concentrado en una región, pero no hay ninguna membrana que separe esta región del resto de la célula. Las células eucarióticas, que forman todos los demás organismos vivos, incluidos protozoos, plantas, hongos y animales, son mucho mayores (entre 10 y 50 µm de longitud) y tienen el material genético envuelto por una membrana que forma un órgano esférico conspicuo llamado núcleo. De hecho, el término eucariótico deriva del griego ‘núcleo verdadero’, mientras que procariótico significa ‘antes del núcleo’.

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  75. MICROORGANISMOS EUCARIOTICOS PROTISTA-2012-0812

    Los PROTISTAS son seres vivos Unicelulares y EUCARIOTAS porque tienen la Membrana Nuclear o Carioteca que protege al Núcleo y en el cual se encuentran los Cromosomas que portan el material hereditario o ADN.

    Algunos son AUTÓTROFOS, porque realizan Fotosíntesis como las Algas unicelulares, otros son HETERÓTROFOS como los Protozoos (Ameba, Paramecio) y otros se nutren por ABSORCIÓN como las Levaduras. También pertenecen las Euglenofitas, que tienen características animales y vegetales porque presentan cloroplastos y tienen flagelos.


    El reino protista es eucariota.
    El reino Protista, también llamado Protoctista, es aquel que contiene a todos aquellos organismos eucariontes que no pueden clasificarse dentro de alguno de los otros tres reinos eucarióticos: Fungi (hongos), Animalia (animales en sentido estricto) o Plantae (plantas). En el árbol filogenético de los organismos eucariontes, los protistas forman varios grupos monofiléticos separados, o incluyen miembros que están estrechamente emparentados con alguno de los tres reinos citados. Se les designa con nombres que han perdido valor en la ciencia biológica, pero cuyo uso sería imposible desterrar, como «algas», «protozoos» o «mohos mucosos».

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  76. Jhomairy Miller 2012-1419

    Tema: Generalidades

    La célula es la unidad anatómica y funcional de todo ser vivo que tienen como funcion de autoconservacion y autorreproduccion. Es la que forma a los tejidos (asociacion de celulas identicas), órganos (asociacion de tejidos), sistemas (asociacion de organos que llevan una función) y organismos.
    Fueron observadas por primera vez por Robert Hooke a traves de un miscroscopio y se les denomino como celulas. Luegos despues Marcelo Malpighi observo a las celulas vivas y fue el rpimero en estudiar los tejidos vivos.El tamaño de una celula puede ser de 5 y 50 micras.
    Las celulas se pueen clasificaren:
    Procariotas: las cuales no poseen nucleo celular. Son las celulas mas simples que se conocen y entre ellas estan las algas y las bacterias.
    Las eucarioticas: poseen un nucleo celular delimitado por una menbrana y forman parte de los tejidos multicelulares como los sers humanos. Tienen organelos y pueden ser animal o vegetal.
    Celula animal contiene: Membrana celular, citoplasma, nucleo y organelos.
    La Celula Vegetal contien: pared celular, membrana celular, citoplasma, nuclo y organelos.
    Microorganismos Protistases el que contiene a todos aquellos microorganismos eucariontes que no pueden clasificarse dentro de alguno de los otros tres reinos eucarióticos: Fungi (hongos), Animalia (animales) o Plantae (plantas).

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  77. Tejidos, Órganos Y Sistemas O Aparatos
    es importante y determibnate saber que es tejidos organicos para que se usa y que importancia teine saber por que estan costituido sufucion y como se lellama a la celula que estudia esto para eso le explico a continuacion.
    Tejidos: Son aquellos materiales constituidos por un conjunto organizado de células, con sus respectivos organoides iguales (o con pocas desigualdades entre células diferenciadas), dos regularmente, con un comportamiento fisiológico coordinado y un origen embrionario común. Se llama histología al estudio de estos tejidos orgánicos.

    Órganos
    Los tejidos se agrupan en niveles superiores formando órganos.
    Un órgano es la asociación de varios tejidos para realizar una función especial, que no podrían realizar cada uno de ellos por separado.

    Sistemas y Aparatos
    Los órganos se agrupan formando sistemas o aparatos. En estas agrupaciones, los órganos se coordinan para realizar una función completa.
    Un tejido es un conjunto de células similares que suelen tener un origen embrionario común y que funcionan en asociación para desarrollar actividades especializadas.
    Los tejidos están formados por células y la matriz extracelular producida por ellas. La matriz es casi inexistente en algunos tejidos, mientras que en otros es abundante y contiene estructuras y moléculas importantes desde el punto de vista estructural y funcional.

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  78. clara ranyely aquino 2012-1576

    tema: tamaño celular hablamo de esto por que es importante saber el tamaño de la celula por que Trabajamos con células de manera cotidiana, es nuestro “metier” y a ello nos acostumbramos. Lo que no recordamos demasiado es que el tamaño de las células eucariotas (las que tienen núcleo) es muy variado:10 a60 µm
    Sin embargo las hay mucho más grandes, como el óvulo, gameto femenino que mide poco más de 100 µm de diámetro. El espermatozoide, gameto masculino, tiene una cabeza muy, muy, pero muy pequeña: 5 µm de largo por 4 µm de ancho. ¿Nos habrá mandado un mensaje la naturaleza? Para no quedarse atrás, se agregó una cola de 55 µm de largo, no era cuestión de perder terreno. Eso sí a la hora de repartirse el material genético, la distribución fue cuantitativamente más equitativa.

    Se cree que a partir de aquellas dos “insignificantes” gametos masculino y femenino se formará un individuo adulto que contará con una dotación de 1014 células: estamos formados por ¡100.000.000.000.000! células. Esperemos que la gran mayoría no sean adipocitos!!!

    Lo importante: Si la mayoría de las células mide10 a 60 µm y un corte histológico ideal mide 4 – 5 µm de espesor, el preparado citológico es muchísimo más grueso que el histológico. Si recordamos que un eritrocito tiene un diámetro promedio de 8 – 10 µm, una células cilíndrica endocervical es tantísimo más grande. Consecuencias de ello: los colorantes de un preparado citológico tienen que ser mucho más sutiles y transparentes que los de un preparado histológico. Quizás por esa razón la coloración desarrollada por George Papanicolaou con sus cualidades de definición nuclear, y transparencia sea la ideal para la citología yla Hematoxilina – Eosina, la coloración básica del método histológico.

    Además: al ser el preparado citológico mucho más grueso por estar integrado por células superpuestas o verdaderos microfragmentos de tejido, necesariamente la cantidad de medio de montaje será muy superior.

    Consecuencia: un preparado citológico es más grueso, más pesado, necesita mayor cantidad de medio de montaje y el fraguado siempre es más lento pero para terminar el tamño de las celulas puede variar de acuerdo con el gametos femenino y mas culino

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  79. Maikel Kelder 2013-0025

    Tema: Generalidades

    Celula: es la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo. De hecho, la célula es el elemento de menor tamaño que puede considerarse vivo. De este modo, puede clasificarse a los organismos vivos según el número de células que posean: si sólo tienen una, se les denomina unicelulares (como pueden ser los protozoos o las bacterias, organismos microscópicos); si poseen más, se les llama pluricelulares.

    El concepto de célula como unidad anatómica y funcional de los organismos surgió entre los años 1830 y 1880, aunque fue en el siglo XVII cuando Robert Hooke describió por vez primera la existencia de las mismas, al observar en una preparación vegetal la presencia de una estructura organizada que derivaba de la arquitectura de las paredes celulares vegetales.

    Las células, como sistemas termodinámicos complejos, poseen una serie de elementos estructurales y funcionales comunes que posibilitan su supervivencia; no obstante, los distintos tipos celulares presentan modificaciones de estas características comunes que permiten su especialización funcional y, por ello, la ganancia de complejidad.

    El tamaño y la forma de las células depende de sus elementos más periféricos (por ejemplo, la pared, si la hubiere) y de su andamiaje interno (es decir, el citoesqueleto). Además, la competencia por el espacio tisular provoca una morfología característica: por ejemplo, las células vegetales, poliédricas in vivo, tienden a ser esféricas in vitro. Incluso pueden existir parámetros químicos sencillos, como los gradientes de concentración de una sal, que determinen la aparición de una forma compleja.

    Las células procariotas son pequeñas y menos complejas que las eucariotas. Contienen ribosomas pero carecen de sistemas de endomembranas (esto es, orgánulos delimitados por membranas biológicas, como puede ser el núcleo celular). Por ello poseen el material genético en el citosol. Sin embargo, existen excepciones: algunas bacterias fotosintéticas poseen sistemas de membranas internos. También en el Filo Planctomycetes existen organismos como Pirellula que rodean su material genético mediante una membrana intracitoplasmática y Gemmata obscuriglobus que lo rodea con doble membrana.

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  80. Maykel kelder 2013-0025

    Tema: Generalidades

    Las células eucariotas son el exponente de la complejidad celular actual. Presentan una estructura básica relativamente estable caracterizada por la presencia de distintos tipos de orgánulos intracitoplasmáticos especializados, entre los cuales destaca el núcleo, que alberga el material genético. Especialmente en los organismos pluricelulares, las células pueden alcanzar un alto grado de especialización. Dicha especialización o diferenciación es tal que, en algunos casos, compromete la propia viabilidad del tipo celular en aislamiento. Así, por ejemplo, las neuronas dependen para su supervivencia de las células gliales. Por otro lado, la estructura de la célula varía dependiendo de la situación taxonómica del ser vivo: de este modo, las células vegetales difieren de las animales, así como de las de los hongos.

    La composición de la membrana plasmática varía entre células dependiendo de la función o del tejido en la que se encuentre, pero posee elementos comunes. Está compuesta por una doble capa de fosfolípidos, por proteínas unidas no covalentemente a esa bicapa, y por glúcidos unidos covalentemente a lípidos o proteínas. Generalmente, las moléculas más numerosas son las de lípidos; sin embargo, la proteínas, debido a su mayor masa molecular, representan aproximadamente el 50% de la masa de la membrana.

    Las células eucariotas poseen su material genético en, generalmente, un sólo núcleo celular, delimitado por una envoltura consistente en dos bicapas lipídicas atravesadas por numerosos poros nucleares y en continuidad con el retículo endoplasmático.

    Las células poseen un andamiaje que permite el mantenimiento de su forma y estructura, pero más aún, este es un sistema dinámico que interactúa con el resto de componentes celulares generando un alto grado de orden interno.

    El ciclo celular es el proceso ordenado y repetitivo en el tiempo mediante el cual una célula madre crece y se divide en dos células hijas. Las células que no se están dividiendo se encuentran en una fase conocida como G0, paralela al ciclo.

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  81. clara ranyely aquino 2012-1576 tema:clasificacion celular las celulas se puede clasificar en procariotica y eucariotica
    Las células procariotas se clasifican en:

    Bacterias
    Sus dimensiones son muy reducidas, apenas unas micras o fracción de micra
    Unas son inmóviles, otras poseen minúsculos flagelos
    Su capacidad reproductora es enorme, algunas se dividen en 20 minutos.
    Se reproducen de forma sexual y asexual.
    Llevan millones de años poblando la Tierra. También pueblan otros astros.
    Aguantan condiciones externas extremas

    Desde su punto de vista biológico:


    Bacterias heterótrofas

    Por su forma se clasifican en:

    Cocos o bacterias redondeadas, que pueden presentarse aisladas (micrococos), en parejas (diplococos) y en cadena arracimada (estreptococos y estafilococos)
    Bacilos, bacterias alargadas, rectas o curvas, con o sin flagelos
    Espirilos, bacterias curvadas o retorcidas helicoidalmente, con un arrollamiento incompleto (vibrios) o completo (espiroquetas)

    Bacterias relativamente grandes y formadas por filamentos tabicados, que reciben el nombre genérico de “léptothrix”Cianofitas



    puede estar en en esa forma clasificada y la eucariota en animal y vegetal .













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  82. clara ranyely aquino 2012-1576 tema.celulas procariotas hablasmos que esta una de las clasificacion de las celulas pero que son las celulas procariotas en terminos sencillo Se llama procariota a las células sin núcleo celular definido, es decir, cuyo material genético se encuentra disperso en el citoplasma, reunido en una zona denominada nucleoide. ... Además, el término procariota hace referencia a los organismos pertenecientes al imperio Prokaryota, cuyo concepto coincide con el reino Monera de las clasificaciones de Herbert Copeland o Robert Whittaker que, aunque anteriores, continúan siendo aún populares.
    Casi sin excepción los organismos basados en células procariotas son unicelulares (organismos consistentes en una sola célula).
    Se cree que todos los organismos que existen actualmente derivan de una forma unicelular procariota (LUCA). Existe una teoría, la Endosimbiosis seriada, que considera que a lo largo de un lento proceso evolutivo, hace unos 1500 millones de años, los procariontes derivaron en seres más complejos por asociación simbiótica: los eucariontes.

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  83. clara ranyely aquino 2012-1576

    tema: celulas eucariotas Se denomina como célula eucariota —vocablo proveniente del griego eu, 'bien' o 'normal' y karyon, con el significado de nuez o núcleo— a todas las células con un núcleo celular delimitado dentro de una doble capa lipídica: la envoltura nuclear, la cual es porosa y contiene su material. Las células eucariotas son las que tienen núcleo definido (poseen núcleo verdadero) gracias a una membrana nuclear, al contrario que las procariotas que carecen de dicha membrana nuclear, por lo que el material genético se encuentra disperso en ellas (en su citoplasma), por lo cual es perceptible solo al microscopio electrónico. A los organismos formados por células eucariotas se les denomina eucariontes.
    La alternativa a la organización eucariótica de la célula la ofrece la llamada célula procariota. En estas células el material hereditario se encuentra en una región específica denominada nucleoide, no aislada por membranas, en el seno del citoplasma. Las células eucariotas no cuentan con un compartimento alrededor de la membrana plasmática (periplasma), como el que tienen las células procariotas.
    El paso de procariotas a eucariotas significó el gran salto en complejidad de la vida y uno de los más importantes de su evolución.nota 1 Sin este paso, sin la complejidad que adquirieron las células eucariotas no habrían sido posibles ulteriores pasos como la aparición de los seres pluricelulares. La vida, probablemente, se habría limitado a constituirse en un conglomerado de bacterias. De hecho, los cinco reinos restantes proceden de ese salto cualitativo. El éxito de estas células eucariotas posibilitó las posteriores radiaciones adaptativas de la vida que han desembocado en la gran variedad de especies que existe en la actualidad para terminar las celulas eucariotas tambien se clasifica en animal y vegetal pero se espone en otras diapositivas.

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  84. clara ranyely aquino 2012-1576

    tema: celula eucariota vegetal La célula eucariota vegetal:Las células vegetales, aunque son similares a las animales, presentan las siguientes diferencias: carecen de centríolos y poseen algunos orgánulos y estructuras exclusivas como los cloroplastos, la pared vegetal y las vacuolas
    Las células vegetales, aunque son similares a las animales, presentan las siguientes diferencias: carecen de centríolos y poseen algunos orgánulos y estructuras exclusivas como los cloroplastos, la pared vegetal y las vacuolas.

    Las vacuolas son vesículas muy grandes rodeadas de membranas que pueden llegar a ocupar el 90% del volumen celular. Realizan funciones de almacenamiento. Además ayudan a mantener la forma celular.

    La pared celular o vegetal está situada hacia fuera de la membrana plasmática y es rígida, formada fundamentalmente por celulosa. Protege a las células y mantiene su forma.

    Los cloroplastos son orgánulos formados por una doble membrana, que deja en su interior un contenido llamado estroma y una serie de laminillas, llamadas tilacoides, que se apilan en la grana. Estas laminillas poseen clorofila, pigmento indispensable para realizar la fotosíntesis.

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  85. luz malcer arredondo 2012-1172

    la célula esla unidad anatómica fundamental de todos los seres vivos. Esta formada por citoplasma, uno o más núcleos y una membrana que la rodea. Algunos organismos, como las bacterias, constan solo de una sola célula, son organismos unicelulares. Otros, como los humanos, animales y plantas; están hechos de una cantidad incontable de células que trabajan juntas para gestionar lo que hoy conocemos como el ser vivo. Los seres humanos estamos formados por miles de millones de células organizadas en tejidos, que forman los músculos, la piel y también órganos, como los pulmones.

    Según la cantidad de células, los seres vivos se clasifican en unicelulares y pluricelulares

    Según la complejidad y organización de la células, se clasifican en eucariotas y procariotas. El el apartado "Tipos de células" de ese sitio podrás encontrar más información al respecto.

    La biología estudia las células en función de su constitución molecular y la forma en que cooperan entre sí para constituir organismos muy complejos, como el ser humano. Para poder comprender cómo funciona el cuerpo humano sano, cómo se desarrolla y envejece y qué falla en caso de enfermedad, es imprescindible conocer las células que lo constituyen.

    En 1665, Robert Hooke, descubrió en un corte fino de corcho, una estructura muy parecida a la de un panal de abejas. La observó con un microscopio de 50 aumentos que él mismo inventó, y llamó células a las celdillas que se formaban (del latín cellulae=celdillas). Pero Hooke observó células muertas por lo que no pudo describir su interior. En el año 1831 se descubriría finalmente el núcleo celular.

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  86. luz malcer arredondo 2012-1172

    Los Tejidos: están conformados por varias células que se organizan y dan origen a los tejidos.Los tejidos constituyen conjuntos de células semejantes, que cumplen una determinada función para el organismo; por ejemplo: protegerlo, sostenerlo, moverlo y otras. En el cuerpo humano se distinguen básicamente 4 tipos principales de tejidos que conforman todos los órganos estos son: Tejido Epitelial Tejido Conectivo Tejido Muscular Tejido Nervio.

    Dentro de los distintos niveles de organización de la complejidad biológica de los animales nos encontramos con numerosos órganos agrupados según su función en los distintos aparatos y sistemas biológicos.
    No todos los animales poseen todos los órganos, sólo los denominados animales superiores -por tener aparato reproductor- (vertebrados: aves, mamíferos, reptiles, peces y anfibios), disponen de todos o la mayoría de órganos relacionados.
    Algunos órganos, por su función, pueden adscribirse a dos o más sistemas o aparatos. El sistema nervioso coordina el adecuado funcionamiento de los distintos sistemas y aparatos.




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  87. 2012-1102
    Celula Eucariota Vegetal
    Se denomina celulas eucariota a todas las células con un núcleo celular delimitado dentro de una doble capa lipídica: la envoltura nuclear, la cual es porosa y contiene su material hereditario, fundamentalmente su información genética.

    Las células eucariotas son las que tienen núcleo definido (poseen núcleo verdadero) gracias a una membrana nuclear, al contrario que las procariotas que carecen de dicha membrana nuclear, por lo que el material genético se encuentra disperso en ellas (en su citoplasma), por lo cual es perceptible solo al microscopio electrónico. A los organismos formados por células eucariotas se les denomina eucariontes.

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  88. luz malcer arredondo 2012-1172

    Una célula animal es un tipo de célula eucariota de la que se componen muchos tejidos en los animales.

    La célula animal se diferencia de otras eucariotas, principalmente de las células vegetales, en que carece de pared celular y cloroplastos, y que posee vacuolas más pequeñas. Debido a la ausencia de una pared celular rígida, las células animales pueden adoptar una gran variedad de formas, e incluso una célula fagocitaria puede de hecho rodear y engullir otras estructuras.

    La Célula Eucariota Animal stá dividida en: membrana celular o plasmática, mitocondria, cromatina, lisosoma, aparato de golgi, citoplasma, nucleoplasma, núcleo celular, nucléolo, centriolos y ribosoma.

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  89. luz malcer arredondo 2012-1172

    Los protozoos son microorganismos unicelulares eucarióticos cuyo tamaño va de 10-50 μm hasta más de 1 milímetro, y pueden fácilmente ser vistos a través de un microscopio. Son heterótrofos, fagótrofos, depredadores o detritívoros, a veces mixótrofos (parcialmente autótrofos), que viven en ambientes húmedos o directamente en medios acuáticos, ya sean aguas saladas o aguas dulces. La reproducción puede ser asexual por bipartición y también sexual por isogametos o por conjugación intercambiando material genético. En este grupo encajan taxones muy diversos con una relación de parentesco remota, que se encuadran en muchos filos distintos del reino Protista, definiendo un grupo polifilético, sin valor en la clasificación de acuerdo con los criterios actuales,

    Las bacterias y las arqueas son microorganismos procariontes de forma esférica (cocos), de bastón recto (bacilos) o curvado (vibrios), o espirareles (espirilos). Pueden existir como organismos individuales, formando cadenas, pares, tétradas, masas irregulares, etc. Las bacterias son una de las formas de vida más abundantes en la tierra. Tienen una longitud entre 0,4 y 14 μm. Consecuentemente solo se pueden ver mediante microscopio. Las bacterias se reproducen mediante la multiplicación del ADN, y división en dos células independientes; en circunstancias normales este proceso dura entre 30 y 60 minutos.

