martes, 17 de octubre de 2017

                                          PUES YO PIENSO SOBRE EL VIDEO
diversidad sobre nuestro ecosistema el como se  esta a cabando todo como animales las plantas el ser humano lo  esta destruyendo ya que el clima esta cambiando mucho y a si puede de sapareser nuestro ecosistema tam bien nos abla que un cuarto de la tierra ya esta en proseso de gradacion y la midat de los umedales del mundo se andrenadoy yo creo que todo esto es culpa del ser humano que apesar de lo que esta pasando no asemos por cambiar no sotros mismos



lunes, 2 de octubre de 2017

                                                                   EJERCICIO


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lunes, 18 de septiembre de 2017

ORGANELOS CELULARES

                                                                   CITOPLASMA
es una de las partes, elementos básicos de la célula, que se ubica entre la membrana plasmática y el núcleo, en las células eucariotas, y en las células procariotas que al no disponer de núcleo, usan al citoplasma para ser el alojamiento de su material genético.

Básicamente, el citoplasma se ocupa de desarrollar todas las reacciones químicas de los seres vivientes y está conformado eminentemente por agua y también por sustancias minerales ionizadas y sustancias orgánicas como enzimas y proteínas.

Sus funciones relevantes son tres: nutrición, ya que en él se incorporan esas sustancias que serán luego transformadas para liberar energía; almacenamiento, se ocupa de almacenar ciertas sustancias que a futuro se usarán y es importante que estén allí a la espera de su necesidad de usarlas; y la estructural, dado que el citoplasma es aquella parte que le da la forma a la célula y que será el punto de partida de todos sus movimientos.



Si se lo observa detalladamente a través del microscopio se podrá apreciar que uno de sus rasgos característicos es la apariencia granulosa que ostenta y que se debe a la gran cantidad de orgánulos (órganos de las células), ribosomas, entre otros, que presenta su conformación. Los ribosomas desempeñan la fundamental función de sintetizar las proteínas.

Sin lugar a dudas el microscopio fue clave a la hora de avanzar en el conocimiento del citoplasma. El pormenorizado y preciso estudio físico que este aparato permitió implicó echar a luz muchos conocimientos acerca del citoplasma, el indicado más arriba de la presentación granulosa, y por otra parte también permitió determinar su viscosidad y la identificación del citoesqueleto, que son estructuras con forma de pelo dentro citoplasma y que es factible de hallar en muchos tipos de células.

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                                                                 MEMBRANA

Un ejemplo claro que se puede mencionar sobre las membranas es a nivel celular, la membrana plasmática o membrana celular es un tipo de laminilla que permite la separación del sitio intracelular del extracelular, esta membrana es la que confiere forma y tamaño a la célula, su composición es compleja ya que está constituida por 3 capas dos de ellas son conformadas a base de proteínas y una está compuesta por lípidos, es decir, la membrana externa e interna tienen como base de su estructura proteínas periféricas e intramembranosas respectivamente, mientras que la capa media está compuesta por una bicapa lipídica cuya estructura se forma gracias a la unión de dos tipos de lípidos el colesterol y fosfolípidos (anillo de fosforo direccionado hacia la periferia y las cadenas de lípidos al centro de la bicapa), adquiriendo el nombre de “mosaico fluido descubierto por los científicos Nicolson y Singer. Gracias a su estructura la membrana celular tiene una propiedad y es ser selectivamente permeable, a su vez, cumplen una función importante que es el transporte celular, ya que la misma permite la entrada y salida de metabolitos a la célula por medio de dos procesos: endocitosis y exocitosis.
Membrana


                                                                  NÙCLEO
Es la estructura más conocido 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. Dentro del núcleo, las moléculas de ADN y proteínas están organizadas en cromosomasque suelen aparecer dispuestos en pares idénticos. Los cromosomas están muy retorcidos y enmarañados y es difícil identificarlos por separado. Pero justo antes de que la célula se divida, se condensan y adquieren grosor suficiente para ser detectables como estructuras independientes. El ADN del interior de cada cromosoma es una molécula única muy larga y arrollada que contiene secuencias lineales de genes. Éstos encierran a su vez instrucciones codificadas para la construcción de las moléculas de proteínas y ARN necesarias para producir una copia funcional de la célula.
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                                                                   RÍTOSOMA

