viernes, 16 de noviembre de 2012
lunes, 12 de noviembre de 2012
viernes, 2 de noviembre de 2012
CUADROS COMPARATIVOS Y CONCEPTOS
CÉLULAS EUCARIOTAS Y PROCARIOTAS
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EUCARIOTAS
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PROCARIOTAS
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Forman seres pluricelulares.
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Forman seres de una sola célula.
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Poseen un núcleo bien definido.
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No tienen núcleo.
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Se alimentan por endocitosis.
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Se alimentan por endocitosis.
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Gran variedad de orgánulos.
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El citoplasma es muy sencillo y con
ribosomas.
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Reproducción por mitosis.
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Reproducción por división binaria.
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Citoesqueletos de filamentos proteicos.
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Sin citoesqueleto.
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Mayor tamaño.
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Menor tamaño.
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Metabolismo aeróbico.
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Metabolismo anaeróbico y aeróbico.
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DNA lineal en cromosomas y con envoltura nuclear.
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DNA circular en el citoplasma.
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RNA sintetizado y procesado en el núcleo,
proteínas sintetizadas en el citoplasma.
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RNA y proteínas sintetizados en el mismo
compartimiento.
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Célula
animal y vegetal
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Animal
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vegetal
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La célula animal no
lleva plastidios.
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Presenta plástidios o plastos como el cloroplasto.
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El número de
vacuolas es mínimo.
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Presenta muchos grupos de vacuolas.
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Posee centrosoma.
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No posee centrosoma
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Presenta lisosomas.
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No presenta lisosomas.
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No tiene
fotosíntesis.
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Tiene fotosíntesis.
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Su nutrición es
heterótrofa.
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Su nutrición es autótrofa.
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Presenta una
membrana celular simple.
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Presenta una membrana celulósica o pared celular, rígida que contiene
celulosa.
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ORGANISMOS
UNICELULARES
Son los seres vivos más sencillos y se conocen también como
microorganismos o microbios, porque sólo pueden ser observados al microscopio.
La microbiología es la ciencia que estudia estos organismos.
CARACTERÍSTICAS
La principal característica que tienen en común todos los
microorganismos es su tamaño diminuto. Como consecuencia de ello, los
microorganismos poseen algunas ventajas:
- La disminución del tamaño supone un aumento de la relación
superficie/volumen. Y, por ello, la superficie de contacto con el medio externo
es mayor, lo que facilita un rápido intercambio de sustancias con el exterior.
- Las pequeñas dimensiones hacen que los compartimentos
celulares estén muy próximos, por lo que las reacciones metabólicas son
rápidas. Como consecuencia, los microorganismos consumen los nutrientes del
medio con rapidez y originan muchos productos de desecho que son eliminados al
exterior, alterando en poco tiempo el medio en el que viven.
- Se multiplican muy rápido. Reproduciéndose por procesos de
bipartición, gemación y esporulación, todos ellos basados en la mitosis.
-Muchos se agrupan formando colonias.
CLASIFICACIÓN
Existen organismos unicelulares en tres de los cinco reinos:
-Reino Mónera: Pertenecen a este reino las bacterias,
organismos procariotas que presentan una gran variedad de formas de vida, las
hay con nutrición autótrofa (fotosintetizadoras y quimiosintetizadoras) y
heterótrofa (saprófitas, descomponedoras o parásitas, causantes estas últimas
de enfermedades como la tuberculosis o la sífilis).Según su forma se clasifican
en cocos (forma esférica), vibrios (forma de como), espirilos (forma de
tirabuzón) y bacilos (forma de bastón).
-Reino Hongos: Son organismos eucariotas con nutrición
autótrofa, la mayoría son descomponedores, pero también los hay que establecen
relaciones de simbiosis con otros organismos como es el caso de los líquenes,
donde se asocian con un alga, y otros son parásitos produciendo algunos de
ellos graves enfermedades.
-Reino Protoctistas: Incluye dos tipos de organismos
unicelulares eucariotas, las algas unicelulares y los protozoos.