    Cuando las condiciones del medio son desfavorables, cuando cambia la temperatura o disminuye la cantidad de los nutrientes, determinadas bacterias forman endosporas como mecanismo de defensa, caracterizadas por presentar una capa protectora resistente al calor, a la desecación, a la radiación y a la trituración mecánica y que protege la bacteria de manera muy eficiente. De esta manera, pueden soportar temperaturas elevadas, periodos de sequía, heladas, etc.

    Cuando las condiciones del medio mejoran, se desarrolla una nueva bacteria que continúa el crecimiento y la multiplicación.

    Las bacterias tienen un papel funcional ecológico específico. Por ejemplo, algunas realizan la degradación de la materia orgánica, otras integran su metabolismo con el de los seres humanos.

    Si bien algunas bacterias son patógenas (causantes de diversas enfermedades), una gran parte de ellas son inocuas o incluso buenas para la salud.

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  90. 2012-1102
    Celulas Eucariotas Animal

    La célula animal se diferencia de otras eucariotas, principalmente de las células vegetales, en que carece de pared celular y cloroplastos, y que posee vacuolas más pequeñas. Debido a la ausencia de una pared celular rígida, las células animales pueden adoptar una gran variedad de formas, e incluso una célula fagocitaria puede de hecho rodear y engullir otras estructura.

    Está dividida en: membrana celular, mitocondria, cromatina, lisosoma, aparato de golgi, citoplasma,nucleoplasma, núcleo celular, nucléolo, centriolos, ribosoma y membrana plasmática.

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  91. 2012-1102
    Microorganismo Eucarioticos Protista:
    El reino Protista, también denominado Protoctista, es el que contiene a todos aquellos microorganismos eucariontes que no pueden clasificarse dentro de alguno de los otros tres reinos eucarióticos: Fungi (hongos), Animalia (animales) o Plantae (plantas). Los protistas también se pueden definir en forma más simple, y también altamente parafilética, como eucariotas unicelulares (Cavalier-Smith 20131 ). Las eucariotas unicelulares son descendientes de una eucariota ancestral que también era unicelular, pero, además de encontrarse entre los tradicionales "protistas" multicelulares como las algas pardas, se encuentran esparcidos en los reinos de animales, hongos y plantas, que también poseen miembros unicelulares derivados de sus grupos más basales, grupos que ya tenían el plan corporal básico pero no habían llegado a la multicelularidad como aumento de la complejidad. En el árbol filogenético de los organismos eucariontes, los protistas forman varios grupos monofiléticos separados, o incluyen miembros que están estrechamente emparentados con alguno de los tres reinos citados. Se les designa con nombres que han perdido valor filogenético en biología, pero cuyo uso sería imposible desterrar, como «algas», «protozoos» o «mohos mucosos».

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  92. 2012-1102
    Generalidades:

    Los seres vivos, sin excepción, realizan una serie de funciones absolutamente indispensables para mantener la vida.Los organismos se mantienen vivos gracias a su metabolismo, que es una de las funciones distintiva de los seres
    vivos; se refiere al conjunto de reacciones químicas que tienen lugar en el organismo, especialmente las relacionadas en convertir las calorías que contienen los alimentos en energía utilizable para las células. Los seres vivos son capaces de regular sus procesos metabólicos manteniendo las condiciones adecuadas para vivir, esto se denomina homeostasis, que comprende el mantenimiento del flujo de sustancias necesarias para vivir, la producción de energía y la eliminación de desechos.

    Los organismos deben alimentarse, sólo de esa manera se realiza la nutrición, soporte de vida. Para lograrlo, cada grupo de organismos ha desarrollado una estrategia específica, que puede corresponder a dos tipos de nutrición: la
    Irritabilidad. Esta imagen se tomo de aqui
    autótrofa o la heterótrofa. El crecimiento es el aumento de la masa viviente, producto del metabolismo. La irritabilidad se refiere a la capacidad para responder ante ciertos estímulos del medio. Los organismos se relacionan con el medio circundante. Esto lo logran a través de receptores, que pueden ser tan pequeños como una proteína situada en la membrana de una célula. Pero también varias células pueden formar un órgano y percibir cambios en la luz o en la temperatura. Los organismos responden a esos estímulos mediante una respuesta. La irritabilidad pone de manifiesto el movimiento, otra característica de los seres vivos, puede ser un movimiento de todo el organismo en conjunto o de algunas de las estructuras con respecto al medio.
    inmediata, sino a lo largo de los años. Existen adaptaciones fisiológicas, morfológicas y de comportamiento. La evolución es un proceso de cambio mediante el cual se forman nuevas especies de otras ya existentes, la vida en la Tierra cambia continuamente.

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  93. Madeline Jimènez
    2012-1109

    La Célula.
    Es la estructura más pequeña capaz de realizar por sí misma las tres funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. es la unidad anatómica fundamental de todos los seres vivos. Esta formada por citoplasma, uno o más núcleos y una membrana que la rodea.

    Clasificación de las células.
    Los científicos han clasificado as células en dos tipos. Ellos se basaron para esta clasificación en la presencia o ausencia de núcleo verdadero. De acuerdo a esto de clasifican en Células procariotas y Células eucariotas.

    Células Procariotas:
    Son las que no poseen un núcleo celular delimitado por una membrana que lo diferencie y separe del protoplasma o citoplasma. Este pueden presentar diferentes formas; esférica, ovoide, bastón, y espiralada.

    Células Eucariotas.
    Son las que poseen un núcleo celular delimitado por una doble membrana que lo diferencia y separa del citoplasma. Forman los tejidos de organismos mutlicelulares de los reinois fungi, plantae y animalia.
    Las células eucariotas presentan formas y tamaños muy variados, según la función que cumplen en el organismo.

    Diferencia.
    *A diferencia de las células procariotas, estas células poseen organelos membranosos. Entre ellos se destaca el núcleo.
    *Otro aspecto que diferencia ambos tipos es la cantidad y la organización del ADN. Las Células Eucariotas poseen mas ADN.

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  94. Louis G Ramirez Lopez 2013-0332
    Tema: Célula Procariota
    Se llama procariota a las células sin núcleo celular definido, es decir, cuyo material genético se encuentra disperso en el citoplasma, reunido en una zona denominada nucleoide. Por el contrario, las células que sí tienen un núcleo diferenciado del citoplasma, se llaman eucariotas, es decir aquellas cuyo ADN se encuentra dentro de un compartimiento separado del resto de la célula.

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  95. Louis G Ramirez Lopez 2013-0332
    Tema: Célula Eucariota
    Se denomina como célula eucariota a todas las células con un núcleo celular delimitado dentro de una doble capa lipídica: la envoltura nuclear, la cual es porosa y contiene su material hereditario, fundamentalmente su información genética.
    Las células eucariotas son las que tienen núcleo definido (poseen núcleo verdadero) gracias a una membrana nuclear, al contrario que las procariotas que carecen de dicha membrana nuclear, por lo que el material genético se encuentra disperso en ellas (en su citoplasma), por lo cual es perceptible solo al microscopio electrónico. A los organismos formados por células eucariotas se les denomina eucariontes.

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  96. Louis G Ramirez Lopez 2013-0332
    Tema: Célula Eucariota Animal

    Una célula animal es un tipo de célula eucariota de la que se componen muchos tejidos en los animales.
    La célula animal se diferencia de otras eucariotas, principalmente de las células vegetales, en que carece de pared celular y cloroplastos, y que posee vacuolas más pequeñas. Debido a la ausencia de una pared celular rígida, las células animales pueden adoptar una gran variedad de formas, e incluso una célula fagocitaria puede de hecho rodear y engullir otras estructuras.
    La Célula Eucariota Animal stá dividida en: membrana celular o plasmática, mitocondria, cromatina, lisosoma, aparato de golgi, citoplasma, nucleoplasma, núcleo celular, nucléolo, centriolos y ribosoma.

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  97. Louis G Ramirez Lopez 2013-0332
    Tema: Célula Eucariota Vegetal

    La célula vegetal adulta se distingue de otras células eucariotas, como las células típicas de los animales o las de los hongos, por lo que es descrita a menudo con los rasgos de una célula del parénquima asimilador de una planta vascular. Pero sus características no pueden generalizarse al resto de las células de una planta, meristemáticas o adultas, y menos aún a las de los muy diversos organismos imprecisamente llamados vegetales.
    Las células adultas de las plantas terrestres presentan rasgos comunes, convergentes con las de otros organismos sésiles, fijos al sustrato, o pasivos, propios del plancton, de alimentación osmótrofa, por absorción, como es el caso de los hongos, pseudohongos y de muchas algas. Esos rasgos comunes se han desarrollado independientemente a partir de protistas unicelulares fagótrofos desnudos (sin pared celular). Todos los eucariontes osmótrofos tienden a basar su solidez, sobre todo cuando alcanzan la pluricelularidad, en la turgencia, que logran gracias al desarrollo de paredes celulares resistentes a la tensión, en combinación con la presión osmótica del protoplasma, la célula viva. Así, las paredes celulares son comunes a los hongos y protistas de modo de vida equivalente, que se alimentan por absorción osmótica de sustancias orgánicas, y a las plantas y algas, que toman disueltas del medio sales minerales y realizan la fotosíntesis. Y también cabe agregar que no tienen centriolos en su interior, ya que estos solo se presentan en las células animales.

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  98. Brenda Cabrera Reyes 2012-1395

    GENERALIDADES
    LA CELULA
    Es la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo. De hecho, la célula es el elemento de menor tamaño que puede considerarse vivo. De este modo, puede clasificarse a los organismos vivos según el número de células que posean: si sólo tienen una, se les denomina unicelulares (como pueden ser los protozoos o las bacterias, organismos microscópicos); si poseen más, se les llama pluricelulares. En estos últimos el número de células es variable: de unos pocos cientos, como en algunos nematodos, a cientos de billones (1014), como en el caso del ser humano.

    Las células suelen poseer un tamaño de 10 µm y una masa de 1 ng, si bien existen células mucho mayores.

    TEJIDO
    Un tejido es un conjunto de células similares que suelen tener un origen embrionario común y que funcionan en asociación para desarrollar actividades especializadas.

    Los tejidos están formados por células y la matriz extracelular producida por ellas. La matriz es casi inexistente en algunos tejidos, mientras que en otros es abundante y contiene estructuras y moléculas importantes desde el punto de vista estructural y funcional.

    A pesar de la complejidad del organismo de los mamíferos sólo hay cuatro tejidos básicos: el epitelial, el conjuntivo, el muscular y el nervioso.

    El epitelial cubre superficies del organismo, recubre órganos huecos, cavidades, conductos y forma glándulas. Proviene de las tres capas germinales.

    El conjuntivo protege y sostiene el organismo y sus órganos, los mantiene unidos, almacena reserva de energía en forma de grasa y proporciona inmunidad. Se origina en el mesodermo al igual que el tejido muscular que da movimiento y genera la fuerza.

    El tejido nervioso, con origen en el ectodermo, inicia y transmite los potenciales de acción que ayudan a coordinar las actividades.

    ORGANO
    En biología y anatomía, es una agrupación de diversos tejidos formando una unidadestructural encargada del cumplimiento de una función determinada en el seno de un organismo pluricelular. Dentro de lacomplejidad biológica los órganos se encuentran en un nivel de organización biológica superior a los tejidos e inferior al de sistema.

    En biología celular, un orgánulo (diminutivo de órgano) es una estructura o compartimento sub-celular, análoga a los órganos de seres vivos pluricelulares, que desempeña una función concreta.

    SISTEMA O APARATO
    Un sistema está compuesto porórganos homogéneos o semejantes por su estructura y origen, pues en su estructura predomina un mismo tipo de tejido originado de una determinada hoja germinativa (sistemas óseo, muscular y nervioso), mientras que un aparato está constituido por órganos heterogéneos o diferentes en estos 2 aspectos (aparatos locomotor, digestivo, respiratorio, urinario, genital, endocrino y circulatorio).

    Sin embargo, algunos autores consideran la semejanza de estructura basada en un plan estructural común, por lo que también incluyen como sistema otras agrupaciones de órganos (sistemas digestivo, respiratorio, urinario, genital y cardiovascular).

    TAMAÑO CELULAR
    La gran mayoría de las celulas son muy pequeñas y no observables a simple vista. Una celula promedio mide unos 7um (7 micrometros) de diámetro.
    Algunas de las unidades más usadas en Biología son:
    1 mm es 0,001 m
    1 um es 0,000001 m
    1 nm es 0,000000001 m
    1 A (angstrom) es 0,0000000001 m

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  99. Brenda Cabrera Reyes 2012-1395

    CLASIFICACION CELULAR
    Existen dos grandes tipos celulares: las procariotas (que comprenden las células de arqueas y bacterias) y las eucariotas (divididas tradicionalmente en animales y vegetales, si bien se incluyen además hongos y protistas, que también tienen células con propiedades características).

    CELULA PROCARIOTA
    Se llama procariota a las células sin núcleo celular definido, es decir, cuyo material genético se encuentra disperso en el citoplasma, reunido en una zona denominada nucleoide. Por el contrario, las células que sí tienen un núcleo diferenciado del citoplasma, se llaman eucariotas, es decir aquellas cuyo ADN se encuentra dentro de un compartimiento separado del resto de la célula.

    Además, el término procariota hace referencia a los organismos pertenecientes al imperio Prokaryota, cuyo concepto coincide con el reino Monera de las clasificaciones de Herbert Copeland o Robert Whittaker que, aunque anteriores, continúan siendo aún populares.

    Casi sin excepción los organismos basados en células procariotas son unicelulares (organismos consistentes en una sola célula).

    Se cree que todos los organismos que existen actualmente derivan de una forma unicelular procariota (LUCA). Existe una teoría, la Endosimbiosis seriada, que considera que a lo largo de un lento proceso evolutivo, hace unos 1500 millones de años, los procariontes derivaron en seres más complejos por asociación simbiótica: los eucariontes.

    CELULA EUCARIOTICA
    En las células eucariotas el núcleo está rodeado por una membrana nuclear, mientras que en las procariotas no existe dicha membrana, por lo que el material nuclear está disperso en el citoplasma. También se la llama carioplasma, y suele tener una forma redondeada, o elíptica en las células prismáticas, en el centro de la célula y mantiene casi siempre esta posición. El núcleo de una célula normal puede presentarse en dos formas distintas, según sea el estadio en que se halle la propia célula.

    Al comenzar la división celular o mitosis se distinguen en el núcleo unos corpúsculos característicos, susceptibles de ser coloreados, son los cromosomas, portadores de los factores hereditarios o genes. Cuando la célula permanece sin dividirse (periodo interfase), el núcleo presenta una estructura interna filamentosa, poco visible al microscopio óptico, en la que destaca un orgánulo denominado nucléolo.

    ORIGEN DE LA CELULA EUCARIOTICA
    El origen de los eucariontes es un complejo proceso que tiene un origen procariota. Si bien hay varias teorías que explican este proceso, según la mayoría de estudios se produjo por endosimbiosis entre varios organismos procariotas, en donde el ancestro principal protoeucariota es de tipo arqueano y las mitocondrias y cloroplastos son de origen bacteriano. Es discutible la incorporación de otros organismos procariotas. La teoría más difundida al respecto es la Endosimbiosis seriada, postulada por Lynn Margulis.

    CELULA EUCARIOTICA ANIMAL
    Las células animales componen los tejidos de los animales y se distinguen de las células vegetales en que carecen de paredes celulares y de cloroplastos y poseen centríolos y vacuolas más pequeñas y, generalmente, más abundantes. Debido a la carencia de pared celular rígida, las células animales pueden adoptar variedad de formas e incluso pueden fagocitar otras estructuras.

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  100. Brenda Cabrera Reyes 2012-1395

    CELULA EUCARIOTICA VEGETAL
    Las características distintivas de las células de las plantas son:
    • Una vacuola central grande (delimitada por una membrana, el tonoplasto), que mantiene la forma de la célula y controla el movimiento de moléculas entre citosol y savia.
    • Una pared celular compuesta de celulosa y proteínas, y en muchos casos, lignina, que es depositada por el protoplasto en el exterior de la membrana celular.

    Esto contrasta con las paredes celulares de los hongos, que están hechas de quitina, y la de los procariontes, que están hechas de peptidoglicano.
    • Los plasmodesmos, poros de enlace en la pared celular que permiten que las células de las plantas se comuniquen con las células adyacentes. Esto es diferente a la red de hifas usada por los hongos.
    • Los plastos, especialmente cloroplastos que contienen clorofila, el pigmento que da a la plantas su color verde y que permite que realicen la fotosíntesis.
    • Los grupos de plantas sin flagelos (incluidas coníferas y plantas con flor) también carecen de loscentriolos que están presentes en las células animales. Estos también se pueden encontrar en los animales de todos los tipos es decir en un mamífero en una ave o en un reptil.

    MICROORGANISMO EUCARIOTAS
    Protistas
    Los protozoos son microorganismos unicelulares eucarióticos cuyo tamaño va de 10-50 μm hasta más de 1 milímetro, y pueden fácilmente ser vistos a través de unmicroscopio. Son heterótrofos, fagótrofos, depredadores o detritívoros, a veces mixótrofos (parcialmente autótrofos), que viven en ambientes húmedos o directamente en medios acuáticos, ya sean aguas saladas o aguas dulces. La reproducción puede ser asexual por bipartición y también sexual por isogametos o por conjugación intercambiando material genético. En este grupo encajan taxones muy diversos con una relación de parentesco remota, que se encuadran en muchos filos distintos del reino Protista, definiendo un grupo polifilético, sin valor en la clasificación de acuerdo con los criterios actuales.

    Hongos
    El reino Fungi incluye muchas especies macroscópicas que en absoluto encajan en la definición de microorganismo, pero también forma microscópicas, como las levaduras, que son campo de estudio de la microbiología. Además, numerosos hongos producen enfermedades infecciosas en animales y plantas y tienen un gran interés sanitario y agropecuario.

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  101. ANNI MARIALIS MOTA DONASTORG................. 2012-1010

    TEMA A COMENTAR:::LA CELULA

    UNA CÉLULA ES LA UNIDAD MORFOLÓGICA Y FUNCIONAL DE TODO SER VIVO. DE HECHO, LA CÉLULA ES EL ELEMENTO DE MENOR TAMAÑO QUE PUEDE CONSIDERARSE VIVO.2 DE ESTE MODO, PUEDE CLASIFICARSE A LOS ORGANISMOS VIVOS SEGÚN EL NÚMERO DE CÉLULAS QUE POSEAN: SI SÓLO TIENEN UNA, SE LES DENOMINA UNICELULARES (COMO PUEDEN SER LOS PROTOZOOS O LAS BACTERIAS, ORGANISMOS MICROSCÓPICOS); SI POSEEN MÁS, SE LES LLAMA PLURICELULARES. EN ESTOS ÚLTIMOS EL NÚMERO DE CÉLULAS ES VARIABLE: DE UNOS POCOS CIENTOS, COMO EN ALGUNOS NEMATODOS, A CIENTOS DE BILLONES (1014), COMO EN EL CASO DEL SER HUMANO. LAS CÉLULAS SUELEN POSEER UN TAMAÑO DE 10 µM Y UNA MASA DE 1 NG, SI BIEN EXISTEN CÉLULAS MUCHO MAYORES.
    LA TEORÍA CELULAR, PROPUESTA EN 1838 PARA LOS VEGETALES Y EN 1839 PARA LOS ANIMALES, POR MATTHIAS JAKOB SCHLEIDEN Y THEODOR SCHWANN, POSTULA QUE TODOS LOS ORGANISMOS ESTÁN COMPUESTOS POR CÉLULAS, Y QUE TODAS LAS CÉLULAS DERIVAN DE OTRAS PRECEDENTES. DE ESTE MODO, TODAS LAS FUNCIONES VITALES EMANAN DE LA MAQUINARIA CELULAR Y DE LA INTERACCIÓN ENTRE CÉLULAS ADYACENTES; ADEMÁS, LA TENENCIA DE LA INFORMACIÓN GENÉTICA, BASE DE LA HERENCIA, EN SU ADN PERMITE LA TRANSMISIÓN DE AQUELLA DE GENERACIÓN EN GENERACIÓN.
    LA APARICIÓN DEL PRIMER ORGANISMO VIVO SOBRE LA TIERRA SUELE ASOCIARSE AL NACIMIENTO DE LA PRIMERA CÉLULA. SI BIEN EXISTEN MUCHAS HIPÓTESIS QUE ESPECULAN CÓMO OCURRIÓ, USUALMENTE SE DESCRIBE QUE EL PROCESO SE INICIÓ GRACIAS A LA TRANSFORMACIÓN DE MOLÉCULAS INORGÁNICAS EN ORGÁNICAS BAJO UNAS CONDICIONES AMBIENTALES ADECUADAS; TRAS ESTO, DICHAS BIOMOLÉCULAS SE ASOCIARON DANDO LUGAR A ENTES COMPLEJOS CAPACES DE AUTORREPLICARSE. EXISTEN POSIBLES EVIDENCIAS FÓSILES DE ESTRUCTURAS CELULARES EN ROCAS DATADAS EN TORNO A 4 O 3,5 MILES DE MILLONES DE AÑOS (GIGA-AÑOS O GA.). NOTA 1 SE HAN ENCONTRADO EVIDENCIAS MUY FUERTES DE FORMAS DE VIDA UNICELULARES FOSILIZADAS EN MICROESTRUCTURAS EN ROCAS DE LA FORMACIÓN STRELLEY POOL, EN AUSTRALIA OCCIDENTAL, CON UNA ANTIGÜEDAD DE 3,4 GA. SE TRATARÍA DE LOS FÓSILES DE CÉLULAS MÁS ANTIGUOS ENCONTRADOS HASTA LA FECHA. EVIDENCIAS ADICIONALES MUESTRAN QUE SU METABOLISMO SERÍA ANAEROBIO Y BASADO EN EL SULFURO.
    EXISTEN DOS GRANDES TIPOS CELULARES: LAS PROCARIOTAS (QUE COMPRENDEN LAS CÉLULAS DE ARQUEAS Y BACTERIAS) Y LAS EUCARIOTAS (DIVIDIDAS TRADICIONALMENTE EN ANIMALES Y VEGETALES, SI BIEN SE INCLUYEN ADEMÁS HONGOS Y PROTISTAS, QUE TAMBIÉN TIENEN CÉLULAS CON PROPIEDADES CARACTERÍSTICAS).