Lo ribosòma qu'ei un complexe d'ARN e de proteïnas on los acids ribonucleïcs messatgèrs (ARNm) e son lejuts e arrevirats en proteïnas peus acids ribonucleïcs de transferiment (ARNt) qui carrejan los diferents aminoacids (los constituents de las proteïnas). Qu'ei dens lo ribosòmas qui los ligams peptidics e son establits enter los aminoacids, començant atau a har créisher la cadena d'aminoacids qui, acabada e vaderà proteïna. Un gran nombre d'antibiotics (com l'eritromicina per exemple) que's fixan especificament suus ribosòmas deubacteris en los tuar.
Estructura geometrica de la grana sosunitat 50S deu ribosòma.
Las proteïnas que son coloradas en blau e los acid ribonucleïc ribisomic (ARNr) en irange. Lo sit actiu, l'adenina 2486, qu'ei colorat en arroi.
                                                       RETICULO ENDOPLÁSMICO LISO (REL)
El Reticulo Endoplasmatico Liso es un orgánulo celular formado por cisternas, tubos aplanados y sáculos membranosos que forman un sistema de tuberías que participa en el transporte celular y en la síntesis de triglicéridos, fosfolípidos y esteroides. También de enzimas destoxificantes, que metabolizan el alcohol y otras sustancias químicas. A diferencia del retículo enplasmático rugoso, carece de ribosomas adosados a su membrana. En realidad los retículos endoplasmáticos lisos tienen diferentes variantes funcionales que sólo tienen en común su aspecto y la ausencia de ribosomas.
Funciones del Retículo Endoplasmático Liso
El REL tiene un conjunto variado de funciones:
.- Síntesis de lípidos En el REL se lleva a cabo la síntesis de la mayor parte de los lípidos celulares: triglicéridos, fosfoglicéridos, ceramidas y esteroides. En las membranas del REL se encuentran las enzimas que catalizan las actividades de síntesis (los precursores para la síntesis proviene del citosol) hacia el cual se orientan los sitios activos de las respectivas enzimas. Por lo tanto, los lípidos recién sintetizados quedan incorporados en la monocapa u hoja citosólica de la membrana del REL. Los lípidos recién sintetizados son incorporados en la cara citosólica de la bicapa lipídica de la membrana Sin embargo, gracias a la participación de las enzimas específicas de intercambio de fosfolípidos conocidas como flipasas del retículo, que catalizan el intercambio flip-flop de los lípidos desde el lado citosólico al lado interno (o lumenal) de la bicapa lipídica., por los que se logra el movimiento hacia la monocapa luminal de los lípidos correspondientes, asegurándose de esta forma la asimetría entre ambas capas, que será mantenida de aquí en adelante.
- Síntesis de esteroides El REL es el lugar para la síntesis de hormas esteroides a partir del colesterol como la progesterona, estrógenos, tetosterona, vitamina D