-Algas unicelulares: Son los organismos fotosintéticos más
importantes del planeta, pues capturan mayor cantidad de energía solar y
producen más oxígeno que todas las plantas juntas. Las algas constituyen,
además, el primer eslabón de la mayor parte de las cadenas alimentarias
acuáticas, al formar parte del plancton, y sustentan a una gran diversidad
animal.
-Protozoos: Se conocen más de veinte mil especies de protozoos,
que incluyen organismos tan conocidos como los paramecios y las amebas. Muchas
especies viven en hábitats acuáticos como océanos, lagos, ríos y charcas.
ORGANISMOS
MULTICELULARES
Los organismos multicelulares para ser más exactos son los
que están conformados 2 o más células. Que por ejemplo pueden ser gatos,
perros, arboles, entre otros. Son pequeños y poco evolucionados, ya que sus
células tienen que llevar a cabo todas las funciones y no pueden especializarse
en ninguna. Cuando ellas se especializan en una función, crece la complejidad
del organismo y pasa a ser multicelular. Es decir mientras mas especializadas
están las células en una función, mas células se requieren para llevar a cabo
otras funciones esenciales para el cuerpo.
Tipos de células:
Choanocytes: Células digestivas.
Sclerocytes: Apoyar-estructura-secretando las células.
Porocytes: Células tubulares del poro.
Pinacocytes: Células epidérmicas. Las células que componen
los organismos multicelulares se llaman eucariotas (tienen un núcleo verdadero,
diferenciado) dentro de estas células hay organelos que cumplen diferentes
funciones se ha encontrado que estos organelos tiene cadenas de ADN diferentes
a las que contiene la célula eucariota. Los organismos multicelulares no
podrían existir si antes no estuvieran los unicelulares (móneras y protistas
unicelulares) porque se sostiene que primero existieron los organismos formados
por una única célula y después aparecieron los multicelulares.
ORGANISMOS
PLURICELULARES
Los
organismos que están formados por más de una célula se llaman pluricelulares o
multicelulares. Las plantas, los animales y los hongos (excepto las levaduras)
son organismos pluricelulares. La mayoría de los seres vivos que vemos
habitualmente están formados por millones de células. En muchos organismos
pluricelulares, las células se especializan y así diferentes grupos de células
realizan distintas funciones. Por ejemplo, en una planta, las células que
poseen clorofila realizan la fotosíntesis, y las de la raíz absorben agua y
minerales del suelo. En un gato, por ejemplo, existen células que se encargan
de la defensa del organismo, otras que transportan oxígeno por todo el cuerpo y
otras diferentes que, cuando se acortan, le permiten mover distintas partes del
cuerpo. Es decir que ninguna célula realiza todas las funciones vitales del
organismo. Están organizadas y colaboran para realizar en conjunto todas las
funciones. Las distintas células que forman a los organismos pluricelulares son
microscópicas. Es por eso que la diferencia en el tamaño entre una ballena y
una lagartija no se debe al tamaño de las células sino a la cantidad que tiene.
Espermatozoide
Un espermatozoide (del griego esperma, semilla, y zoon,
animal) es una célula haploide que constituye el gameto masculino. Es una de
las células más diferenciadas, y su función es la formación de un cigoto
totipotente al fusionarse su núcleo con el del gameto femenino, fenómeno que
dará lugar, posteriormente, al embrión y al feto. En la fecundación humana, los
espermatozoides dan el sexo a la nueva célula diploide, pues pueden llevar
cromosoma sexual X o Y, mientras que el óvulo lleva sólo el cromosoma X.
¿Cuantos
espermatozoides contiene un ml de semen?
La eyaculación normal
tiene de 3 a 5 ml de semen, en cada mililitro de semen se encuentran de 30 a 50
millones de espermatozoides, así es que con ello puedes calcular la cantidad de
espermatozoides que se encuentran por eyaculación.