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  102. ANNI MARIALIS MOTA DONASTORG................. 2012-1010

    TEMA A COMENTAR::TEJIDO ORGANO SISTEMA O APARATO.

    LOS TEJIDOS SON AQUELLOS MATERIALES CONSTITUIDOS POR UN CONJUNTO ORGANIZADO DE CÉLULAS, CON SUS RESPECTIVOS ORGANOIDES IGUALES (O CON POCAS DESIGUALDADES ENTRE CÉLULAS DIFERENCIADAS), DOS REGULARMENTE, CON UN COMPORTAMIENTO FISIOLÓGICO COORDINADO Y UN ORIGEN EMBRIONARIO COMÚN. SE LLAMA HISTOLOGÍA AL ESTUDIO DE ESTOS TEJIDOS ORGÁNICOS.

    UN ÓRGANO (DEL LATÍN ÓRGANUM: HERRAMIENTA), EN BIOLOGÍA Y ANATOMÍA, ES UNA AGRUPACIÓN DE DIVERSOS TEJIDOS FORMANDO UNA UNIDAD ESTRUCTURAL ENCARGADA DEL CUMPLIMIENTO DE UNA FUNCIÓN DETERMINADA EN EL SENO DE UN ORGANISMO PLURICELULAR. DENTRO DE LA COMPLEJIDAD BIOLÓGICA LOS ÓRGANOS SE ENCUENTRAN EN UN NIVEL DE ORGANIZACIÓN BIOLÓGICA SUPERIOR A LOS TEJIDOS E INFERIOR AL DE SISTEMA.
    EN BIOLOGÍA CELULAR, UN ORGÁNULO (DIMINUTIVO DE ÓRGANO) ES UNA ESTRUCTURA O COMPARTIMENTO SUB-CELULAR, ANÁLOGA A LOS ÓRGANOS DE SERES VIVOS PLURICELULARES, QUE DESEMPEÑA UNA FUNCIÓN CONCRETA.
    UN SISTEMA O APARATO ES UN CONJUNTO DE ÓRGANOS Y ESTRUCTURAS SIMILARES QUE TRABAJAN EN CONJUNTO PARA CUMPLIR ALGUNA FUNCIÓN FISIOLÓGICA EN UN SER VIVO.
    LOS SISTEMAS SON UN NIVEL DE ORGANIZACIÓN BIOLÓGICO, ENTRE EL NIVEL DE ÓRGANO Y EL DE APARATO, QUE ESTÁ CONSTITUIDO POR LA CONCURRENCIA FUNCIONAL DE VARIOS SISTEMAS.
    LOS SISTEMAS ORGÁNICOS COMPARTEN CIERTA COHERENCIA MORFO-FUNCIONAL, TANTO EN SUS ÓRGANOS Y TEJIDOS, COMO EN SUS ESTRUCTURAS Y ORIGEN EMBRIOLÓGICO.

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  103. ANNI MARIALIS MOTA DONASTORG................. 2012-1010

    TEMA A COMENTAR::::: TAMAÑO CELULAR

    EL TAMAÑO Y LA FORMA DE LAS CÉLULAS DEPENDE DE SUS ELEMENTOS MÁS PERIFÉRICOS (POR EJEMPLO, LA PARED, SI LA HUBIERE) Y DE SU ANDAMIAJE INTERNO (ES DECIR, EL CITOESQUELETO). ADEMÁS, LA COMPETENCIA POR EL ESPACIO TISULAR PROVOCA UNA MORFOLOGÍA CARACTERÍSTICA: POR EJEMPLO, LAS CÉLULAS VEGETALES, POLIÉDRICAS IN VIVO, TIENDEN A SER ESFÉRICAS IN VITRO.20 INCLUSO PUEDEN EXISTIR PARÁMETROS QUÍMICOS SENCILLOS, COMO LOS GRADIENTES DE CONCENTRACIÓN DE UNA SAL, QUE DETERMINEN LA APARICIÓN DE UNA FORMA COMPLEJA.21
    EN CUANTO AL TAMAÑO, LA MAYORÍA DE LAS CÉLULAS SON MICROSCÓPICAS, ES DECIR, NO SON OBSERVABLES A SIMPLE VISTA. A PESAR DE SER MUY PEQUEÑAS (UN MILÍMETRO CÚBICO DE SANGRE PUEDE CONTENER UNOS CINCO MILLONES DE CÉLULAS),15 EL TAMAÑO DE LAS CÉLULAS ES EXTREMADAMENTE VARIABLE. LA CÉLULA MÁS PEQUEÑA OBSERVADA, EN CONDICIONES NORMALES, CORRESPONDE A MYCOPLASMA GENITALIUM, DE 0,2 ΜM, ENCONTRÁNDOSE CERCA DEL LÍMITE TEÓRICO DE 0,17 ΜM.22 EXISTEN BACTERIAS CON 1 Y 2 ΜM DE LONGITUD. LAS CÉLULAS HUMANAS SON MUY VARIABLES: HEMATÍES DE 7 MICRAS, HEPATOCITOS CON 20 MICRAS, ESPERMATOZOIDES DE 53 ΜM, ÓVULOS DE 150 ΜM E, INCLUSO, ALGUNAS NEURONAS DE EN TORNO A UN METRO. EN LAS CÉLULAS VEGETALES LOS GRANOS DE POLEN PUEDEN LLEGAR A MEDIR DE 200 A 300 ΜM Y ALGUNOS HUEVOS DE AVES PUEDEN ALCANZAR ENTRE 1 (CODORNIZ) Y 7 CM (AVESTRUZ) DE DIÁMETRO. PARA LA VIABILIDAD DE LA CÉLULA Y SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SIEMPRE SE DEBE TENER EN CUENTA LA RELACIÓN SUPERFICIE-VOLUMEN.16 PUEDE AUMENTAR CONSIDERABLEMENTE EL VOLUMEN DE LA CÉLULA Y NO ASÍ SU SUPERFICIE DE INTERCAMBIO DE MEMBRANA LO QUE DIFICULTARÍA EL NIVEL Y REGULACIÓN DE LOS INTERCAMBIOS DE SUSTANCIAS VITALES PARA LA CÉLULA.

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  104. ANNI MARIALIS MOTA DONASTORG................. 2012-1010

    TEMA A COMENTAR:::::CELULA PROCARIOTA

    SE LLAMA PROCARIOTA A LAS CÉLULAS SIN NÚCLEO CELULAR DEFINIDO, ES DECIR, CUYO MATERIAL GENÉTICO SE ENCUENTRA DISPERSO EN EL CITOPLASMA, REUNIDO EN UNA ZONA DENOMINADA NUCLEOIDE.1 POR EL CONTRARIO, LAS CÉLULAS QUE SÍ TIENEN UN NÚCLEO DIFERENCIADO DEL CITOPLASMA, SE LLAMAN EUCARIOTAS, ES DECIR AQUELLAS CUYO ADN SE ENCUENTRA DENTRO DE UN COMPARTIMIENTO SEPARADO DEL RESTO DE LA CÉLULA.
    ADEMÁS, EL TÉRMINO PROCARIOTA HACE REFERENCIA A LOS ORGANISMOS PERTENECIENTES AL IMPERIO PROKARYOTA, CUYO CONCEPTO COINCIDE CON EL REINO MONERA DE LAS CLASIFICACIONES DE HERBERT COPELAND O ROBERT WHITTAKER QUE, AUNQUE ANTERIORES, CONTINÚAN SIENDO AÚN POPULARES.
    CASI SIN EXCEPCIÓN LOS ORGANISMOS BASADOS EN CÉLULAS PROCARIOTAS SON UNICELULARES (ORGANISMOS CONSISTENTES EN UNA SOLA CÉLULA).
    SE CREE QUE TODOS LOS ORGANISMOS QUE EXISTEN ACTUALMENTE DERIVAN DE UNA FORMA UNICELULAR PROCARIOTA (LUCA). EXISTE UNA TEORÍA, LA ENDOSIMBIOSIS SERIADA, QUE CONSIDERA QUE A LO LARGO DE UN LENTO PROCESO EVOLUTIVO, HACE UNOS 1500 MILLONES DE AÑOS, LOS PROCARIONTES DERIVARON EN SERES MÁS COMPLEJOS POR ASOCIACIÓN SIMBIÓTICA: LOS EUCARIONTES.

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  105. ANNI MARIALIS MOTA DONASTORG................. 2012-1010

    TEMA A COMENTAR:::::ORIGEN DE LAS CELULAS EUCARIOTAS

    EL ORIGEN DE LOS EUCARIONTES ES UN COMPLEJO PROCESO QUE TIENE UN ORIGEN PROCARIOTA. SI BIEN HAY VARIAS TEORÍAS QUE EXPLICAN ESTE PROCESO, SEGÚN LA MAYORÍA DE ESTUDIOS SE PRODUJO POR ENDOSIMBIOSIS ENTRE VARIOS ORGANISMOS PROCARIOTAS, EN DONDE EL ANCESTRO PRINCIPAL PROTOEUCARIOTA ES DE TIPO ARQUEANO Y LAS MITOCONDRIAS Y CLOROPLASTOS SON DE ORIGEN BACTERIANO. ES DISCUTIBLE LA INCORPORACIÓN DE OTROS ORGANISMOS PROCARIOTAS. LA TEORÍA MÁS DIFUNDIDA AL RESPECTO ES LA ENDOSIMBIOSIS SERIADA, POSTULADA POR LYNN MARGULIS.

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  106. ANNI MARIALIS MOTA DONASTORG................. 2012-1010

    TEMA A COMENTAR::::: CELULA EUCARIOTA

    SE DENOMINA COMO CÉLULA EUCARIOTA —VOCABLO PROVENIENTE DEL GRIEGO EU, 'BIEN' O 'NORMAL' Y KARYON, CON EL SIGNIFICADO DE NUEZ O NÚCLEO—1 A TODAS LAS CÉLULAS CON UN NÚCLEO CELULAR DELIMITADO DENTRO DE UNA DOBLE CAPA LIPÍDICA: LA ENVOLTURA NUCLEAR, LA CUAL ES POROSA Y CONTIENE SU MATERIAL HEREDITARIO, FUNDAMENTALMENTE SU INFORMACIÓN GENÉTICA.
    LAS CÉLULAS EUCARIOTAS SON LAS QUE TIENEN NÚCLEO DEFINIDO (POSEEN NÚCLEO VERDADERO) GRACIAS A UNA MEMBRANA NUCLEAR, AL CONTRARIO QUE LAS PROCARIOTAS QUE CARECEN DE DICHA MEMBRANA NUCLEAR, POR LO QUE EL MATERIAL GENÉTICO SE ENCUENTRA DISPERSO EN ELLAS (EN SU CITOPLASMA), POR LO CUAL ES PERCEPTIBLE SOLO AL MICROSCOPIO ELECTRÓNICO. A LOS ORGANISMOS FORMADOS POR CÉLULAS EUCARIOTAS SE LES DENOMINA EUCARIONTES.
    LA ALTERNATIVA A LA ORGANIZACIÓN EUCARIÓTICA DE LA CÉLULA LA OFRECE LA LLAMADA CÉLULA PROCARIOTA. EN ESTAS CÉLULAS EL MATERIAL HEREDITARIO SE ENCUENTRA EN UNA REGIÓN ESPECÍFICA DENOMINADA NUCLEOIDE, NO AISLADA POR MEMBRANAS, EN EL SENO DEL CITOPLASMA. LAS CÉLULAS EUCARIOTAS NO CUENTAN CON UN COMPARTIMENTO ALREDEDOR DE LA MEMBRANA PLASMÁTICA (PERIPLASMA), COMO EL QUE TIENEN LAS CÉLULAS PROCARIOTAS.
    EL PASO DE PROCARIOTAS A EUCARIOTAS SIGNIFICÓ EL GRAN SALTO EN COMPLEJIDAD DE LA VIDA Y UNO DE LOS MÁS IMPORTANTES DE SU EVOLUCIÓN. NOTA SIN ESTE PASO, SIN LA COMPLEJIDAD QUE ADQUIRIERON LAS CÉLULAS EUCARIOTAS NO HABRÍAN SIDO POSIBLES ULTERIORES PASOS COMO LA APARICIÓN DE LOS SERES PLURICELULARES. LA VIDA, PROBABLEMENTE, SE HABRÍA LIMITADO A CONSTITUIRSE EN UN CONGLOMERADO DE BACTERIAS. DE HECHO, LOS CINCO REINOS RESTANTES PROCEDEN DE ESE SALTO CUALITATIVO. EL ÉXITO DE ESTAS CÉLULAS EUCARIOTAS POSIBILITÓ LAS POSTERIORES RADIACIONES ADAPTATIVAS DE LA VIDA QUE HAN DESEMBOCADO EN LA GRAN VARIEDAD DE ESPECIES QUE EXISTE EN LA ACTUALIDAD

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  107. ANNI MARIALIS MOTA DONASTORG................. 2012-1010

    TEMA A COMENTAR::::: CELULA EUCARIOTA ANIMAL

    LAS CÉLULAS ANIMALES COMPONEN LOS TEJIDOS DE LOS ANIMALES Y SE DISTINGUEN DE LAS CÉLULAS VEGETALES EN QUE CARECEN DE PAREDES CELULARES Y DE CLOROPLASTOS Y POSEEN CENTRÍOLOS Y VACUOLAS MÁS PEQUEÑAS Y, GENERALMENTE, MÁS ABUNDANTES. DEBIDO A LA CARENCIA DE PARED CELULAR RÍGIDA, LAS CÉLULAS ANIMALES PUEDEN ADOPTAR VARIEDAD DE FORMAS E INCLUSO PUEDEN FAGOCITAR OTRAS ESTRUCTURAS.

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  108. ANNI MARIALIS MOTA DONASTORG................. 2012-1010

    TEMA A COMENTAR::::: CELULA EUCARIOTA VEGETAL.

    LAS CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LAS CÉLULAS DE LAS PLANTAS SON:
    • UNA VACUOLA CENTRAL GRANDE (DELIMITADA POR UNA MEMBRANA, EL TONOPLASTO), QUE MANTIENE LA FORMA DE LA CÉLULA Y CONTROLA EL MOVIMIENTO DE MOLÉCULAS ENTRE CITOSOL Y SAVIA.
    • UNA PARED CELULAR COMPUESTA DE CELULOSA Y PROTEÍNAS, Y EN MUCHOS CASOS, LIGNINA, QUE ES DEPOSITADA POR EL PROTOPLASTO EN EL EXTERIOR DE LA MEMBRANA CELULAR. ESTO CONTRASTA CON LAS PAREDES CELULARES DE LOS HONGOS, QUE ESTÁN HECHAS DE QUITINA, Y LA DE LOS PROCARIONTES, QUE ESTÁN HECHAS DE PEPTIDOGLICANO.
    • LOS PLASMODESMOS, POROS DE ENLACE EN LA PARED CELULAR QUE PERMITEN QUE LAS CÉLULAS DE LAS PLANTAS SE COMUNIQUEN CON LAS CÉLULAS ADYACENTES. ESTO ES DIFERENTE A LA RED DE HIFAS USADA POR LOS HONGOS.
    • LOS PLASTOS, ESPECIALMENTE CLOROPLASTOS QUE CONTIENEN CLOROFILA, EL PIGMENTO QUE DA A LA PLANTAS SU COLOR VERDE Y QUE PERMITE QUE REALICEN LA FOTOSÍNTESIS.
    • LOS GRUPOS DE PLANTAS SIN FLAGELOS (INCLUIDAS CONÍFERAS Y PLANTAS CON FLOR) TAMBIÉN CARECEN DE LOS CENTRIOLOS QUE ESTÁN PRESENTES EN LAS CÉLULAS ANIMALES. ESTOS TAMBIÉN SE PUEDEN ENCONTRAR EN LOS ANIMALES DE TODOS LOS TIPOS ES DECIR EN UN MAMÍFERO EN UNA AVE O EN UN REPTIL.

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  109. KIMBERLY DIAZ PAYANO 2012-1385
    LA CELULA
    DEFINICION
    La celula es la estructura más pequeña capaz de realizar por sí misma las tres funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. Todos los organismos vivos están formados por celulas. Algunos organismos microscópicos, como las bacterias y los protozoos, son unicelulares, lo que significa que están formados por una sola celula. Las plantas, los animales y los hongos son organismos pluricelulares, es decir, están formados por numerosas celulas que actúan de forma coordinada.

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  110. KIMBERLY DIAZ PAYANO 2012-1385
    TEJIDOS, ORGANOS, SISTEMAS O APARATOS
    La membrana celular o plasmática es la cubierta que rodea la célula y la protege del medio exterior. Esta membrana solo deja entrar algunas sustancias al interior de la célula, como el agua, el oxígeno, o los alimentos. La membrana celular también controla cuáles pueden salir al exterior, como los materiales de desecho y algunos productos elaborados por la célula. ¡La membrana celular es como un filtro!
    El citoplasma ocupa la mayor parte del interior de la célula; es la parte de la célula situada entre la membrana y el núcleo. El citoplasma es una sustancia transparente y algo viscosa. Tiene un aspecto gelatinoso y está formado sobre todo por agua y proteínas. Dentro del citoplasma hay otras estructuras, llamadas orgánulos, que son los encargados de realizar las actividades necesarias para el funcionamiento de la célula.
    El núcleo está en el interior del citoplasma y su forma es más o menos redondeada. El núcleo funciona como una torre de control que dirige y ordena todo lo que ocurre dentro de la célula; es “su cerebro”. En su interior hay una sustancia, el material genético , que contiene toda la información necesaria para que la célula funcione, como planos con instrucciones en los que están escritas las características y la forma de actuar de cada célula. Esta información dirige la actividad de la célula y asegura la reproducción y el paso de sus propias características a sus descendientes. El núcleo está rodeado por una cubierta que lo separa del citoplasma, la membrana nuclear .
    Para que en el interior de la célula se puedan llevar a cabo todos los procesos de la vida existen toda una serie de estructuras especiales, como pequeños órganos, que se llaman orgánulos. Los orgánulos están en el citoplasma. Cada orgánulo está encargado de realizar una función distinta como producir, transportar o eliminar sustancias, o generar energía. Las mitocondrias, las vacuolas, los lisosomas, el aparato de Golgi, los ribosomas, el retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático rugoso son orgánulos.

    Las mitocondrias son las “centrales de energía” de la célula. En ellas se produce la energía que la célula necesita para crecer y multiplicarse. La forma de la mitocondria es alargada y tiene dos membranas que la envuelven, una externa lisa y otra interna con pliegues que se llaman crestas.Las vacuolas son como pequeños almacenes. La célula guarda en ellas agua, nutrientes o sustancias que elabora o necesita eliminar.
    Los ribosomas tienen forma redondeada y son pequeñas fábricas donde se producen proteínas. Pueden estar libres en el citoplasma o pegados a las paredes del retículo endoplasmático rugoso.
    El retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático rugoso transportan sustancias de una parte a otra de la célula. El retículo endoplasmático rugoso recuerda a un grupo de sacos, unidos unos a otros, que se comunican entre sí. Su aspecto rugoso se debe al gran número de ribosomas que tiene pegados a sus paredes. Su función es almacenar las sustancias que fabrican los ribosomas. La estructura del retículo endoplasmático liso es parecida pero no tiene ribosomas. Su función está relacionada con la formación de grasas.
    La estructura del aparato de Golgi recuerda a la del retículo endoplasmático. A él llegan productos elaborados por el retículo endoplasmático rugoso. En su interior estas sustancias se modifican. Por lo tanto, el aparato de Golgi interviene en la producción, almacenamiento y transporte de determinadas sustancias.
    Los lisosomas son pequeñas estructuras redondeadas que contienen sustancias químicas encargadas de realizar la digestión de determinadas sustancias. Es decir, en los lisosomas se rompen los alimentos de la célula en partes más pequeñas para que esta pueda utilizarlas.

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  111. malcer lus arredondo 2012-1215

    Artículo principal: Teoría celular

    El concepto de célula como unidad anatómica y funcional de los organismos surgió entre los años 1830 y 1880, aunque fue en el siglo XVII cuando Robert Hooke describió por vez primera la existencia de las mismas, al observar en una preparación vegetal la presencia de una estructura organizada que derivaba de la arquitectura de las paredes celulares vegetales. En 1830 se disponía ya de microscopios con una óptica más avanzada, lo que permitió a investigadores como Theodor Schwann y Matthias Schleiden definir los postulados de la teoría celular, la cual afirma, entre otras cosas:

    Que la célula es una unidad morfológica de todo ser vivo: es decir, que en los seres vivos todo está formado por células o por sus productos de secreción.

    Este primer postulado sería completado por Rudolf Virchow con la afirmación Omnis cellula ex cellula, la cual indica que toda célula deriva de una célula precedente (biogénesis). En otras palabras, este postulado constituye la refutación de la teoría de generación espontánea o ex novo, que hipotetizaba la posibilidad de que se generara vida a partir de elementos inanimados.13
    Un tercer postulado de la teoría celular indica que las funciones vitales de los organismos ocurren dentro de las células, o en su entorno inmediato, y son controladas por sustancias que ellas secretan. Cada célula es un sistema abierto, que intercambia materia y energía con su medio. En una célula ocurren todas las funciones vitales, de manera que basta una sola de ellas para tener un ser vivo (que será un ser vivo unicelular). Así pues, la célula es la unidad fisiológica de la vida.
    Finalmente, el cuarto postulado de la teoría celular expresa que cada célula contiene toda la información hereditaria necesaria para el control de su propio ciclo y del desarrollo y el funcionamiento de un organismo de su especie, así como para la transmisión de esa información a la siguiente generación celular.14

    Definición

    Por tanto, podemos definir a la célula como la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo. De hecho, la célula es el elemento de menor tamaño que puede considerarse vivo. Como tal posee una membrana de fosfolípidos con permeabilidad selectiva que mantiene un medio interno altamente ordenado y diferenciado del medio externo en cuanto a su composición, sujeta a control homeostático, la cual consiste en biomoléculas y algunos metales y electrolitos. La estructura se automantiene activamente mediante el metabolismo, asegurándose la coordinación de todos los elementos celulares y su perpetuación por replicación a través de un genoma codificado por ácidos nucleicos. La parte de la biología que se ocupa de ella es la citología.

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  112. KIMBERLY DIAZ PAYANO 2012-1385

    TAMAÑO DE LA CELULA
    El tamaño de las celulas es muy variable. La más pequeña, un tipo de bacteria denominada micoplasma, mide menos de una micra de diámetro. Entre las de mayor tamaño destacan las celulas nerviosas que descienden por el cuello de una jirafa, que pueden alcanzar más de 3 m de longitud. Las celulas humanas presentan también una amplia variedad de tamaños, desde los pequeños glóbulos rojos que miden 0,00076 mm hasta las hepáticas que pueden alcanzar un tamaño diez veces mayor. Aproximadamente 10.000 celulas humanas de tamaño medio tienen el mismo tamaño que la cabeza de un alfiler.

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  113. KIMBERLY DIAZ PAYANO 2012-1385
    CLASIFICACION DE LAS CELULAS
    PROCARIOTAS Y EUCARIOTAS
    También son llamadas eucariontes y procariontes

    La célula procariota

    La palabra procariota viene del griego ('pro' = previo a, 'karyon = núcleo) y significa pre-núcleo. Los miembros del mundo procariota constituyen un grupo heterogéneo de organismos unicelulares muy pequeños, incluyendo a las eubacterias (donde se encuentran la mayoría de las bacterias) y las archaeas (archaeabacteria).

    Una típica célula procariota está constituida por las siguientes estructuras principales: pared celular, membrana citoplasmática, ribosomas, inclusiones y nucleoide.

    Las células procariotas son generalmente mucho más pequeñas y más simples que las Eucariotas.

    La célula eucariota

    El término eucariota hace referencia a núcleo verdadero (del griego: 'eu' = buen, 'karyon = núcleo). Los organismos eucariotas incluyen algas, protozoos, hongos, plantas superiores, y animales. Este grupo de organismos posee un aparato mitótico, que son estructuras celulares que participan de un tipo de división nuclear denominada mitosis; tal como imnúmeras organelas responsables de funciones específicas, incluyendo mitocondrias, retículo endoplasmático, y cloroplastos.

    La célula eucariota es tipicamente mayor y estructuralmente más compleja que la célula procariota

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  115. KIMBERLY DIAZ PAYANO 2012-1385
    CELULAS PROCARIOTAS
    Las células procariotas son las unidades básicas de algunos seres vivos, como algunas bacterias.

    Seres vivos procariotas
    Los seres vivos procariotas son microorganismos en su mayoría unicelulares (formados por una sola célula) entre los que podemos nombrar los llamados eubacterias, nanobios y arqueas.

    Diferencias con las células eucariotas.

    Las procariotas se diferencian de las células eucariotas en varias cosas:
    Núcleo: Las eucariotas tienen núcleo y las procariotas no.
    ADN: El ADN en las procariotas tiene forma circular y en las eucariotas, lineal.
    Tamaño: Las procariotas son más pequeñas que las eucariotas.
    Organelas: Las eucariotas tienen varias organelas (componentes que están dentro de la célula) y las procariotas tienen muy pocos.
    Flagelos: Los flagelos de las procariotas son simples y los de las eucariotas son complejos.
    Similitudes con las células eucariotas

    No todas son diferencias con las células eucariotas. Ambas tienen también algunas cosas en común:
    Membrana plasmática: Tanto las procariotas como las eucariotas tienen una membrana plasmática que las rodea y protege.
    Ribosomas: Las dos tienen algo llamado ribosomas, una estructura formada por un ácido nucleico llamado ARN.

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  116. KIMBERLY DIAZ PAYANO 2012-1385
    ORIGEN DE LAS CELULAS PROCARIONTAS
    El Origen de los Eucariotas
    Se cree que los primeros seres vivos se originaron hace nada mas y nada menos que 4 mil millones de años (4.000.000.000), estos eran procariotas pero de alguno de ellos, es decir de un antecesor común, surgieron los organismos eucariotas y se cree que lo hicieron hace unos 2 mil millones a 1,5 mil millones de años (2.000.000.000 a 1.500.000.000). La pregunta es: ¿Cómo surgieron los eucariotas a partir de los procariotas? y para responder esa pregunta se postularon varias ideas:

    Teoría autogénica:
    Postula que la membrana plasmática del antecesor procarionte habría evolucionado haciéndose cada vez mas compleja a través de invaginaciones o pliegues internos que constituyeron los sistema de membranas que forman la membrana nuclear, los retículos endoplasmáticos, el aparato de Golgi, los lisosomas y las vacuolas.
    Esta teoría explica el origen de organelos asociadas al sistema de endomembranas, pero no explica la aparición de las mitocondrias y de los cloroplastos, organelos de membranas complejas que también poseen ADN propio en su interior y que les permite dividirse de forma autónoma. Para explicar esto ultimo se postuló lo siguiente:


    Hipótesis de la Fagocitosis:

    Esta sostiene que las bacterias primitivas habrían desarrollado la capacidad de fagocitar (comerse) a otras bacterias y de esta manera la membrana interna habría evolucionado hasta convertirse en las estructuras de membranas mas complejas que se mencionan mas arriba.
    Esta hipótesis sostiene que las mitocondrias y los cloroplastos son en realidad organismos procariontes fagocitados por otros procariontes que lograron perdurar dentro de ellos en el citoplasma convirtiéndose en dichos organelos.


    Teoría Endosimbiótica:

    Postula la fusión entre células procariotas, y que las mitocondrias y cloroplastos podrían haberse originado a partir de procariontes de vida libre. Esto sucedió en tres etapas:
    Fusión de dos procariontes: uno irregular o redondeado, que utilizaba el azufre y el calor como fuente de energía, y otro nadador, similar a espiroquetas. surgiendo un tipo de organismo anaeróbico, en el que el ADN de ambos procariontes habría quedado encerrado dentro de una membrana.
    El nuevo organismo, con núcleo y anaeróbico, incorporó un procarionte que podía vivir en ambientes con oxígeno. Así la célula con núcleo adquirió la capacidad de vivir en medios aeróbios. Esto les proporcionó a ambos organismos una ventaja respecto de los procariontes anaeróbicos, y la céula hospedadora, en lugar de digerir al procarionte incorporado, estableció con él una relación simbiótica en la que uno proporciona nutrientes, y el otro energía suficiente para ambos. Así nacen las células eucariotas con mitocondrias, de nutrición heterótrofa que originaría a las primeras células animales.
    Las células con núcleo, heterótrofas y aeróbicas (con mitocondrias), incorporaron procariontes de vida libre fotosintéticos que sintetizaban materia orgánica gracias a la energía del Sol. Así nacen las células con cloroplastos, de nutrición autótrofa que tenían autonomía al producir su propio alimento. Es decir aparecen las primeras células eucariontes vegetales.

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  117. KIMBERLY DIAZ PAYANO 2012-1385
    CELULAS EUCARIOTAS

    Las células eucariotas son las que tienen un núcleo diferenciado donde se encuentra el material genético (ADN) de la célula. Existen dos tipos: las células animales y las vegetales.

    Diferencias con las células procariotas

    Las eucariotas se diferencian de las células procariotas en varias cosas, entre ellas:
    Núcleo: las eucariotas tienen un núcleo rodeado de la membrana nuclear, mientras que en las procariotas no tienen: el material genético está disperso en el citoplasma, nucleoide.
    ADN: el ADN varía de forma (en las eucariotas es lineal y en las procariotas, circular).
    Tamaño: las eucariotas son más grandes (10-100 micrómetros) y las procariotas(0,1-10 micrómetros).
    Organelos: Las eucariotas se diferencian por:
    Retículo endoplasmático
    Aparato de Golgi
    Lisosoma
    Citoesqueleto
    Las células vegetales tienen cloroplastos
    Flagelos: los flagelos (es una especie de cola cuya función es la de ayudar a desplazarse, como el caso del espermatozoide) las celulas procariotas tinene flagelos y las celulas eucariotas tienen cilios.
    Similitudes con las células procariotas

    No todas son diferencias con las células procariotas. Ambas tienen también algunas cosas en común:
    Membrana plasmática: Tanto las eucariotas como las procariotas tienen una membrana plasmática que las rodea y protege.
    Ribosomas: Las dos tienen algo llamado ribosomas, una estructura formada por un ácido nucleico llamado ARN.

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  118. KIMBERLY DIAZ PAYANO 2012-1385
    CELULA ANIMAL
    Las células animales están en los organismos heterótrofos, es decir, aquellos que se alimentan de fuentes externas a su cuerpo. Tienen varios componentes y cada uno tiene una función específica. Algunos de sus componentes son: las organelas como el retículo endoplasmático liso (REL) y el rugoso (RER), el complejo o aparato de Golgi (que empaqueta y distribuye las sustancias que recibe del RER), las mitocondrias (donde se realiza la respiración celular) y las vesículas, entre otros; el citoplasma (la sustancia donde se encuentran dispersas las organelas) y la membrana plasmática, que separa su interior del medio y decide que puede entrar y salir de la célula.

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  119. KIMBERLY DIAZ PAYANO 2012-1385
    CELULA ANIMAL
    Las células animales están en los organismos heterótrofos, es decir, aquellos que se alimentan de fuentes externas a su cuerpo. Tienen varios componentes y cada uno tiene una función específica. Algunos de sus componentes son: las organelas como el retículo endoplasmático liso (REL) y el rugoso (RER), el complejo o aparato de Golgi (que empaqueta y distribuye las sustancias que recibe del RER), las mitocondrias (donde se realiza la respiración celular) y las vesículas, entre otros; el citoplasma (la sustancia donde se encuentran dispersas las organelas) y la membrana plasmática, que separa su interior del medio y decide que puede entrar y salir de la célula.

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  120. KIMBERLY DIAZ PAYANO 2012-1385
    CELULA VEGETAL
    Las células vegetales se encuentran en los organismos autótrofos, que fabrican su propio alimento: las plantas y las algas. Se diferencian de las células animales porque tienen una especie de "bolsa" muy grande llamada vacuola, donde almacenan agua, azúcares, sales y otras sustancias, y porque tienen unas organelas especiales llamadas cloroplastos, donde se forma la clorofila (el pigmento verde que le da su color a las plantas). Por otro lado, no tienen lisosomas ni centríolos, en vez de aparato de Golgi tienen algo similar llamado doctiosomas y posee una pared celular (una especie de protección de la membrana plasmática).

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  121. KIMBERLY DIAZ PAYANO 2012-1385
    MICROORGANISMOS EUCARIOTICOS(PROTISTAS)
    Los PROTISTAS son seres vivos Unicelulares y EUCARIOTAS porque tienen la Membrana Nuclear o Carioteca que protege al Núcleo y en el cual se encuentran los Cromosomas que portan el material hereditario o ADN.

    Algunos son AUTÓTROFOS, porque realizan Fotosíntesis como las Algas unicelulares, otros son HETERÓTROFOS como los Protozoos (Ameba, Paramecio) y otros se nutren por ABSORCIÓN como las Levaduras. También pertenecen las Euglenofitas, que tienen características animales y vegetales porque presentan cloroplastos y tienen flagelos.

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  122. Leslie Presbot 2012-1295

    Una célula es la unidad morfologica y funcional de todo ser vivo. De hecho, la célula es el elemento de menor tamaño que puede considerarse vivo. De este modo, clasificarse a los organismos vivos según el número de células que posean: si sólo tienen una, se les denomina unicelulares si poseen más, se les llama pluricelulares. En estos últimos el número de células es variable: de unos pocos cientos, como en algunos nematodos, a cientos de billones (1014), como en el caso del ser humano. Las células suelen poseer un tamaño de 10 um y una masa de 1 ng, si bien existen células mucho mayores.
    Las células, como sistemas termodinamicos complejos, poseen una serie de elementos estructurales y funcionales comunes que posibilitan su supervivencia; no obstante, los distintos tipos celulares presentan modificaciones de estas características comunes que permiten su especialización funcional y, por ello, la ganancia de complejidad De este modo, las células permanecen altamente organizadas a costa de incrementar la entropiadel entorno, uno de los requisitos de la vida.
    El tamaño y la forma de las células depende de sus elementos más periféricos y de su andamiaje interno Además, la competencia por el espacio tisular provoca una morfología característica: por ejemplo, las células vegetales, poliedricas in vivo, tienden a ser esféricas in vitro.Incluso pueden existir parámetros químicos sencillos, como los gradientes de concentración de una sal, que determinen la aparición de una forma compleja.
    En cuanto al tamano, la mayoría de las células son microscópicas, es decir, no son observables a simple vista. A pesar de ser muy pequeñas , el tamaño de las células es extremadamente variable. La célula más pequeña observada, en condiciones normales, corresponde a mycoplasma genitaliium, de 0,2 μm, encontrándose cerca del límite teórico de 0,17 μm. Existen bacterias con 1 y 2 um de longitud. Las células humanas son muy variables: hematies de 7 micras, hepatocitos con 20 micras, espermatozoides de 53 μm, ovulos de 150 μm e, incluso, algunas neuronas de en torno a un metro. En las células vegetales los granos de polen pueden llegar a medir de 200 a 300 μm y algunos huevos de aves pueden alcanzar entre 1 (codorniz) y 7 cm (avestruz) de diámetro. Para la viabilidad de la célula y su correcto funcionamiento siempre se debe tener en cuenta la relacion superficie-volumen. Puede aumentar considerablemente el volumen de la célula y no así su superficie de intercambio de membrana lo que dificultaría el nivel y regulación de los intercambios de sustancias vitales para la célula.
    Respecto de su forma, las células presentan una gran variabilidad, e, incluso, algunas no la poseen bien definida o permanente. Pueden ser: fusiformes (forma de huso), estrelladas, prismáticas, aplanadas, elípticas, globosas o redondeadas, etc. Algunas tienen una pared rígida y otras no, lo que les permite deformar la membrana y emitir prolongaciones citoplasmáticas para desplazarse o conseguir alimento. Hay células libres que no muestran esas estructuras de desplazamiento pero poseen cilioso flagelos, que son estructuras derivadas de un orgánulo celular que dota a estas células de movimiento. De este modo, existen multitud de tipos celulares, relacionados con la función que desempeñan; por ejemplo:
    Células contráctiles que suelen ser alargadas, como las fibras musculares
    Células con finas prolongaciones, como las neuronas que transmiten el impluso nervioso
    Células con microvellosidades o con pliegues, como las del intestino para ampliar la superficie de contacto y de intercambio de sustancias.
    Células cúbicas, prismáticas o aplanadas como las epiteliales que recubren superficies como las losas de un pavimento.

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  123. Leslie Presbot 2012-1295

    Las células procariotas son pequeñas y menos complejas que las eucariotas. Contienen ribosomas pero carecen de sistemas de endomembrana. Por ello poseen el material genético en el citosol
    Las células eucariotas son el exponente de la complejidad celular actual. Presentan una estructura básica relativamente estable caracterizada por la presencia de distintos tipos de organulos intracitoplasmáticos especializados, entre los cuales destaca el nucleo, que alberga el material genético.
    La composición de la membrana plasmática varía entre células dependiendo de la función o del tejido en la que se encuentre, pero posee elementos comunes. Está compuesta por una doble capa de fosfolipidos, por proteinas unidas no convelentemente a esa bicapa, y por glucidos unidos convalentemente a lipidos o proteínas. Generalmente, las moléculas más numerosas son las de lípidos; sin embargo, la proteínas, debido a su mayor masa molecular, representan aproximadamente el 50% de la masa de la membrana

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  124. Tema: Célula
    La célula es una unidad mínima de un organismo capaz de actuar de manera autónoma. Todos los organismos vivos están formados por células, y en general se acepta que ningún organismo es un ser vivo si no consta al menos de una célula. Algunos organismos microscópicos, como bacterias y protozoos, son células únicas, mientras que los animales y plantas están formados por muchos millones de células organizadas en tejidos y órganos. Aunque los virus y los extractos acelulares realizan muchas de las funciones propias de la célula viva, carecen de vida independiente, capacidad de crecimiento y reproducción propias de las células y, por tanto, no se consideran seres vivos. La biología estudia las células en función de su constitución molecular y la forma en que cooperan entre sí para constituir organismos muy complejos, como el ser humano. Para poder comprender cómo funciona el cuerpo humano sano, cómo se desarrolla y envejece y qué falla en caso de enfermedad, es imprescindible conocer las células que lo constituyen.
    Características generales de las células
    Hay células de formas y tamaños muy variados. Algunas de las células bacterianas más pequeñas tienen forma cilíndrica de menos de una micra o µm (1 µm es igual a una millonésima de metro) de longitud. En el extremo opuesto se encuentran las células nerviosas, corpúsculos de forma compleja con numerosas prolongaciones delgadas que pueden alcanzar varios metros de longitud (las del cuello de la jirafa constituyen un ejemplo espectacular). Casi todas las células vegetales tienen entre 20 y 30 µm de longitud, forma poligonal y pared celular rígida. Las células de los tejidos animales suelen ser compactas, entre 10 y 20 µm de diámetro y con una membrana superficial deformable y casi siempre muy plegada.
    Pese a las muchas diferencias de aspecto y función, todas las células están envueltas en una membrana —llamada membrana plasmática— que encierra una sustancia rica en agua llamada citoplasma. En el interior de las células tienen lugar numerosas reacciones químicas que les permiten crecer, producir energía y eliminar residuos. El conjunto de estas reacciones se llama metabolismo (término que proviene de una palabra griega que significa cambio). Todas las células contienen información hereditaria codificada en moléculas de ácido desoxirribonucleico (ADN); esta información dirige la actividad de la célula y asegura la reproducción y el paso de los caracteres a la descendencia. Estas y otras numerosas similitudes (entre ellas muchas moléculas idénticas o casi idénticas) demuestran que hay una relación evolutiva entre las células actuales y las primeras que aparecieron sobre la Tierra.