Fuente
Bibliográfica:
http://diferencias-entre.com/diferencia-entre-celula-eucariota-y-procariota/
http://lacelula3.wikispaces.com/DIFERENCIA++ENTRE+C%C3%89LULA++ANIMAL+Y+VEGETA+
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesalfonso_romero_barcojo/actividades_tic/trabajos_profesorado/unidades_didacticas/ciencias_naturales/ud_celula/contenidos/organismos_unicelulares.html
http://www.wikiteka.com/apuntes/organismos-multicelulares/
http://mx.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100703093038AAP6Ati
http://es.vikidia.org/wiki/Organismo_pluricelular
http://es.wikipedia.org/wiki/Espermatozoide
http://mx.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090422100159AAO0Vte
sábado, 27 de octubre de 2012
viernes, 21 de septiembre de 2012
PRINCIPALES COMPONENTES DE LAS CELULAS
Composición de las células
COMPONENTES INORGÁNICOS:
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COMPUESTO
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IMPORTANCIA
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FORMULA
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AGUA
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Es vital y el principal
componente del organismo.
Favorece la circulación de
sangre.
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H2O
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SALES MINERALES
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Son imprescindibles para el
normal funcionamiento del metabólico.
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CALCIO
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Constituyente de huesos y dientes. Regulación de la
actividad nerviosa y muscular.
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FOSFORO
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Constituyente de huesos y
dientes. ATP, intermediarios metabólicos, ácidos nucleicos.
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SODIO
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Balance acido/base, función nerviosa y muscular.
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POTASIO
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Catión principal del medio
extracelular.
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CLORO
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Balance de electrolitos, constituyente del jugo gástrico.
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MAGNESIO
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Constituyente de huesos y
dientes. Cofactor enzimático.
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CROMO
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Constituyente del factor de tolerancia a la glucosa.
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IODO
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Constituyentes de hormonas
tiroideas.
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FLUOR
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Incrementa dureza de huesos y dientes.
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HIERRO
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Contenido en la hemoglobina,
para el transporte de O2.
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ZINC
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Une al ADN, regula la expresión de determinados genes.
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COMPONENTES ORGÁNICOS:
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COMPUESTO
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IMPORTANCIA
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FORMULA
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Carbohidratos
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Transporte de proteínas. Permiten la síntesis de otros
constituyentes celulares.
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CH2O
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Lípidos
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Almacenamiento de energía (triglicéridos). Constituyente de la membrana
celular.
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CH3-(CH2)-COOH
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Proteínas
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Son el principal
componente macromolecular de las células. Aportan aminoácidos al organismo y
algunas proteínas son enzimas que se encargan de catalizar cierta reacción.
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H2N- CH2- COOH
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Ácidos Nucleicos
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Se encargan de
dotar la información genética que pasa de un individuo a su descendiente.
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Adenina:C5H5N5
Timina:C5H6N2O2
Citosina:C4H5N3O
GuaninaC5H5N5O
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Fosfolipidos
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Son el componente
principal de las membranas celulares de todos los seres vivos, sin ellos las
membranas no podrían mantenerse.
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CH3-(CH2)-COOH
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Vitaminas
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Regulan en metabolismo,
especialmente los nervios, músculos y glándulas
hormonales; se ocupan de transformar los alimentos en energía
de que las células del cuerpo resulten bien alimentadas.
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A= C20H21O
B= C12H16ON4S
C= C6H8O6
D= C27H44O
E= C29H50O
H= C10H16N2O3S
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CARACTERISTICAS GENERALES DE LA CELULA
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PROCARIOTA
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EUCARIOTA
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CUERPO NUCLEAR
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No
hay membrana nuclear; no hay mitosis.
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Verdadero
núcleo, membrana nuclear; mitosis.
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DNA
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Molécula simple, no acomplejada
con histonas.
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Varios o muchos cromosomas,
habitualmente acomplejados con histonas.
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SISTEMA RESPIRATORIO
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El
sistema respiratorio es parte de la membrana plasmática o de la mesozona, no
hay mitocondrias.
|
Presente
en orgánulos con membranas, las mitocondrias.
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APARATO FOTOSINTETICO
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Aparato fotosintético en
membranas internas organizadas; no hay cloroplastos.
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Presente en orgánulos con
membranas, los cloroplastos.
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TAMAÑO DE LOS RIBOSOMAS
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70 s
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80
s, excepto los ribosomas de mitocondrias y cloroplastos que son 70 s.