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  125. tema: célula eucariotas
    En las células eucariotas el núcleo está rodeado por una membrana nuclear, mientras que en las procariotas no existe dicha membrana, por lo que el material nuclear está disperso en el citoplasma. También se la llama carioplasma, y suele tener una forma redondeada, o elíptica en las células prismáticas, en el centro de la célula y mantiene casi siempre esta posición. El núcleo de una célula normal puede presentarse en dos formas distintas, según sea el estadio en que se halle la propia célula.
    Al comenzar la división celular o mitosis se distinguen en el núcleo unos corpúsculos característicos, susceptibles de ser coloreados, son los cromosomas, portadores de los factores hereditarios o genes. Cuando la célula permanece sin dividirse (periodo interfase), el núcleo presenta una estructura interna filamentosa, poco visible al microscopio óptico, en la que destaca un orgánulo denominado nucléolo.

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  126. 2013-0706
    tema: celula procariota Se llama procariota a las células sin núcleo celular definido, es decir, cuyo material genético se encuentra disperso en el citoplasma, reunido en una zona denominada nucleoide.1 Por el contrario, las células que sí tienen un núcleo diferenciado del citoplasma, se llaman eucariotas, es decir aquellas cuyo ADN se encuentra dentro de un compartimiento separado del resto de la célula.
    Además, el término procariota hace referencia a los organismos pertenecientes al imperio Prokaryota, cuyo concepto coincide con el reino Monera de las clasificaciones de Herbert Copeland o Robert Whittaker que, aunque anteriores, continúan siendo aún populares.
    Casi sin excepción los organismos basados en células procariotas son unicelulares (organismos consistentes en una sola célula).
    Se cree que todos los organismos que existen actualmente derivan de una forma unicelular procariota (LUCA). Existe una teoría, la Endosimbiosis seriada, que considera que a lo largo de un lento proceso evolutivo, hace unos 1500 millones de años, los procariontes derivaron en seres más complejos por asociación simbiótica: los eucariontes.
    La estructura celular procariota básica tiene los siguientes componentes:2
    Pared celular (salvo en microplasmas)
    Membrana plasmática
    Citoplasma
    Nucleoide
    Ribosomas
    Inclusiones citoplasmáticas
    Adicionalmente también puede haber:
    Cápsula
    Flagelo(s)
    Pili
    Glicocálix
    Plásmido
    Para su comparación con la célula eucariota,

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  127. 20130706
    TEMA: MICROORGANISMO EUCARITICOS PROTISTA
    El reino Protista, también denominado Protoctista, es el que contiene a todos aquellos microorganismos eucariontes que no pueden clasificarse dentro de alguno de los otros tres reinos eucarióticos: Fungi (hongos), Animalia (animales) o Plantae (plantas). Los protistas también se pueden definir en forma más simple, y también altamente parafilética, como eucariotas unicelulares (Cavalier-Smith 20131 ). Las eucariotas unicelulares son descendientes de una eucariota ancestral que también era unicelular, pero, además de encontrarse entre los tradicionales "protistas" multicelulares como las algas pardas, se encuentran esparcidos en los reinos de animales, hongos y plantas, que también poseen miembros unicelulares derivados de sus grupos más basales, grupos que ya tenían el plan corporal básico pero no habían llegado a la multicelularidad como aumento de la complejidad. En el árbol filogenético de los organismos eucariontes, los protistas forman varios grupos monofiléticos separados, o incluyen miembros que están estrechamente emparentados con alguno de los tres reinos citados. Se les designa con nombres que han perdido valor filogenético en biología, pero cuyo uso sería imposible desterrar, como «algas», «protozoos» o «mohos mucosos».
    Hábitat: Ninguno de sus representantes está adaptado plenamente a la existencia en el aire, de modo que los que no son directamente acuáticos, se desarrollan en ambientes terrestres húmedos o en el medio interno de otros organismos.
    Organización celular: Eucariotas (células con núcleo), unicelulares o pluricelulares. Los más grandes, algas pardas del género Laminaria, pueden medir decenas de metros, pero predominan las formas microscópicas.
    Estructura: Se suele afirmar que no existen tejidos en ningún protista, pero en las algas rojas y en las algas pardas la complejidad alcanza un nivel muy próximo al tisular, incluida la existencia de plasmodesmos (p.ej. en el alga parda Egregia). Muchos de los protistas pluricelulares cuentan con paredes celulares de variada composición, y los unicelulares autótrofos frecuentemente están cubiertos por una teca, como en caso destacado de las diatomeas, o dotados de escamas o refuerzos. Los unicelulares depredadores (fagótrofos) suelen presentar células desnudas (sin recubrimientos). Las formas unicelulares a menudo están dotadas de movilidad por reptación o, más frecuentemente, por apéndices de los tipos llamados cilios y flagelos.
    Nutrición: Autótrofos, por fotosíntesis, o heterotrofos. Muchas formas unicelulares presentan simultáneamente los dos modos de nutrición. Los heterótrofos pueden serlo por ingestión (fagótrofos) o por absorción osmótica (osmótrofos).
    Metabolismo del oxígeno: Todos los eucariontes, y por ende los protistas, son de origen aerobios (usan oxígeno para extraer la energía de las sustancias orgánicas), pero algunos son secundariamente anaerobios, tras haberse adaptado a ambientes pobres en esta sustancia.
    Reproducción y desarrollo: Puede ser asexual (clonal) o sexual, con gametos, frecuentemente alternando la asexual y la sexual en la misma especie. Las algas pluricelulares presentan a menudo alternancia de generaciones. No existe embrión en ningún caso.
    Ecología: Los protistas se cuentan entre los más importantes componentes del plancton (organismos que viven en suspensión en el agua), del bentos (del fondo de ecosistemas acuáticos) y del edafón (de la comunidad que habita los suelos). Hay muchos casos ecológicamente importantes de parasitismo y también de mutualismo, como los de los flagelados que intervienen en la digestión de la madera por los termes o los que habitan en el rumen de las vacas. El simbionte algal de los líquenes es casi siempre un alga verde unicelular.

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  128. 2013-0706
    TEMA: CELULA ANIMAL
    Una célula animal es un tipo de célula eucariota de la que se componen muchos tejidos en los animales.
    sma, núcleo celular, nucléolo, centriolos, ribosoma y membrana plasmática.
    1.-Membrana Celular: Es el limite externo de la célula formada por fosfolipido y su función es delimitar la célula y controlar lo que sale e ingresa de la célula.
    2.-Mitocondria: Diminuta estructura celular de doble membrana responsable de la conversión de nutrientes en el compuesto rico en energía trifosfato de adenosina (ATP), que actúa como combustible celular.
    3.-Cromatina: Complejo macromolecular formado por la asociación de ácido desoxirribonucleico o ADN y proteínas básicas, las histonas, que se encuentra en el núcleo de las células eucarióticas.
    4.-Lisosoma: Saco delimitado por una membrana que se encuentra en las células con núcleo (eucarióticas)
    5.-Aparato de Golgi: Parte diferenciada del sistema de membranas en el interior celular, que se encuentra tanto en las células animales como en las vegetales y tiene la función de producir algunas sustancias y empaquetarlas en el interior de vesículas.
    6.-Citoplasma: El citoplasma comprende todo el volumen de la célula, salvo el núcleo. Engloba numerosas estructuras especializadas y orgánulos, como se describirá más adelante.
    7.- Reticulos Endoplasmaticos (: También retículo endoplásmico, extensa red de tubos que fabrican y transportan materiales dentro de las células con núcleo (células eucarióticas). .
    8.-Reticulo Endoplasmaticos Rugoso: La superficie externa del RE rugoso está cubierta de diminutas estructuras llamadas ribosomas, donde se produce la síntesis de proteínas. Transporta las proteínas producidas en los ribosomas hacia las regiones celulares en que sean necesarias o hacia el aparato de Golgi, desde donde se pueden exportar al exterior.
    9.-Reticulo Endoplasmaticos Liso: El RE liso desempeña varias funciones. Interviene en la síntesis de casi todos los lípidos que forman la membrana celular y las otras membranas que rodean las demás estructuras celulares, como las mitocondrias. Las células especializadas en el metabolismo de lípidos, como las hepáticas, suelen tener más RE liso. El RE liso también interviene en la absorción y liberación de calcio para mediar en algunos tipos de actividad celular. En las células del músculo esquelético, por ejemplo, la liberación de calcio por parte del RE activa la contracción muscular
    10.-Nucleoplasma: El núcleo de las células eucarióticas es una estructura discreta que contiene los cromosomas, recipientes de la dotación genética de la célula. Está separado del resto de la célula por una membrana nuclear de doble capa y contiene un material llamado nucleoplasma.
    11.-Núcleo: Es el órgano más conspicuo en casi todas las células animales y vegetales, está rodeado de forma característica por una membrana, es esférico y mide unas 5 µm de diámetro.
    12.-Nucleolo: Estructura situada dentro del núcleo celular que interviene en la formación de los ribosomas (orgánulos celulares encargados de la síntesis de proteínas).
    13.-Centriolos: Cada una de las dos estructuras de forma cilíndrica que se encuentran en el centro de un orgánulo de las células eucarióticas denominado centrosoma.
    14.-la celula animal se parece a la vegetal en ciertos aspectos contenidos en el ácido ribonucleico (ARN) para enlazar secuencias específicas de aminoácidos y formar así proteínas.
    15.- Membrana Plasmática: La membrana plasmática de las células eucarióticas es una estructura dinámica formada por 2 capas de fosfolípidos en las que se embeben moléculas de colesterol y proteínas.

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  129. 2013-0706
    TEMA: CELULA VEGETAL
    La célula vegetal adulta se distingue de otras células eucariotas, como las células típicas de los animales o las de los hongos, por lo que es descrita a menudo con los rasgos de una célula del parénquima asimilador de una planta vascular. Pero sus características no pueden generalizarse al resto de las células de una planta, meristemáticas o adultas, y menos aún a las de los muy diversos organismos imprecisamente llamados vegetales.
    Las células adultas de las plantas terrestres presentan rasgos comunes, convergentes con las de otros organismos sésiles, fijos al sustrato, o pasivos, propios del plancton, de alimentación osmótrofa, por absorción, como es el caso de los hongos, pseudohongos y de muchas algas. Esos rasgos comunes se han desarrollado independientemente a partir de protistas unicelulares fagótrofos desnudos (sin pared celular). Todos los eucariontes osmótrofos tienden a basar su solidez, sobre todo cuando alcanzan la pluricelularidad, en la turgencia, que logran gracias al desarrollo de paredes celulares resistentes a la tensión, en combinación con la presión osmótica del protoplasma, la célula viva. Así, las paredes celulares son comunes a los hongos y protistas de modo de vida equivalente, que se alimentan por absorción osmótica de sustancias orgánicas, y a las plantas y algas, que toman disueltas del medio sales minerales y realizan la fotosíntesis. Y también cabe agregar que no tienen centriolos en su interior, ya que estos solo se presentan en las células animales.

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  130. Nasha Ithier 2013-1355
    LA CÉLULA
    Una célula es una unidad morfológica y funcional de todos los seres vivos, y es el elemento de menor tamaño que puede considerarse vivo. según el numero de células que poseen: si solo tiene una se le denominan unicelulares como las bacterias y si poseen mas se le llaman pluricelulares.

    esta también se pueden auto-conservar y auto-reproducirse.

    TEJIDOS CELULARES
    Son un conjunto de célula especializadas en realizar una determinada actividad,muy parecidas entre si y que tienen un mismo origen embriologico. los principales tejidos son: tejido epitelial (su función es recubrir superficies y segregar sustancias).tejido conjuntivo (une órganos internos). tejido cartilaginoso (forman estructura). tejido aviposo (constituye reservas energéticas). tejido oseo (forma estructura esqueléticas) tejido muscular ( hace contracciones y extensiones ) tejido nervioso ( capta estimulo y emite respuesta).

    TEJIDOS:Conjunto de células que tienen el mismo origen, presentan el mismo aspecto y
    desempeñan la misma función (células morfológica y fisiológicamente semejantes). La
    parte de la biología que estudia los tejidos se llama HISTOLOGÍA.
    Tipos de tejidos animales:
    • Tejido epitelial
    • Tejido conjuntivo
    • Tejido cartilaginoso
    • Tejido óseo
    • Tejido muscular
    • Tejido nervioso
    ÓRGANOS: Un órgano es un conjunto de tejidos organizados en una unidad estructural y funcional de un organismo. Ej., corazón, riñón.

    CLASIFICACIÓN CELULAR

    Las células se pueden clasificar en procariota y ucariota:
    las células procariota no poseen núcleo celular definido en cambio la eucariota si posee un núcleo determinado por una membrana.

    CELULA VEGETAL
    Las células vegetales se encuentran en los organismos autótrofos, que fabrican su propio alimento: las plantas y las algas. Se diferencian de las células animales porque tienen una especie de "bolsa" muy grande llamada vacuola, donde almacenan agua, azúcares, sales y otras sustancias, y porque tienen unas organelas especiales llamadas cloroplastos, donde se forma la clorofila (el pigmento verde que le da su color a las plantas). Por otro lado, no tienen lisosomas ni centríolos, en vez de aparato de Golgi tienen algo similar llamado doctiosomas y posee una pared celular (una especie de protección de la membrana plasmática).

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  131. Nasha Ithier 2013-1355
    TEMA: CELULA ANIMAL
    Una célula animal es un tipo de célula eucariota de la que se componen muchos tejidos en los animales.
    sma, núcleo celular, nucléolo, centriolos, ribosoma y membrana plasmática.
    1.-Membrana Celular: Es el limite externo de la célula formada por fosfolipido y su función es delimitar la célula y controlar lo que sale e ingresa de la célula.
    2.-Mitocondria: Diminuta estructura celular de doble membrana responsable de la conversión de nutrientes en el compuesto rico en energía trifosfato de adenosina (ATP), que actúa como combustible celular.
    3.-Cromatina: Complejo macromolecular formado por la asociación de ácido desoxirribonucleico o ADN y proteínas básicas, las histonas, que se encuentra en el núcleo de las células eucarióticas.
    4.-Lisosoma: Saco delimitado por una membrana que se encuentra en las células con núcleo (eucarióticas)
    5.-Aparato de Golgi: Parte diferenciada del sistema de membranas en el interior celular, que se encuentra tanto en las células animales como en las vegetales y tiene la función de producir algunas sustancias y empaquetarlas en el interior de vesículas.
    6.-Citoplasma: El citoplasma comprende todo el volumen de la célula, salvo el núcleo. Engloba numerosas estructuras especializadas y orgánulos, como se describirá más adelante.
    7.- Reticulos Endoplasmaticos (: También retículo endoplásmico, extensa red de tubos que fabrican y transportan materiales dentro de las células con núcleo (células eucarióticas). .
    8.-Reticulo Endoplasmaticos Rugoso: La superficie externa del RE rugoso está cubierta de diminutas estructuras llamadas ribosomas, donde se produce la síntesis de proteínas. Transporta las proteínas producidas en los ribosomas hacia las regiones celulares en que sean necesarias o hacia el aparato de Golgi, desde donde se pueden exportar al exterior.
    9.-Reticulo Endoplasmaticos Liso: El RE liso desempeña varias funciones. Interviene en la síntesis de casi todos los lípidos que forman la membrana celular y las otras membranas que rodean las demás estructuras celulares, como las mitocondrias. Las células especializadas en el metabolismo de lípidos, como las hepáticas, suelen tener más RE liso. El RE liso también interviene en la absorción y liberación de calcio para mediar en algunos tipos de actividad celular. En las células del músculo esquelético, por ejemplo, la liberación de calcio por parte del RE activa la contracción muscular
    10.-Nucleoplasma: El núcleo de las células eucarióticas es una estructura discreta que contiene los cromosomas, recipientes de la dotación genética de la célula. Está separado del resto de la célula por una membrana nuclear de doble capa y contiene un material llamado nucleoplasma.
    11.-Núcleo: Es el órgano más conspicuo en casi todas las células animales y vegetales, está rodeado de forma característica por una membrana, es esférico y mide unas 5 µm de diámetro.
    12.-Nucleolo: Estructura situada dentro del núcleo celular que interviene en la formación de los ribosomas (orgánulos celulares encargados de la síntesis de proteínas).
    13.-Centriolos: Cada una de las dos estructuras de forma cilíndrica que se encuentran en el centro de un orgánulo de las células eucarióticas denominado centrosoma.
    14.-la celula animal se parece a la vegetal en ciertos aspectos contenidos en el ácido ribonucleico (ARN) para enlazar secuencias específicas de aminoácidos y formar así proteínas.
    15.- Membrana Plasmática: La membrana plasmática de las células eucarióticas es una estructura dinámica formada por 2 capas de fosfolípidos en las que se embeben moléculas de colesterol y proteínas.

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  132. 2013-0706
    TEMA: El Origen de los Eucariotas
    Se cree que los primeros seres vivos se originaron hace nada mas y nada menos que 4 mil millones de años (4.000.000.000), estos eran procariotas pero de alguno de ellos, es decir de un antecesor común, surgieron los organismos eucariotas y se cree que lo hicieron hace unos 2 mil millones a 1,5 mil millones de años (2.000.000.000 a 1.500.000.000). La pregunta es: ¿Cómo surgieron los eucariotas a partir de los procariotas? y para responder esa pregunta se postularon varias ideas:

    Teoría autogénica:
    Postula que la membrana plasmática del antecesor procarionte habría evolucionado haciéndose cada vez mas compleja a través de invaginaciones o pliegues internos que constituyeron los sistema de membranas que forman la membrana nuclear, los retículos endoplasmáticos, el aparato de Golgi, los lisosomas y las vacuolas.
    Esta teoría explica el origen de organelos asociadas al sistema de endomembranas, pero no explica la aparición de las mitocondrias y de los cloroplastos, organelos de membranas complejas que también poseen ADN propio en su interior y que les permite dividirse de forma autónoma. Para explicar esto ultimo se postuló lo siguiente:

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  133. 2013-0706
    Tema: Tamaño Celular
    La gran mayoría de las celulas son muy pequeñas y no observables a simple vista. Una celula promedio mide unos 7um (7 micrometros) de diámetro.
    Algunas de las unidades más usadas en Biología son:
    1 mm es 0,001 m
    1 um es 0,000001 m
    1 nm es 0,000000001 m
    1 A (angstrom) es 0,0000000001 m

    Una molecula mediana mide 1 nm, un virus 20nm, una bacteria 1um, una celula animal entre 7 y 10 um y una celula vegetal 100um. El ovocito humano mide excepcionalmente unos 100 um, un ovulo de picaflor 6 mm, un ovulo de gallina (huevo) 25 mm y un ovulo de avestruz 100 mm. Sorprendente

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  134. 2013-0706
    TEMA:TEORIA CELULAR

    En el siglo XVII (1665) el científico inglés Robert Hooke, perfeccionó algunos instrumentos ópticos. A partir de este avance técnico, Hooke comenzó a estudiar la célula en concreto, la célula del corcho. Este científico fue el pionero en el estudio de la célula, con microscopio. Así, nació la citología que es la ciencia que estudia la célula aislada y constituye en definitiva la base de todas las ciencias biológicas.

    Pero tuvieron que pasar dos siglos, para que en 1.938, se elaborara la teoría celular de la constitución de los seres vivos. Sus creadores fueron dos alemanes, el botánico Matthias Schleiden y el zoólogo Thodor Schwann, quienes estudiaron las células en los vegetales y los animales, respectivamente.

    Los diversos puntos de los que se constituye la teoría son:

    Todos los vegetales y animales están constituidos por una o varias células.

    La célula es la “unidad anatómica” que integra el cuerpo de todos los seres vivos.

    La célula es la “unidad fisiológica” de los seres vivos; o sea que la vida del organismo es la suma coordinada de sus células.

    La célula es la “unidad genética” de los organismos; esto es, cada célula procede de otra célula anterior a ella por división de la misma.

    En resumen, según sus proposiciones podemos definir a la célula, como la unidad anatómica y fisiológica que integra el cuerpo de los seres vivos, que procede de la división de otra célula. Estas teorías han ido desarrollándose a lo largo de los años y también han ido apareciendo otras, gracias principalmente, a la mejora de los instrumentos de observación.

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  135. TEMA: CLASIFICACION DE LAS CELULAS

    Las células procariotas se clasifican en:
    Bacterias

    Sus dimensiones son muy reducidas, apenas unas micras o fracción de micra
    Unas son inmóviles, otras poseen minúsculos flagelos
    Su capacidad reproductora es enorme, algunas se dividen en 20 minutos.

    Se reproducen de forma sexual y asexual.

    Llevan millones de años poblando la Tierra. También pueblan otros astros.

    Aguantan condiciones externas extremas

    Desde su punto de vista biológico:

    Bacterias autótrofas

    Bacterias heterótrofas

    Por su forma se clasifican en:

    Cocos o bacterias redondeadas, que pueden presentarse aisladas (micrococos), en parejas (diplococos) y en cadena arracimada (estreptococos y estafilococos)

    Bacilos, bacterias alargadas, rectas o curvas, con o sin flagelos

    Espirilos, bacterias curvadas o retorcidas helicoidalmente, con un arrollamiento incompleto (vibrios) o completo (espiroquetas)

    Bacterias relativamente grandes y formadas por filamentos tabicados, que reciben el nombre genérico de “léptothrix”

    Cianofitas

    Plantas protofitas o esquizofitas uní o pluricelulares.

    Sin núcleo figurado.

    Color azul, por lo que se las denominaba algas azules.

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  136. TIPOS DE RNA 2012-1251

    Es el AN más abundante en la célula, y puede purificarse fácilmente. Una célula típica contiene 10 veces más RNA que DNA. El azúcar presente en el RNA es la ribosa. Esto indica que en la posición 2' del anillo del azúcar hay un grupo hidroxilo (OH) libre. Por este motivo, el RNA es químicamente inestable, de forma que en una disolución acuosa se hidroliza fácilmente. En el RNA la base que se aparea con la A es U, a diferencia del DNA, en el cual la A se aparea con T.

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  137. TRANSCRIPCIÓN 2012-1251

    El ADN que constituye el genoma humado puede ser subdividido en pedazos de información llamados genes. Cada gen contiene información para la producción de una proteína única la cual realizará una función especializada en la célula. El genoma humano contiene más de 25,000 genes.

    la transcripción pasa del DNA al RNA y luego a la PROTEÍNA.

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  138. TRANSCRIPCIÓN EN EL NUCLEOLO 2012-1251

    El nucléolo es una estructura discreta que se tiñe densamente y se encuentra en el núcleo. No está rodeado por una membrana, por lo que en ocasiones se dice que es un suborgánulo. Se forma alrededor de repeticiones en tándem de ADNr, que es el ADN que codifica el ARN ribosómico (ARNr). Estas regiones se llaman organizadores nucleolares. El principal papel del nucléolo es sintetizar el ARNr y ensamblar los ribosomas.

    En la transcripción, la información codificada en un polímero formado por la combinación de 4 nucleótidos (ADN) se convierte en otro polímero cuyas unidades también son 4 nucleótidos (ARN). El ácido ribonucleico es similar al ADN (por eso el proceso se denomina transcripción).

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  139. RIBOSOMA 2012-1251

    Los ribosomas son complejos macromoleculares de proteínas y ácido ribonucleico (ARN) que se encuentran en el citoplasma, en las mitocondrias, en el retículo endoplasmatico y en los cloroplastos. Son un complejo molecular encargado de sintetizar proteínas a partir de la información genética que les llega del ADN transcrita en forma de ARN mensajero (ARNm). Sólo son visibles al microscopio electrónico, debido a su reducido tamaño (29 nm en células procariotas y 32 nm en eucariotas). Bajo el microscopio electrónico se observan como estructuras redondeadas, densas a los electrones. Bajo el microscopio óptico se observa que son los responsables de la basofilia que presentan algunas células.

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  140. POLIRRIBOSOMA 2012-1251

    Estructura multirribosómica que representa una secuencia lineal de RIBOSOMAS los cuales se mantienen unidos por el arn mensajero. Estos polirribosomas constituyen los complejos activos en la síntesis proteica celular y son capaces de incorporar los aminoácidos a los polipéptidos tanto in vivo como in vitro.

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  141. REPLICACION SEMICONSERVATIVA DEL DNA 2012-1251

    En la replicación semiconservativa se originan dos moléculas de ADN, cada una de ellas compuesta de una hebra de el ADN original y de una hebra complementaria nueva. En otras palabras el ADN se forma de una hebra vieja y otra nueva.

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  142. REPRODUCCIÓN CELULAR 2012-1251
    .
    La reproducción celular es el proceso por el cual a partir de una célula inicial o célula madre se originan nuevas células llamadas células hijas.

    Durante los procesos de reproducción celular, las moléculas de ADN se condensar y forman los cromosomas. Los cromosomas son estructuras con forma de bastoncillos que presentan una estrangulación o centrómero que los divide en dos sectores o brazos. Hay tres tipos de cromosomas: acrocéntrico, submetacéntrico y metacéntrico.

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  143. CICLO CELULAR 2012-1251

    EL CICLO CELULAR:

    Las células pasan por un ciclo que comprende dos periodos: la interfase y la división celular. Esta ultima tiene lugar por mitosis o meiosis.

    La mayoría de las células pasan la parte más extensa de su vida en interfase, durante la cual duplican su tamaño y el contenido cromosómico.

    El ciclo celular puede ser considerado como una compleja serie de fenómenos que culminan cuando el material celular se distribuye en las células hijas.

    La división celular puede considerarse como la separación final de las unidades moleculares y estructurales previamente duplicadas.

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  144. MITOSIS 2012-1251

    La mitosis es la división celular mas citocinesis y produce dos células hijas idénticas, los cromosomas replicados se disponen dé manera que cada célula nueva recibe un complemento completo. Por convención, se han establecido cuatro fases en el proceso de la mitosis: profase, metafase, anafase y telofase, siendo la profase la de mayor duración; de manera que si el tiempo requerido para una división mitótica es más o menos 10 minutos, la profase dura unos 6 minutos. Durante la interfase el material cromosómico se halla disperso formando unos finísimos filamentos o cordones denominados cromatina, es lo único que puede verse en el núcleo en esta etapa.

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  145. ANIMACIÓN DE MITOSIS 2012-1251

    Animación muy sencilla que ilustra los principales procesos que ocurren durante la mitosis.
    Esta animación ilustra y describe esquemáticamente los principales acontecimientos que ocurren en el núcleo durante la interfase y en la mitosis.
    Pasando el cursor sobre los nombres de las etapas aparece una breve descripción de las mismas en la parte superior. Pulsando sobre la imagen comienza la animación.

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  146. MEIOSIS 2012-1251

    Meiosis es una de las formas de la reproducción celular. Este proceso se realiza en las glándulas sexuales para la producción de gametos. Es un proceso de división celular en el cual una célula diploide (2n) experimenta dos divisiones sucesivas, con la capacidad de generar cuatro células haploides (n). En los organismos con reproducción sexual tiene importancia ya que es el mecanismo por el que se producen los óvulos y espermatozoides (gametos).1 Este proceso se lleva a cabo en dos divisiones nucleares y citoplasmáticas, llamadas primera y segunda división meiótica o simplemente meiosis I y meiosis II. Ambas comprenden profase, metafase, anafase y telofase.
    Durante la meiosis los miembros de cada par homólogo de cromosomas se emparejan durante la profase, formando bivalentes. Durante esta fase se forma una estructura proteica denominada complejo sinaptonémico, permitiendo que se produzca la recombinación entre ambos cromosomas homólogos. Posteriormente se produce una gran condensación microscópica y los bivalentes se sitúan en la placa ecuatorial durante la primera metafase, dando lugar a la migración de n cromosomas a cada uno de los polos durante la primera anafase. Esta división reduccional es la responsable del mantenimiento del número cromosómico característico de cada especie

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  147. GEMELO HOMOSIGOTICOS Y HETEROCIGOTICOS 2012-1251

    gemelos. Individuos nacidos de un mismo parto. Se distinguen en monocigotos y heterocigotos. Los primeros poseen en la inmensa mayoría de los casos los mismos anexos embrionarios (placenta, saco amniótico): derivan del mismo óvulo fecundado, que en los primeros estadios embrionarios se divide para dar origen a dos individuos separados pero genéticamente idénticos. En el caso de los heterocigotos han sucedido, en cambio, dos fecundaciones casi simultáneas en dos óvulos por parte de dos espermatozoides.

    Homocigoto: Individuo o organismo que posee dos copias idénticas de un gen en sus dos alelos para un carácter. Ej: dominante (AA) y recesivo (aa) heterocigoto: organismo que posee para un carácter dos alelos (Aa)

    Heterocigoto: un individuo diploide que para un gen dado, tiene en cada uno de dos cromosomas homólogos un alelo distinto, (se expresa, por ej.: Aa), que posee dos formas diferentes de un gen en particular; cada una heredada de cada uno de los progenitores.

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  148. MEMBRANA PLASMÁTICA 2012-1251

    La membrana plasmática o membrana celular es una bicapa lipídica que delimita todas las células. Es una estructura laminada formada por fosfolípidos, glicolípidos y proteínas que rodea, limita, da forma y contribuye a mantener el equilibrio entre el interior (medio intracelular) y el exterior (medio extracelular) de las células. Regula la entrada y salida de muchas sustancias entre el citoplasma y el medio extracelular. Es similar a las membranas que delimitan los orgánulos de células eucariotas.

    Está compuesta por dos láminas que sirven de "contenedor" para el citosol y los distintos compartimentos internos de la célula, así como también otorga protección mecánica. Está formada principalmente por fosfolípidos (fosfatidiletanolamina y fosfatidilcolina), colesterol, glúcidos y proteínas (integrales y periféricas).
    La principal característica de esta barrera es su permeabilidad selectiva, lo que le permite seleccionar las moléculas que deben entrar y salir de la célula. De esta forma se mantiene estable el medio intracelular, regulando el paso de agua, iones y metabolitos, a la vez que mantiene el potencial electroquímico (haciendo que el medio interno esté cargado negativamente). La membrana plasmática es capaz de recibir señales que permiten el ingreso de partículas a su interior.

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  149. ALESHA LOW 2012-1318

    DEFINICION DE LA CELULA.

    Célula:
    Unidad fundamental de vida. Es un cuerpo con volumen que transforma energía y es capaz de transferir información.
    Este concepto surge en este siglo ( en el s. XVIII se estudiaba ) pero se revoluciona con el descubrimiento del microscopio electrónico, que tiene una gran resolución ( puede separar 2 puntos muy cercanos y así ver con mayor profundidad ). La rama que se ocupa de la célula es la Citología, muy nueva y avanzada.
    En los 30 se dudaba de lo que tenía la célula, pero hacen los postulados de la teoría celular, con Schaum y Swan, que dice que la célula es la unidad anatómica, o la unidad morfológica, o la unidad de origen ( porque si se divide una célula, ninguna parte podrá sobrevivir por si sola ). En 1952 se añde el postulado de que la célula es la unidad patológica.
    Todo ser vivo está formado al menos por una célula.
    La forma depende de su envoltura externa ( membrana fundamental), que esta en todas las células. Si la membrana fundamental es gruesa, la célula tiene una forma definitiva y si no, no. Por ello hay 2 tipos.
    Amorfa: ( la forma cambia ) ej: glóbulos blancos y amibas. Es mas delgada y elástica.
    Forma definida: tiene todo tipo de formas, como de forma estrelladaà neuronas. Es mas gruesa y menos elástica.
    El tamaño promedio en una célula es el tamaño microscópico pero tambien hay más grandes. Desde 20 micros hasta 1500 micros.

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  150. Miledis Nicolas 2012-1405

    Celulas:
    es la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo. De hecho, la célula es el elemento de menor tamaño que puede considerarse vivo.2 De este modo, puede clasificarse a los organismos vivos según el número de células que posean: si sólo tienen una, se les denomina unicelulares (como pueden ser los protozoos o las bacterias, organismos microscópicos); si poseen más, se les llama pluricelulares. En estos últimos el número de células es variable: de unos pocos cientos, como en algunos nematodos, a cientos de billones (1014), como en el caso del ser humano. Las células suelen poseer un tamaño de 10 µm y una masa de 1 ng, si bien existen células mucho mayores.
    La teoría celular, propuesta en 1838 para los vegetales y en 1839 para los animales,3 por Matthias Jakob Schleiden y Theodor Schwann, postula que todos los organismos están compuestos por células, y que todas las células derivan de otras precedentes. De este modo, todas las funciones vitales emanan de la maquinaria celular y de la interacción entre células adyacentes; además, la tenencia de la información genética, base de la herencia, en su ADN permite la transmisión de aquella de generación en generación.

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  151. ALESHA LOW 2012-1318

    TEJIDOS, ORGANOS Y SISTEMAS O APARATOS.

    En biología, los tejidos son aquellos materiales constituidos por un conjunto organizado de células, con sus respectivos organoides iguales (o con pocas desigualdades entre células diferenciadas), dos regularmente, con un comportamiento fisiológico coordinado y un origen embrionario común. Se llama histología al estudio de estos tejidos orgánicos.Un órgano (del latín órganum: herramienta), en biología y anatomía, es una agrupación de diversos tejidos formando una unidad estructural encargada del cumplimiento de una función determinada en el seno de un organismo pluricelular. Dentro de la complejidad biológica los órganos se encuentran en un nivel de organización biológica superior a los tejidos e inferior al de sistema.Un sistema o aparato es un conjunto de órganos y estructuras similares que trabajan en conjunto para cumplir alguna función fisiológica en un ser vivo.
    Los sistemas son un nivel de organización biológico, entre el nivel de órgano y el de aparato, que está constituido por la concurrencia funcional de varios sistemas.
    Los sistemas orgánicos comparten cierta coherencia morfo-funcional, tanto en sus órganos y tejidos, como en sus estructuras y origen embriológico.

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  152. Miledis Nicolas 2012-1405

    Tamaño celular:
    La gran mayoría de las celulas son muy pequeñas y no observables a simple vista. Una celula promedio mide unos 7um (7 micrometros) de diámetro.
    Algunas de las unidades más usadas en Biología son:
    1 mm es 0,001 m
    1 um es 0,000001 m
    1 nm es 0,000000001 m
    1 A (angstrom) es 0,0000000001 m

    Una molecula mediana mide 1 nm, un virus 20nm, una bacteria 1um, una celula animal entre 7 y 10 um y una celula vegetal 100um. El ovocito humano mide excepcionalmente unos 100 um, un ovulo de picaflor 6 mm, un ovulo de gallina (huevo) 25 mm y un ovulo de avestruz 100 mm. Sorprendente.

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  153. ALESHA LOW 2012-1318

    TAMAÑO CELULAR.

    Las células suelen poseer un tamaño de 10 µm y una masa de 1 ng, si bien existen células mucho mayores.
    La teoría celular, propuesta en 1838 para los vegetales y en 1839 para los animales, por Matthias Jakob Schleiden y Theodor Schwann, postula que todos los organismos están compuestos por células, y que todas las células derivan de otras precedentes. De este modo, todas las funciones vitales emanan de la maquinaria celular y de la interacción entre células adyacentes; además, la tenencia de la información genética, base de la herencia, en su ADN permite la transmisión de aquella de generación en generación.
    En cuanto al tamaño, la mayoría de las células son microscópicas, es decir, no son observables a simple vista. A pesar de ser muy pequeñas (un milímetro cúbico de sangre puede contener unos cinco millones de células), el tamaño de las células es extremadamente variable. La célula más pequeña observada, en condiciones normales, corresponde a Mycoplasma genitalium, de 0,2 μm, encontrándose cerca del límite teórico de 0,17 μm.Existen bacterias con 1 y 2 μm de longitud. Las células humanas son muy variables: hematíes de 7 micras, hepatocitos con 20 micras, espermatozoides de 53 μm, óvulos de 150 μm e, incluso, algunas neuronas de en torno a un metro. En las células vegetales los granos de polen pueden llegar a medir de 200 a 300 μm y algunos huevos de aves pueden alcanzar entre 1 (codorniz) y 7 cm (avestruz) de diámetro. Para la viabilidad de la célula y su correcto funcionamiento siempre se debe tener en cuenta la relación superficie-volumen. Puede aumentar considerablemente el volumen de la célula y no así su superficie de intercambio de membrana lo que dificultaría el nivel y regulación de los intercambios de sustancias vitales para la célula.

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  154. ALESHA LOW 2012-1318

    CLASIFICACION CELULAR.

    Hay dos grandes grupos de células:

    Procariotas, cuya característica más importante es la carencia de un núcleo definido.

    Eucariotas: animales y vegetales. Éstas tienen núcleo definido.
    CELULA PROCARIOTA

    La célula procariota es muy sencilla y se caracteriza por carecer de membrana nuclear, por lo que el núcleo es difuso y el material genético se encuentra libre en el citoplasma. Se trata de células más pequeñas, con un grado de complejidad estructural menor que las eucariotas, y tan sólo constituyen organismos unicelulares, como las bacterias.

    Su citoplasma no presenta prácticamente ningún orgánulo y la membrana plasmática posee unos pliegues hacia el interior. En la parte externa se origina una envoltura protectora y resistente, la pared celular, de composición variada, rígida y responsable de la forma de la célula.CELULA EUCARIOTA

    La célula eucariota es más compleja y alcanza mayores niveles de organización al poder construir organismos unicelulares o pluricelulares. La organización eucariota la presentan las protoctistas, los hongos, las plantas y los animales.

    Atendiendo a la naturaleza de los seres vivos, las células se dividen en animales y vegetales.

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  155. Miledis Nicolas 2012-1405

    TEJIDOS, ORGANOS Y SISTEMAS O APARATOS.
    En biología, los tejidos son aquellos materiales constituidos por un conjunto organizado de células, con sus respectivos organoides iguales (o con pocas desigualdades entre células diferenciadas), dos regularmente, con un comportamiento fisiológico coordinado y un origen embrionario común. Se llama histología al estudio de estos tejidos orgánicos.Un órgano (del latín órganum: herramienta), en biología y anatomía, es una agrupación de diversos tejidos formando una unidad estructural encargada del cumplimiento de una función determinada en el seno de un organismo pluricelular. Dentro de la complejidad biológica los órganos se encuentran en un nivel de organización biológica superior a los tejidos e inferior al de sistema.Un sistema o aparato es un conjunto de órganos y estructuras similares que trabajan en conjunto para cumplir alguna función fisiológica en un ser vivo.

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  156. ALESHA LOW 2012-1318

    CELULAS PROCARIOTICAS.

    Las procariotas son células pequeñas y de estructura muy sencilla. Carecen de envoltura nuclear (carioteca), con lo cual el contenido del núcleo está diseminado en la zona central del citoplasma. Las procariotas constituyen microorganismos unicelulares de vida muy simple.Las procariotas poseen un citoesqueleto que se involucra en la protección, la forma y la división celular. La parte más periférica de esta célula presenta una pared celular compuesta por mureína, sustancia formada por glúcidos y aminoácidos que le da rigidez y forma a la célula. La pared celular está rodeada de poros y protege a las procariotas de agresiones externas. La pared no es selectiva, ya que permite la entrada de agua, oxígeno y sustancias vitales, como así también la salida de sustancias celulares de desecho.
    La pared celular es responsable del aspecto que adoptan las bacterias. Las formas redondeadas se denominan cocos, las alargadas en forma de bastón son los bacilos, las que tienen forma de espiral son espiroquetas y las que parecen como una coma son los vibrios.Célula procariota
    Procariota (Pros = Antes, Karion = Núcleo) es una célula sin núcleo celular diferenciado, es decir, su ADN no está confinado en el interior de un núcleo, sino libremente en el citoplasma. Las células con núcleo diferenciado se llaman eucariotas. Procarionte es un organismo formado por células procariotas.
    La celula procariota, también procarionte, organismo vivo cuyo núcleo celular no está envuelto por una membrana, en contraposición con los organismos eucariotas, que presentan un núcleo verdadero o rodeado de membrana nuclear. Además, el término procariota hace referencia a los organismos conocidos como móneras que se incluyen en el reino Móneras o Procariotas.
    Están metidos en los dominios Bacteria y Archaea.
    Entre las características de las células procariotas que las diferencian de las eucariotas, podemos señalar: ADN desnudo y circular; división celular por fisión binaria; carencia de mitocondrias (la membrana citoplasmática ejerce la función que desempeñarían éstas), nucleolos y retículo endoplasmático.
    Poseen pared celular, agregados moleculares como el metano, azufre, carbono y sal. Pueden estar sometidas a temperatura y ambiente extremos (salinidad, acidificación o alcalinidad, frío, calor). miden entre 1/10 Mm, posee ADN y ARN, no tienen orgánulos definidos.
    Evolución
    Está aceptado que las células procariotas del dominio Archaea fueron las primeras células vivas, y se conocen fósiles de hace 3.500 millones de años. Después de su aparición, han sufrido una gran diversificación durante las épocas. Su metabolismo es lo que más diverge, y causa que algunas procariotas sean muy diferentes a otras.
    Algunos científicos, que encuentran que los parecidos entre todos los seres vivos son muy grandes, creen que todos los organismos que existen actualmente derivan de esta primitiva célula. A los largo de un lento proceso evolutivo, hace unos 1500 millones de años, las procariotas derivaron en células más complejas, las eucariotas.