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MOVIMIENTO CITOPLASMICO
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Corrientes citoplasmáticas raras
o inexistentes.
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Corrientes citoplasmáticas frecuentes.
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PARED CELULAR
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Pared
química compleja (glucopeptidos).
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Cuando
hay, esta compuesta de materiales simples, orgánicos o inorgánicos.
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FLAGELOS
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Tamaño sub-microscópico; cada
flagelo esta compuesto de una fibrilla de dimensiones moleculares.
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Tamaño sub-microscópico; cada
flagelo esta compuesto de 20 fibrillas en una distribución característica:
2x9+2
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REPRODUCCION SEXUAL
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Proceso
fragmentario: no hay meiosis, habitualmente solo se reorganizan porciones de
la dotación genética.
|
Proceso
regular: meiosis reorganización de la dotación cromosómica completa.
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VACUOLAS
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Raramente presentes.
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Frecuentemente presentes.
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BIOLOGIA CELULAR
CUESTIONARIO
1.- Define a la célula como
unidad anatómica, funcional y de origen:
La
célula es la unidad ANATÓMICA, porque además de cumplir la función de
nutrición, relación y reproducción, contribuye a formar estructuras de mayor
complejidad como tejidos, órganos, sistema de órganos, formando estructuras más
complejas. Además reviste interiormente las cavidades de los órganos del
cuerpo, dándoles una forma determinada, por ejemplo tejido del estómago.
La
célula es la unidad FUNCIONAL, porque realiza todas las funciones: Nutrición
(Transporte Activo y por Transporte Pasivo, a través de la Fagocitosis,
Pinocitosis, Autótrofa y Heterótrofa), Relación (Tropismo y Taxismo) y
Reproducción (Amitosis, Mitosis y Meiosis).
La
célula es la unidad de origen de todos los seres vivos porque de una célula se
origina otra y de unidad genética porque transmite los caracteres hereditarios
de una célula a otra a través de su ADN.
2.- Describe
brevemente cada uno de los componentes celulares:
Membrana plasmática: Se encarga de
mantener y delimitar lo que entra y sale de la célula, siendo la fronteramente
lo intracelular y lo extracelular.
La pared celular: Es externa a la membrana plasmática, mantiene la forma de la
célula y la protege de daños mecánicos.
Núcleo: Es el principal organelo celular, ya
que contiene el material genético constituido por ADN junto con proteínas especiales llamadas histonas.
El cromosoma: Es el material hereditario cuya principal
función es conservar, transmitir y expresar la información genética que
contiene.
Retículo
endoplasmático: Es una red de túbulos y sacos planos y curvos
encargada de transportar materiales a través de la célula.
Lisosomas: Son orgánulos limitados por una
membrana; las poderosas enzimas que contiene degradan los materiales peligrosos
absorbidos en la célula, para luego liberarlos a través de la membrana celular.
Mitocondrias: Son conocidas como
la central eléctrica de la célula, permitiendo la respiración y la
descomposición de grasas y azúcares para producir energía.
Cloroplastos: Son orgánulos aún
mayores y se encuentran en las células de plantas y algas, pero no en las de
animales y hongos.
Vacuolas: Son unos saquitos de diversos
tamaños y formas rodeados por una membrana. Se encargan de
transportar y almacenar materiales ingeridos, así como productos de desecho y
agua.
Centriolos: Estas estructuras,
a diferencia de las anteriores, no tienen membrana.
3.- Establece
las diferencias fundamentales entre célula animal y vegetal:
Una célula animal: se distingue su núcleo, retículo endoplásmico, mitocondrias, aparato de golgi,
etc.
Célula Vegetal: Se observa la presencia de pared celular, una gran vacuola y los cloroplastos, que
la distinguen de la célula animal.
4.- La teoría
celular postula lo siguiente:
1.
La célula es nuestra unidad estructural, es la unidad de función y
es la unidad de origen
2. En
principio, todos los organismos están compuestos de células.
3. En las células tienen lugar las
reacciones metabólicas de organismo.