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  157. Miledis Nicolas 2012-1405

    CLASIFICACION CELULAR.
    Procariotas, cuya característica más importante es la carencia de un núcleo definido.

    Eucariotas: animales y vegetales. Éstas tienen núcleo definido.
    CELULA PROCARIOTA

    La célula procariota es muy sencilla y se caracteriza por carecer de membrana nuclear, por lo que el núcleo es difuso y el material genético se encuentra libre en el citoplasma. Se trata de células más pequeñas, con un grado de complejidad estructural menor que las eucariotas, y tan sólo constituyen organismos unicelulares, como las bacterias.

    Su citoplasma no presenta prácticamente ningún orgánulo y la membrana plasmática posee unos pliegues hacia el interior. En la parte externa se origina una envoltura protectora y resistente, la pared celular, de composición variada, rígida y responsable de la forma de la célula.CELULA EUCARIOTA

    La célula eucariota es más compleja y alcanza mayores niveles de organización al poder construir organismos unicelulares o pluricelulares. La organización eucariota la presentan las protoctistas, los hongos, las plantas y los animales.

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  158. ALESHA LOW 2012-1318

    ORIGEN DE LAS CELULAS EUCARIOTICAS.

    Hace unos 3700 millones de años surgieron sobre la faz de la Tierra los primeros seres vi­vos. Eran microorganismos pequeños, unicelulares, no muy diferentes de las bacterias actuales. A las células de este tipo se las denominan procariotas, porque carecen de nu­cleo (karyon en griego), un com­partimento especializado donde se aloja el sistema genético.El Origen de los Eucariotas

    Hay evidencia de que los primeros procariotas aparecieron hace, aproximadamente, 3,500 millones de años. Los eucariotas, o células con organelos, se desarrollaron mucho más tarde. Es difícil saber exactamente cuándo aparecieron por primera vez las primeras células eucarióticas, debido a la falta de evidencia fósil. Sin embargo, algunos biólogos creen que los eucariotas evolucionaron de los procariotas, hace de mil a dos mil millones de años.

    La mayoría de los biólogos piensa que los eucariotas evolucionaron de los procariotas. Se han propuesto varias hipótesis para explicar cómo pudo haber pasado esto. A una explicación se le llama la hipótesis simbiótica. La hipótesis simbiótica propone que las células eucarióticas evolucionaron de céluals procarióticas cuando algunos procariotas empezaron a vivir dentro de otras células. Llamamos simbiosisa la asociación entre organismos de diferentes clases, muchas veces con beneficio mutuo.
    Muchos biólogos creen que los eucariotas surgieron de una simbiosis en la que algunas células simplemente absorbieron otras. O tal vez algunas células pequeñas se movieron hacia dentro de unas células grandes. Si ambas células se beneficiaban, podían haber continuado viviendo en esa forma. Las células más pequeñas podían haber continuado creciendo y dividiéndose dentro de hospedero más grande. La célula más grande también pudo haber seguido creciendo. Cuando la célula grande se dividió, cada unas de la células hijas pudo haber recibido algunas células "huéspedes".

    Los biólogos han señalado semejanzas entre algunos organelos, en células eucarióticas y algunas células procarióticas, en apoyo de la hipótesis simbiótica.
    Los cloroplastos son similares a las bacterias verde-azules. Los organismos procariotas son, aproximadamente, del mismo tamaño, la misma forma y tienen, más o menos, la misma estructura interna que las mitocondrias y los cloroplastos que encontramos en las células eucarióticas. También se ha demostrado que las mitocondrias y los cloroplastos tienen su propio DNA y ribosomas, similares al DNA y a los ribosomas de las bacterias, y pueden llevar a cabo la reproducción y síntesis de proteínas.

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  159. ALESHA LOW 2012-1318

    CELULA EUCARIOTICA.

    Se denomina como célula eucariota —vocablo proveniente del griego eu, 'bien' o 'normal' y karyon, con el significado de nuez o núcleo—1 a todas las células con un núcleo celular delimitado dentro de una doble capa lipídica: la envoltura nuclear, la cual es porosa y contiene su material hereditario, fundamentalmente su información genética.
    Las células eucariotas son las que tienen núcleo definido (poseen núcleo verdadero) gracias a una membrana nuclear, al contrario que las procariotas que carecen de dicha membrana nuclear, por lo que el material genético se encuentra disperso en ellas (en su citoplasma), por lo cual es perceptible solo al microscopio electrónico. A los organismos formados por células eucariotas se les denomina eucariontes.
    La alternativa a la organización eucariótica de la célula la ofrece la llamada célula procariota. En estas células el material hereditario se encuentra en una región específica denominada nucleoide, no aislada por membranas, en el seno del citoplasma. Las células eucariotas no cuentan con un compartimento alrededor de la membrana plasmática (periplasma), como el que tienen las células procariotas.
    El paso de procariotas a eucariotas significó el gran salto en complejidad de la vida y uno de los más importantes de su evolución.nota 1 Sin este paso, sin la complejidad que adquirieron las células eucariotas no habrían sido posibles ulteriores pasos como la aparición de los seres pluricelulares. La vida, probablemente, se habría limitado a constituirse en un conglomerado de bacterias. De hecho, los cinco reinos restantes proceden de ese salto cualitativo. El éxito de estas células eucariotas posibilitó las posteriores radiaciones adaptativas de la vida que han desembocado en la gran variedad de especies que existe en la actualidad.Existen diversos tipos de células eucariotas entre las que destacan las células de animales y plantas. Los hongos y muchos protistas tienen, sin embargo, algunas diferencias substanciales.

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  160. Miledis Nicolas 2012-1405

    Celulas procariotas:

    Se llama procariota a las células sin núcleo celular definido, es decir, cuyo material genético se encuentra disperso en el citoplasma, reunido en una zona denominada nucleoide.1 Por el contrario, las células que sí tienen un núcleo diferenciado del citoplasma, se llaman eucariotas, es decir aquellas cuyo ADN se encuentra dentro de un compartimiento separado del resto de la célula.
    Además, el término procariota hace referencia a los organismos pertenecientes al imperio Prokaryota, cuyo concepto coincide con el reino Monera de las clasificaciones de Herbert Copeland o Robert Whittaker que, aunque anteriores, continúan siendo aún populares.
    Casi sin excepción los organismos basados en células procariotas son unicelulares (organismos consistentes en una sola célula).
    Se cree que todos los organismos que existen actualmente derivan de una forma unicelular procariota (LUCA). Existe una teoría, la Endosimbiosis seriada, que considera que a lo largo de un lento proceso evolutivo, hace unos 1500 millones de años, los procariontes derivaron en seres más complejos por asociación simbiótica: los eucariontes.

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  161. ALESHA LOW 2012-1318

    CELULAS EUCARIÓTICAS.

    Células animales
    Estructura de una célula animal típica: 1. Nucléolo, 2. Núcleo, 3. Ribosoma, 4. Vesícula, 5. Retículo endoplasmático rugoso, 6. Aparato de Golgi, 7. Citoesqueleto (microtúbulos), 8. Retículo endoplasmático liso, 9. Mitocondria, 10. Peroxisoma, 11. Citoplasma, 12. Lisosoma. 13. Centriolo.
    Las células animales componen los tejidos de los animales y se distinguen de las células vegetales en que carecen de paredes celulares y de cloroplastos y poseen centríolos y vacuolas más pequeñas y, generalmente, más abundantes. Debido a la carencia de pared celular rígida, las células animales pueden adoptar variedad de formas e incluso pueden fagocitar otras estructuras.
    Células vegetales
    Estructura de una célula vegetal típica: 1. Núcleo, 2. Nucléolo, 3. Membrana nuclear, 4. Retículo endoplasmático rugoso, 5. Leucoplasto, 6. Citoplasma, 7. Dictiosoma / Aparato de Golgi, 8. Pared celular, 9. Peroxisoma, 10. Membrana plasmática, 11. Mitocondria, 12. Vacuola central, 13. Cloroplasto, 14. Plasmodesmos, 15. Retículo endoplasmático liso, 16. Citoesqueleto, 17. Vesícula, 18. Ribosomas.
    Las características distintivas de las células de las plantas son:
    Una vacuola central grande (delimitada por una membrana, el tonoplasto), que mantiene la forma de la célula y controla el movimiento de moléculas entre citosol y savia.
    Una pared celular compuesta de celulosa y proteínas, y en muchos casos, lignina, que es depositada por el protoplasto en el exterior de la membrana celular. Esto contrasta con las paredes celulares de los hongos, que están hechas de quitina, y la de los procariontes, que están hechas de peptidoglicano.
    Los plasmodesmos, poros de enlace en la pared celular que permiten que las células de las plantas se comuniquen con las células adyacentes. Esto es diferente a la red de hifas usada por los hongos.
    Los plastos, especialmente cloroplastos que contienen clorofila, el pigmento que da a la plantas su color verde y que permite que realicen la fotosíntesis.
    Los grupos de plantas sin flagelos (incluidas coníferas y plantas con flor) también carecen de los centriolos que están presentes en las células animales. Estos también se pueden encontrar en los animales de todos los tipos es decir en un mamífero en una ave o en un reptil.

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  162. Miledis Nicolas 2012-1405
    Celulas eucariotas:
    Las células eucariotas son las que tienen núcleo definido (poseen núcleo verdadero) gracias a una membrana nuclear, al contrario que las procariotas que carecen de dicha membrana nuclear, por lo que el material genético se encuentra disperso en ellas (en su citoplasma), por lo cual es perceptible solo al microscopio electrónico. A los organismos formados por células eucariotas se les denomina eucariontes.
    La alternativa a la organización eucariótica de la célula la ofrece la llamada célula procariota. En estas células el material hereditario se encuentra en una región específica denominada nucleoide, no aislada por membranas, en el seno del citoplasma. Las células eucariotas no cuentan con un compartimento alrededor de la membrana plasmática (periplasma), como el que tienen las células procariotas.
    El paso de procariotas a eucariotas significó el gran salto en complejidad de la vida y uno de los más importantes de su evolución.nota 1 Sin este paso, sin la complejidad que adquirieron las células eucariotas no habrían sido posibles ulteriores pasos como la aparición de los seres pluricelulares. La vida, probablemente, se habría limitado a constituirse en un conglomerado de bacterias. De hecho, los cinco reinos restantes proceden de ese salto cualitativo.

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  163. ALESHA LOW 2012-1318

    CELULA EUCARIOTICA ANIMAL.

    En Células ANIMALES presentan:
    - CENTRÍOLOS: Organelos que forman el Huso Acromático durante la reproducción, en donde los cromosomas se adhieren a él.
    - GLUCÓGENO: Se llama así al Almidón animal y es exclusivo de la célula animal.
    La célula Animal presenta gran cantidad de LISOSOMAS, pero no son exclusivos de ellos, ya que las células vegetales también lo presentan, pero en menor cantidad.

    Las Células ANIMALES y VEGETALES tienen en común los siguientes Organelos:
    - Membrana Plasmática: Permeabilidad Selectiva.
    - Citoplasma: Ciclosis (movimiento citoplasmático).
    - Ribosomas: Síntesis de proteínas.
    - Lisosomas: Digestión celular. Son muy escasos en Células Vegetales.
    - Vacuolas: Depósito de Agua y desechos. Son escasos en Células Animales.
    - Peroxisomas: Degradación del Peróxido de Hidrógeno (agua oxigenada).
    - Aparato de Golgi: Secreción celular.
    - Microtúbulos: Formación del citoesqueleto celular y laas fibras del Huso Mitótico.
    - Retículo Endoplasmático Liso: Síntesis de Lípidos.
    - Retículo Endoplasmático Rugoso: Síntesis de Proteínas.
    - Mitocondrias: Respiración celular.
    - Núcleo: Depósito de información genética y control de procesos celulares.
    - Nucléolo: Síntesis de las subunidades de los Ribosomas.
    - Material genético (ADN): Codifica la información necesaria para construir una célula y controlar la actividad celular.
    - Cromosomas: Contienen y controlan el uso del ADN.
    - Envoltura Nuclear o Carioteca: Delimita el núcleo y regula el movimiento de los materiales que entran y salen del núcleo.

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  164. ALESHA LOW 2012-1318

    CELULA EUCARIOTICA VEGETAL.

    En Células VEGETALES presentan:
    - PLASTIDIOS: Organelos cuya función es acumular sustancias. Entre ellos se encuentran:
    - Amiloplastos: Plastidos que acumulan gran cantidad de Almidón.
    - Leucoplastos: Son Plastidos incoloros.
    - Licopeno: Plastidios de color rojo, característico del tomate.
    - Carotenoides: Plastidios que poseen Carotenos.
    - Cromoplastos: Conforman un grupo de Plastidios de colores desde amarillo hasta naranja.
    - Proteinoplastos: Plastidios que acumulan proteínas.
    - Elaioplastos: Plastidios que almacenan aceites y grasas.
    - CLOROPLASTOS: Plastidios que poseen un pigmento de color verde llamado Clorofila.
    - VACUOLAS: Organelo celular que acumula gran cantidad de agua, Desechos y sales.
    - PARED CELULAR: Organelo propio de células vegetales y cumple la función de protección de la Membrana Plasmática y por el cual ingresan las sustancias a través de sus plasmodesmos. Membrana Plasmática: Permeabilidad Selectiva.
    - Citoplasma: Ciclosis (movimiento citoplasmático).
    - Ribosomas: Síntesis de proteínas.
    - Lisosomas: Digestión celular. Son muy escasos en Células Vegetales.
    - Vacuolas: Depósito de Agua y desechos. Son escasos en Células Animales.
    - Peroxisomas: Degradación del Peróxido de Hidrógeno (agua oxigenada).
    - Aparato de Golgi: Secreción celular.
    - Microtúbulos: Formación del citoesqueleto celular y laas fibras del Huso Mitótico.
    - Retículo Endoplasmático Liso: Síntesis de Lípidos.
    - Retículo Endoplasmático Rugoso: Síntesis de Proteínas.
    - Mitocondrias: Respiración celular.
    - Núcleo: Depósito de información genética y control de procesos celulares.
    - Nucléolo: Síntesis de las subunidades de los Ribosomas.
    - Material genético (ADN): Codifica la información necesaria para construir una célula y controlar la actividad celular.
    - Cromosomas: Contienen y controlan el uso del ADN.
    - Envoltura Nuclear o Carioteca: Delimita el núcleo y regula el movimiento de los materiales que entran y salen del núcleo.

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  165. Miledis Nicolas 2012-1405

    Celulas eucariota animal:
    Las células animales componen los tejidos de los animales y se distinguen de las células vegetales en que carecen de paredes celulares y de cloroplastos y poseen centríolos y vacuolas más pequeñas y, generalmente, más abundantes. Debido a la carencia de pared celular rígida, las células animales pueden adoptar variedad de formas e incluso pueden fagocitar otras estructuras.

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  166. Miledis Nicolas 2012-1405

    Celulas eucariotica vegetal:

    Las características distintivas de las células de las plantas son:
    Una vacuola central grande (delimitada por una membrana, el tonoplasto), que mantiene la forma de la célula y controla el movimiento de moléculas entre citosol y savia.
    Una pared celular compuesta de celulosa y proteínas, y en muchos casos, lignina, que es depositada por el protoplasto en el exterior de la membrana celular. Esto contrasta con las paredes celulares de los hongos, que están hechas de quitina, y la de los procariontes, que están hechas de peptidoglicano.
    Los plasmodesmos, poros de enlace en la pared celular que permiten que las células de las plantas se comuniquen con las células adyacentes. Esto es diferente a la red de hifas usada por los hongos.
    Los plastos, especialmente cloroplastos que contienen clorofila, el pigmento que da a la plantas su color verde y que permite que realicen la fotosíntesis.
    Los grupos de plantas sin flagelos (incluidas coníferas y plantas con flor) también carecen de los centriolos que están presentes en las células animales. Estos también se pueden encontrar en los animales de todos los tipos es decir en un mamífero en una ave o en un reptil.

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  167. ALESHA LOW 2012-1318

    MICROORGANISMOS EUCARIOTICOS, ¿PROTISTAS?
    El reino protista está básicamente formado y dividido en dos grupos: las algas y los protozoos.

    A pesar de la simplicidad de su división, el número de elementos que componen el reino protista no lo es. Se considera que existen sesenta mil especies de seres vivos asignados a este grupo.

    El reino protista engloba una vasta cantidad de organismos que poseen una única célula –y por tanto denominados organismos unicelulares. A pesar de que se dan en menor cantidad, existen también organismos simples aunque con varios núcleos o varias células (multinucleares y multicelulares respectivamente).

    Las células estructurales del reino protista son formuladas con capas externas reforzadas por material proteico. Su citoplasma presenta dos zonas: una externa (ectoplasma) y otra interna (endoplasma). Pertenecen al reino protista los organismos eucariotas, es decir, seres con núcleo envuelto por membrana celular, orgánulos y ADN que son asociados a histonas (proteínas principales de la composición de la cromatina).
    Las algas que pertenecen al reino protista se dividen en tres subgrupos: las crisófitas (Chrysophytas); las euglenófitas (Euglenophytas) y las pirrófitas (Pyrrophytas).

    Ya los protozoos son muy numerosos y se adaptan a las diferentes formas de vida, poblando casi todos los ambientes. Los protozoos son organismos muy antiguos y algunos fósiles ya fueron registrados en la Era Proterozoico, hace aproximadamente 1,5 millones de años. Los principales protozoos son: sarcodina, matigóforos, ciliados y esporozoários.

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  168. 2012- 1126 YADELFI ISAMIREL LORENZO TEJEDA
    LA CELULA
    La celula es un conjunto altamente organizado de moléculas , capaz de realizar todas las actividades que estana sociadas a la característica de la vida: Nutricion , relacin y reproducción.
    Para poder realizar estas actividades , la celula necesita energía. Las autótrofas , la obtienen la luz o de las sustancias inorgánicas , las heterótrofas , de las sustancias organicas.
    El estudio de la celula lo realiza la citología , rama de la biología , que auxiliada en la actualidad con los métodos de la fisiología , la fisicoquímica , la gentica y al bioquímica , ha dado origen a la moderna biología celular. Hoy ya se ha podido demostrar que es la unidad existente en toda la materia viva, desde las bacterias al hombre; la maquinaria química es sustancialmente la misma , tanto en sus estructura como en su función.

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  169. 2012- 1126 YADELFI ISAMIREL LORENZO TEJEDA
    LA CELULA
    La celula es un conjunto altamente organizado de moléculas , capaz de realizar todas las actividades que estana sociadas a la característica de la vida: Nutricion , relacin y reproducción.
    Para poder realizar estas actividades , la celula necesita energía. Las autótrofas , la obtienen la luz o de las sustancias inorgánicas , las heterótrofas , de las sustancias organicas.
    El estudio de la celula lo realiza la citología , rama de la biología , que auxiliada en la actualidad con los métodos de la fisiología , la fisicoquímica , la gentica y al bioquímica , ha dado origen a la moderna biología celular. Hoy ya se ha podido demostrar que es la unidad existente en toda la materia viva, desde las bacterias al hombre; la maquinaria química es sustancialmente la misma , tanto en sus estructura como en su función.

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  170. 2012- 1126 YADELFI ISAMIREL LORENZO TEJEDA
    TAMAÑO CELULAR
    Las células tienen tamaño limitado , no pueden crecer de forma indefinida , viniendo condicoinado por la relación entre su volumen y su superficie. A mas volumen menos superficie cleular proporcionalmente de contacto con el exterior y , por lo tanto , mnenos cpacidad para asegurar el suministro adecuado de materiales para su metaboplismo .
    Otro factor que condiciona al tamaño ,, es la relación entre el volumen del nuecleo y volumen del citoplasma , Dado que el nucleo es quien controla la actividad citoplasmica , un tama{o excesivo de la celuladejaria zonas demasiado alejadas de el, lo que repercutaria sobre el funcionamiento celular.
    el tamaño y la forma de las células depende de sus elementos más periféricos (por ejemplo, la pared, si la hubiere) y de su andamiaje interno (es decir, el citoesqueleto).
    En cuanto al tamaño, la mayoría de las células son microscópicas, es decir, no son observables a simple vista. A pesar de ser muy pequeñas (un milímetro cúbico de sangre puede contener unos cinco millones de células),el tamaño de las células es extremadamente variable.
    La célula más pequeña observada, en condiciones normales, corresponde a Mycoplasma genitalium, de 0,2 μm, encontrándose cerca del límite teórico de 0,17 μm.
    Existen bacterias con 1 y 2 μm de longitud. Las células humanas son muy variables: hematíes de 7 micras, hepatocitos con 20 micras,espermatozoides de 53 μm, óvulos de 150 μm e, incluso, algunas neuronas de en torno a un metro. En las células vegetales los granos de polenpueden llegar a medir de 200 a 300 μm y algunos huevos de aves pueden alcanzar entre 1 (codorniz) y 7 cm (avestruz) de diámetro. Para la viabilidad de la célula y su correcto funcionamiento siempre se debe tener en cuenta la relación superficie-volumen.Puede aumentar considerablemente el volumen de la célula y no así su superficie de intercambio de membrana lo que dificultaría el nivel y regulación de los intercambios de sustancias vitales para la célula.

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  171. 2012- 1126 YADELFI ISAMIREL LORENZO TEJEDA

    CLASIFICACION CELULAR
    La división mas importante de los seres vivos no es la existencia entre lso animales y vegetales , como podría pensarse , sino la de seres EUCARIONTES , organismos con células con nucleo y seres nocariontes , organismos con células que carecen de nucleo. Al primer grupo pertencen los protistas , los hongos , las plantas y los animales , al segundo : lso moneras.
    Los procariontes son seres vivos cuyas células carecen de autentico nucleo celular , que se llaman células procarioticas. Este tipo de células , además de orgánulos presentan habitualmente una pared celular rigida que rodea la membrana celular. Los procariontes suelen ser unicelulares y muy pequeños . Comprenden las bacterias , las rickettsias y los microplasmas. Los procariontes multicelulares soin las algas azules o cianobacterias , que se presentan en colonias filamentosas de colores azul verdosos debido a que poseen un pigmento , la ficocianina.
    Los eucariontes son seres vivos cuyas celular , llamadas eucarioticas , spresentan autentico nucleo . Puieden presentar formas unicelulares , de tamaño mayor que en las bacaterias .
    las células eucariotas son el exponente de la complejidad celular actual. Presentan una estructura básica relativamente estable caracterizada por la presencia de distintos tipos de orgánulo sin tracitoplasmáticos especializados, entre los cuales destaca el núcleo, que alberga el material genético. Especialmente en los organismos pluricelulares, las células pueden alcanzar un alto grado de especialización. Dicha especialización o diferenciación es tal que, en algunos casos, compromete la propia viabilidad del tipo celular en aislamiento. Así, por ejemplo, las neuronas d ependen para su supervivencia de las células gliales. Por otro lado, la estructura de la célula varía dependiendo de la situación taxonómica del ser vivo: de este modo, las células vegetales difieren de las animales, así como de las de los hongos.

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  172. 2012- 1126 YADELFI ISAMIREL LORENZO TEJEDA

    ORIGEN DE LA CELULA EUCARIOTICA

    La transición biológica entre procariotas y eucariotas (hace unos 2.200 millones de años) es tan repentina que no puede ser explicada de ningún modo por los cambios graduales como la mutación o la transformación genética bacteriana.

    Este proceso fue llamado endosimbiosis y ha sido desarrollado en Teoría Endosimbiótica. Esta teoría deriva de otras muchas propuestas (Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci 2003 Jan 29;358(1429):59-83) y que han sido ampliadas y recopiladas por Lynn Margulis. En ella se establece que las tres clases de orgánulos de la célula eucariota (undulipodios, mitocondrias y cloroplastos, en este orden) se originaron a partir de bacterias simbiontes. Por lo tanto, todas las células animales tienen al menos 3 clases de ancestros y todas las células de plantas 4.

    Existen dos características generales que definen a la simbiosis:
    1. Cualquier asociación empieza como una simbiosis entre dos microorganismos de vida libre.
    2. Si la simbiosis es intracelular deben darse numerosos cambios morfológicos y esto es difícil.

    Otras características útiles para diferenciar los orgánulos simbiontes de los orgánulos endógenos y modificaciones de tejido son:
    1. Que la simbiosis esté seleccionada por la Naturaleza porque proporciona cierta ventaja a ambos organismos.
    2. Debe poder replicar su propio DNA con su propia síntesis de proteínas. Puede perder todas sus capacidades sintetizadoras excepto la de replicar su DNA y transcribir su mRNA.
    • Con el tiempo la selección natural hará que se releguen muchas funciones metabólicas al huésped. La integración de los genomas de los simbiontes iniciales es probablemente una consecuencia del desplazamiento de replicones pequeños como los plásmidos, virus, trasposones y DNA en solución.
    • Una forma de asegurarse de que la descendencia recibe copias del simbionte es dividirse sincronizadamente con el huésped.
    3. Si un orgánulo intracelular se adquiere por endosimbiosis significa que no habrá organismos fósiles que contengan una forma intermedia del desarrollo del orgánulo.
    • En este caso tendrá uno o más antecesores polifiléticos.
    4. Puede formarse y disolverse más tarde. La estabilidad se adquiere por la presión selectiva del ambiente.

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  173. 2012- 1126 YADELFI ISAMIREL LORENZO TEJEDA
    CELULA EUCARIOTICA
    EMBRANA PLASMATICA
    Es el límite externo de la célula, que le da protección y actúa como una barrera selectiva entre el líquido del espacio extracelular y el citoplasma. La composición de la membrana plasmática incluye alrededor de un 40 % de lípidos y 50 % proteínas, junto a pequeñas cantidades de hidratos de carbono, cerca del 10 %, unidas a las dos anteriores.
    CITOPLASMA
    Es la parte de la célula que se ubica entre la membrana plasmática y la membrana nuclear. Está constituido por 85 % de agua y un 15 % de proteínas, aminoácidos, sales y minerales. En el citoplasma se realizan la mayoría de las reacciones metabólicas de la célula.
    La porción del citoplasma sin estructura y que forma la parte fluida se denomina hialoplasma o citosol, lugar donde están las moléculas necesarias para el mantenimiento de la célula. Vale decir que el hialoplasma es el medio interno líquido de todas las estructuras celulares.
    - Microtúbulos: son los componentes más importantes del citoesqueleto, compuestos por una proteína denominada “tubulina”. De consistencia rígida, son los responsables de la formación de estructuras como los centríolos y órganos de locomoción, como los cilios y los flagelos. Los microtúbulos irradian desde el centrosoma.
    - Microfilamentos: se disponen cerca de la membrana plasmática y están asociados al movimiento de la célula. Están formados por dos tipos de proteínas, la “actina” y la “miosina”. Los microfilamentos están muy desarrollados en células musculares estriadas (músculos voluntarios). La superposición de microfilamentos de actina y miosina permiten la contracción muscular.
    - Filamentos intermedios: están formados por varios tipos de proteínas. Se extienden por todo el citoplasma y abundan en aquellas células que soportan mucha tensión, por lo que son resistentes y evitan la destrucción celular.

    Dentro del citoplasma, existen organelas con distintas funciones, que están presentes tanto en eucariotas animales como vegetales y que se detallan a continuación.

    MITOCONDRIAS
    Las mitocondrias son organelas que presentan doble membrana, una externa en contacto con el citoplasma y otra interna, hacia la matriz mitocondrial. Dicha matriz está compuesta por agua y proteínas. Las mitocondrias, de forma oval y alargada, son consideradas como las “usinas eléctricas” de las células.
    RETICULO ENDOPLASMÁTICO
    Esta estructura es un sistema de membranas que se dispone formando una red de sacos aplanados, donde contiene túbulos que se conectan entre sí formando una lámina continua que da lugar a un lumen.
    COMPLEJO DE GOLGI
    Es un organoide con 5 a 10 sacos aplanados membranosos de forma discoide denominados dictiosomas. Estos dictiosomas se conectan entre sí y contienen fluidos en su interior. Poseen una cara cóncava y otra convexa. La parte cóncava (cara cis o de formación), próxima al retículo endoplásmico, recibe de este último las proteínas sintetizadas en el área rugosa (granular).
    RIBOSOMAS
    Son organelas muy pequeñas de alrededor de 20 nanómetros de diámetro, visibles al microscopio electrónico.
    NUCLEO
    Esta la organela, que ocupa la parte central de la célula, actúa como centro de control de casi toda la actividad hereditaria. Está delimitado por dos membranas concéntricas, la carioteca o envoltura nuclear, donde se distinguen una membrana externa que contacta con el citoplasma y otra interna. Sobre esta última, hay una delgada capa de filamentos proteicos, la lámina nuclear, que actúa fijando a los cromosomas cuando la célula se divide.

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  174. 2012- 1126 YADELFI ISAMIREL LORENZO TEJEDA
    CELULA EUCARIOTICA ANIMAL
    Las células eucariotas animales tienen estructuras exclusivas, como el centrosoma, los lisosomas y los cilios y flagelos. Además, se diferencian de las eucariotas vegetales por ser heterótrofas, por carecer de pared celular y de plástidos, estos últimos fundamentales para que los vegetales verdes puedan fotosintetizar.

    LISOSOMAS
    Los lisosomas se originan en los dictiosomas (sacos aplanados) del aparato de Golgi, y en ocasiones a partir de vesículas en algunas regiones del retículo endoplasmático granular. Son organelas pequeñas, esféricas y semejantes a vacuolas.

    Limitadas por una sola membrana, contienen en su interior poderosas enzimas encargadas de digerir sustancias que ingresan a las células (lisosomas digestivos), con lo cual se comportan como un sistema digestivo celular. Por otra parte, los lisosomas pueden degradar desechos celulares, lípidos y proteínas (lisosomas autofágicos) que son liberados a través de la membrana plasmática.


    Mecanismo de acción de los lisosomas





    CENTROSOMA

    Ocupa un área del citoplasma situada casi siempre muy cerca del núcleo. Regula los movimientos celulares de cilios y flagelos y tiene un rol fundamental en la división celular. El centrosoma está formado por el diplosoma, la centrosfera y el áster. En su interior está el diplosoma, que son dos cilindros huecos cuyas paredes están formadas por unidades de proteína (figura de la izquierda).

    Esos cilindros son los centríolos, que carecen de membranas y se ubican de manera perpendicular entre sí. Cada célula posee dos centríolos, cuya función es intervenir en la división celular y posibilitar la transferencia de material genético entre las células hijas. Por cada centríolo hay nueve grupos de tres microtúbulos cada uno, dispuestos en forma cilíndrica.

    Los centríolos se hacen visibles toda vez que la célula se divide para
    reproducirse. La centrosfera es una sustancia traslúcida donde se ubica el diplosoma. El áster es el conjunto de filamentos radiales que parten de la centrosfera, fundamentales en el proceso de la mitosis.

    CILIOS Y FLAGELOS

    Son proyecciones del citoesqueleto limitadas por una membrana que es continuación de la membrana plasmática. Son estructuras similares y permanentes. Los flagelos se caracterizan por ser largos y escasos. Los cilios por ser cortos y numerosos. Dentro del citoplasma, ambos están formados por un anillo representado por nueve pares de microtúbulos que rodean a un par ubicado en el centro, todo cubierto por la membrana plasmática. Muchas eucariotas, igual que las procariotas bacterianas, utilizan estas estructuras para la locomoción. Son ejemplos el flagelo (cola) de los espermatozoides y los cilios del paramecio.

    Los cilios (del latín “pestaña”) son prolongaciones muy finas de la membrana plasmática a modo de “dedo de guante”, con un contenido que es continuación del citoplasma. De diámetro uniforme en toda su longitud, rodean total o parcialmente el contorno de las células. Los cilios producen vibraciones sincronizadas que permiten el movimiento de la célula. El Paramecio es un ejemplo de microorganismo ciliado, con cerca de 200 cilios en cada individuo. Los cilios de las células del tracto respiratorio tienen la misión de capturar las partículas del aire.

    Los flagelos son apéndices en forma de látigo presente en muchos organismos unicelulares, como el Trypanosoma sp. (foto de la izquierda) y en algunos pluricelulares, como los espermatozoides. El flagelo es utilizado para la movilidad celular en medios líquidos, igual que los cilios. También poseen un diámetro uniforme en toda su longitud, aunque algo mayor. Son más largos y menos numerosos que los cilios, ya que algunas células tienen tan solo uno o dos flagelos. El flagelo de las eucariotas se desplaza como si fuera un látigo, mientras que en las procariotas el movimiento es rotatorio a manera de sacacorcho.

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  175. 2012- 1126 YADELFI ISAMIREL LORENZO TEJEDA
    CELULA EUCARIOTICA VEGETAL
    A pesar que las eucariotas vegetales tienen casi los mismos elementos que las eucariotas animales, hay estructuras que son propias como la pared celular y los plástidos.

    PARED CELULAR

    Es una típica estructura de eucariotas vegetales y fúngicas. Se ubica en la parte externa de la membrana plasmática, en contacto con células adyacentes. Es de consistencia gruesa y rígida, formada principalmente por celulosa. Cumple una función similar al esqueleto de los animales superiores, ya que le da firmeza a la planta posibilitando que se mantenga erguida. Además, interviene en diversos procesos como la absorción, secreción, transpiración y defensa contra agentes patógenos.

    La pared está perforada por pequeños poros denominados plasmodesmas. Estos plasmodesmas atraviesan la membrana plasmática y establecen una comunicación directa entre el citoplasma de las células adyacentes.


    En la pared celular se diferencian tres estructuras, desde el exterior hacia la parte interna de la célula. Ellas son: una lámina media, una pared primaria y una pared secundaria, esta última en contacto con la membrana plasmática y subdividida en tres capas. La celulosa de las paredes celulares protege a las células adyacentes de la desecación. Gran parte de la corteza y de la madera de los árboles está formada de pared celular.

    PLASTIDOS

    Tal como las mitocondrias, los plástidos son organelas con doble membrana, responsables de los diferentes colores que tienen las plantas. Dentro de los plástidos, también llamados “plastos”, se distinguen los cloroplastos, los cromoplastos y los leucoplastos. Los cloroplastos contienen clorofila, que se encarga de captar la energía lumínica y transformarla en energía química.

    De esa forma, el vegetal realiza la fotosíntesis, reacción que tiene lugar en los tilacoides, sacos o vesículas aplanadas que están inmersos en una solución llamada estroma en el interior de los cloroplastos. En la membrana de los tilacoides se ubica la clorofila, carotenos y xantinas. Pilas de tilacoides forman el grana de los cloroplastos.

    Los cloroplastos producen grande cantidades de ATP (adenosintrifosfato). Contienen ADN, un ARN propio y ribosomas.
    Los cromoplastos fabrican y almacenan otros pigmentos que le dan color a los frutos, flores y hojas secas. Son ejemplos de esos pigmentos el caroteno (anaranjado) y la xantofila (amarillo). Los leucoplastos son plástidos de color blanquecino encargados de almacenar almidones (amiloplastos), lípidos y proteínas.

    VACUOLAS

    Son elementos en forma de saco que se originan a partir de provacuolas, pequeñas estructuras presentes en células jóvenes. A medida que la célula crece, estas diminutas estructuras absorben agua por ósmosis y se unen entre sí hasta formar una vacuola de gran tamaño que ocupa un considerable espacio del citoplasma.

    A pesar que las eucariotas vegetales tienen casi los mismos elementos que las eucariotas animales, hay estructuras que son propias como la pared celular y los plástidos.

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  176. Iveliz Ramos 2012-1671
    Microorganismo Eucarioticos Protistas:

    El Reino Protista incluye organismos Eucariotas, Son en su mayoría unicelulares o multicelulares formando colonias, heterótrofos o autótrofos (algas) y mixótrofos siendo tanto autótrofos como heterótrofos (Euglena).

    Gran parte de ellos son móviles y poseen variados sistemas de locomoción. Observados al microscopio electrónico se alcanzo a ver estructuras para la locomoción como flagelos, cilios y seudópodos, algunas especies son trasladadas libremente en el medio donde habitan.
    Clasificación de los protistas

    Podemos plantear que no existe una clasificación completa del reino protista que sea ampliamente aceptada por los biólogos que estudian estos organismos.

    La clasificación de estos organismos a cambiado mucho a lo largo de los últimos veinte años, producto de los avances científicos y uso de nuevas técnicas de comparación genética. Esto ha permitido resolver el problema de ambigüedad que se presentaba en el análisis casi único de sus caracteres morfológicos, que teniendo en cuenta el pequeñísimo tamaño de los miembros de este reino y su organización tan sencilla era verdaderamente impreciso. A partir de los nuevos avances en la genética comienza a dársele forma a una nueva clasificación del grupo mucho más definida.

    La clasificación de los protistas se reestructura a medida que la microscopía electrónica y las modernas técnicas moleculares y bioquímicas van aportando nueva información acerca de ellos.

    División en tres subreinos de los protistas:

    PROTOZOARIOS o PROTOZOA: Tales como, la Amoeba proteus, Entamoeba histolytica, Paramecium caudatum, Plasmodium vivax, Spirillina vivipara (foraminíferos). La División Protozoa incluye a los Protistas que poseen mitocondrias, pero que carecen de pigmentos u organelos fotosintéticos.

    EUGLENOZOA O CROMISTA: Protistas que poseen mitocondrias y son fotosintéticos.
    Presentan características parecidas a las plantas. Ejemplo: Euglena viridis, Spirogyra, Diatomeas (como Navicula monilifera), Dinoflagelados (Noctiluca scintillans), etc.

    ARCHAEZOA: Protistas que no poseen mitocondrias.

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  177. Iveliz Ramos 2012- 1671
    Celula Eucariotica:

    EMBRANA PLASMATICA
    Es el límite externo de la célula, que le da protección y actúa como una barrera selectiva entre el líquido del espacio extracelular y el citoplasma. La composición de la membrana plasmática incluye alrededor de un 40 % de lípidos y 50 % proteínas, junto a pequeñas cantidades de hidratos de carbono, cerca del 10 %, unidas a las dos anteriores.
    CITOPLASMA
    Es la parte de la célula que se ubica entre la membrana plasmática y la membrana nuclear. Está constituido por 85 % de agua y un 15 % de proteínas, aminoácidos, sales y minerales. En el citoplasma se realizan la mayoría de las reacciones metabólicas de la célula.
    La porción del citoplasma sin estructura y que forma la parte fluida se denomina hialoplasma o citosol, lugar donde están las moléculas necesarias para el mantenimiento de la célula. Vale decir que el hialoplasma es el medio interno líquido de todas las estructuras celulares.
    - Microtúbulos: son los componentes más importantes del citoesqueleto, compuestos por una proteína denominada “tubulina”. De consistencia rígida, son los responsables de la formación de estructuras como los centríolos y órganos de locomoción, como los cilios y los flagelos. Los microtúbulos irradian desde el centrosoma.
    - Microfilamentos: se disponen cerca de la membrana plasmática y están asociados al movimiento de la célula. Están formados por dos tipos de proteínas, la “actina” y la “miosina”. Los microfilamentos están muy desarrollados en células musculares estriadas (músculos voluntarios). La superposición de microfilamentos de actina y miosina permiten la contracción muscular.
    - Filamentos intermedios: están formados por varios tipos de proteínas. Se extienden por todo el citoplasma y abundan en aquellas células que soportan mucha tensión, por lo que son resistentes y evitan la destrucción celular.

    Dentro del citoplasma, existen organelas con distintas funciones, que están presentes tanto en eucariotas animales como vegetales y que se detallan a continuación.

    MITOCONDRIAS
    Las mitocondrias son organelas que presentan doble membrana, una externa en contacto con el citoplasma y otra interna, hacia la matriz mitocondrial. Dicha matriz está compuesta por agua y proteínas. Las mitocondrias, de forma oval y alargada, son consideradas como las “usinas eléctricas” de las células.
    RETICULO ENDOPLASMÁTICO
    Esta estructura es un sistema de membranas que se dispone formando una red de sacos aplanados, donde contiene túbulos que se conectan entre sí formando una lámina continua que da lugar a un lumen.
    COMPLEJO DE GOLGI
    Es un organoide con 5 a 10 sacos aplanados membranosos de forma discoide denominados dictiosomas. Estos dictiosomas se conectan entre sí y contienen fluidos en su interior. Poseen una cara cóncava y otra convexa. La parte cóncava (cara cis o de formación), próxima al retículo endoplásmico, recibe de este último las proteínas sintetizadas en el área rugosa (granular).
    RIBOSOMAS
    Son organelas muy pequeñas de alrededor de 20 nanómetros de diámetro, visibles al microscopio electrónico.
    NUCLEO
    Esta la organela, que ocupa la parte central de la célula, actúa como centro de control de casi toda la actividad hereditaria. Está delimitado por dos membranas concéntricas, la carioteca o envoltura nuclear, donde se distinguen una membrana externa que contacta con el citoplasma y otra interna. Sobre esta última, hay una delgada capa de filamentos proteicos, la lámina nuclear, que actúa fijando a los cromosomas cuando la célula se divide.

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