4. Las células provienen tan solo de
otras células preexistentes.
5. Las células contienen el material
hereditario.
5.- Cita las
disciplinas que apoyan a la biología celular y defínelas:
Citología: Estudia la estructura de la célula y sus
funciones.
Bioquímica: Estudia la composición química de los organismos
y las reacciones que suceden en los procesos biológicos.
Citogenética: Estudia las estructuras celulares relacionadas
con los fenómenos genéticos.
Fisiología: Estudia las funciones celulares.
Genética: Estudia la transmisión de los caracteres hereditarios
a sus descendientes y la variabilidad que presentan.
Histología: Estudia la formación, estructura, función y
clasificación de los tejidos.
Taxonomía: Estudia la ordenación, clasificación y
nomenclatura de los organismos.
Biofísica: Estudia el funcionamiento físico de los seres
vivos.
Evolución: Estudia el origen de los organismos y los cambios
sufridos a través del tiempo.
6.- Selecciona las vitaminas de mayor importancia, según tu
criterio, reportándolo en un resumen:
Vitamina A. La vitamina
A es necesaria para la piel, las mucosas y la vista. Se encuentra en alimentos
como la leche, la yema de huevo o el hígado. Nuestro cuerpo es también capaz de
fabricarla a partir del caroteno que está en vegetales como las zanahorias y las
espinacas.
Vitamina D. La vitamina
D es muy importante para que los huesos sean duros y fuertes. Se encuentra en
alimentos como la yema de huevo o los aceites de hígado de pescado. Nuestro
cuerpo, con ayuda de la luz del Sol, también puede fabricar vitamina D a partir
de ciertos alimentos.
Vitamina E. La vitamina
E participa en algunas funciones metabólicas, la formación de glóbulos rojos de
la sangre, la cicatrización de las heridas o el funcionamiento del sistema
nervioso. Se encuentra en muchos alimentos, como los aceites vegetales, el
germen de trigo, las nueces o los vegetales verdes.
Vitamina K. La vitamina
K es necesaria para que la sangre se pueda coagular. Algunos alimentos ricos en
vitamina K son las verduras de hoja verde, la yema de huevo y el aceite de
soja.
Vitamina C. La vitamina
C participa también en muchas reacciones metabólicas del organismo; una de las
más importantes es la formación de una proteína que sostiene muchas estructuras
de tu cuerpo (el colágeno). La vitamina C se encuentra en las frutas, los
tomates y los vegetales de hojas verdes.
Vitaminas del grupo B.
Muchas vitaminas del grupo B son muy importantes en el metabolismo de los
hidratos de carbono. Otras participan en el metabolismo de los lípidos y de las
proteínas. Se encuentran en diferentes alimentos, que pueden contener una o más
vitaminas del grupo B, como la carne, el pescado, los huevos, los vegetales de
hoja verde, la cascarilla de los cereales, los frutos secos y las legumbres.
Las vitaminas del grupo B son: vitamina B1 (tiamina), vitamina B2
(riboflavina), vitamina B3 (niacina), vitamina B6 (piridoxina), vitamina B12
(cianocobalamina), ácido fólico, ácido pantoténico y biotina.
7.- Explica la función de los fosfolípidos en la membrana:
Una
función principal de los fosfolípidos es servir como componentes estructurales
de las membranas de la superficie celular y de los orgánulos sub-celulares.
Los
fosfolípidos también juegan un papel en la activación de ciertas enzimas.
8.- ¿Cuáles son las funciones de las proteínas?
Algunas
proteínas transportan sustancias. Las proteínas también
son necesarias para construir los
tejidos y así formar los huesos, los tendones o la piel. En los músculos hay
dos proteínas, la actina y la miosina, que son indispensables para la contracción muscular.
Las proteínas
también pueden ser utilizadas como fuente de energía, aunque
en menor proporción que los hidratos de carbono o las grasas.
EQUIPO:
ERICK ECHEVERRIA
RODRIGUEZ
EMMANUEL MATILDE
SANCHEZ
ULISES SILVA
PATIÑO
JORGE ARTURO
SALGADO RUIZ
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