El Reticulo Endoplasmatico Liso es un orgánulo celular formado por cisternas, tubos aplanados y sáculos membranosos que forman un sistema de tuberías que participa en el transporte celular y en la síntesis de triglicéridos, fosfolípidos y esteroides. También de enzimas destoxificantes, que metabolizan el alcohol y otras sustancias químicas. A diferencia del retículo enplasmático rugoso, carece de ribosomas adosados a su membrana. En realidad los retículos endoplasmáticos lisos tienen diferentes variantes funcionales que sólo tienen en común su aspecto y la ausencia de ribosomas
Funciones del Retículo Endoplasmático Liso
El REL tiene un conjunto variado de funciones:
.- Síntesis de lípidos En el REL se lleva a cabo la síntesis de la mayor parte de los lípidos celulares: triglicéridos, fosfoglicéridos, ceramidas y esteroides. En las membranas del REL se encuentran las enzimas que catalizan las actividades de síntesis (los precursores para la síntesis proviene del citosol) hacia el cual se orientan los sitios activos de las respectivas enzimas. Por lo tanto, los lípidos recién sintetizados quedan incorporados en la monocapa u hoja citosólica de la membrana del REL. Los lípidos recién sintetizados son incorporados en la cara citosólica de la bicapa lipídica de la membrana Sin embargo, gracias a la participación de las enzimas específicas de intercambio de fosfolípidos conocidas como flipasas del retículo, que catalizan el intercambio flip-flop de los lípidos desde el lado citosólico al lado interno (o lumenal) de la bicapa lipídica., por los que se logra el movimiento hacia la monocapa luminal de los lípidos correspondientes, asegurándose de esta forma la asimetría entre ambas capas, que será mantenida de aquí en adelante.
- Síntesis de esteroides El REL es el lugar para la síntesis de hormas esteroides a partir del colesterol como la progesterona, estrógenos, tetosterona, vitamina D
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                                           RETICULO ENDOPLÁSMICO RUGOSO (RER)
El retículo endoplasmático rugoso está formado por una serie de canales o cisternas que se encuentran distribuidos por todo el citoplasma de la célula. Son sacos aplanados por los que circulan todas las proteínas de la célula antes de ir al aparato de Golgi. Existe una conexión física entre el retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmátio liso. El término rugoso se refiere a la apariencia de este orgánulo en las microfotografías electrónicas, la cual es resultado de la presencia de múltiples ribosomas adheridos en su superficie, sobre su membrana. Está ubicado junto a la envoltura nuclear y se une a la misma de manera que puedan introducirse los ARNm que contienen la información para la síntesis de proteínas.
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                                                            APARATO DE GOLGI
El Aparato de Golgi es una de las estructuras que conforman el interior de las células tanto de los animales como de las plantas. Se trata de una organela que tiene la forma de una serie de cisternas adosadas que cumple funciones relacionadas con el manejo de las proteínas sintetizadas en las células.

Una vez que las proteínas son producidas salen del retículo endoplásmico para ingresar al Aparato de Golgi, estructura en la que terminan de formarse y se preparan bien sea para su almacenamiento o para su liberación. Esta estructura se encuentra particularmente desarrollada en las células que tienen funciones relacionadas con la secreción de sustancias, como las células del sistema nervioso que liberan neurotransmisores o las del sistema endocrino que producen hormonas.Esta organela se ubica cerna del núcleo de la célula, está formada por membranas que se adosan una sobre otra en láminas dando origen a espacios conocidos como cisternas. Estas membranas mantienen su forma gracias a la presencia de unas estructuras de soporte llamadas microtúbulos.

El Aparato de Golgi de ubica cerca del retículo endoplásmico, para poder así captar las proteínas que son producidas a ese nivel y continuar su procesamiento.

Esta estructura es mucho más compleja en las células animales que en las células vegetales.

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Contienen enzimas hidroliticas y paleolíticas que se encargan de digerir sustancias externas o internas a ellos, por lo que son los encargados de la digestión celular
Su estructura consiste en una forma redondeada, caracterizadas como una bolsa de enzimas, las cuales en caso de liberarse podrían destruir la célula, por lo que su membrana se encuentra protegida de estas enzimas.que contienen los lisosomas son capaces de degradar lípidos, polisacáridos y proteínas, que no van a utilizarse por la célula, por lo que la función de los lisosomas es principalmente degradación de desechos.
Los productos que ya no son útiles para la célula, son transportados a los lisosomas para producir la degradación de estos a moléculas simples, para luego devolverlos al citoplasma y ser reciclados por la célula.
La función primordial de los lisosomas es impedir que sean degradas estructuras necesarias y fundamentales de la célula.
Las enzimas de los lisosomas tienen  la capacidad de digerir bacterias y sustancias que ingresan a la célula mediante fagositosis, o endositosis según sea necesario.
Gracias a los lisosomas, las organelas de la célula están en constante reposición y renovación, ya que estos se encargan de degradarlos, proceso llamado autofagia.
Las enzimas más importantes que pueden encontrarse en los lisosomas son, la lipasa, que se encarga de digerir lípidos, glucosidasas para digerir carbohidratos, proteasas, para digerir proteínas, y nucleasas para digerir ácidos nucleicos
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                                                           PEROXISOMAS
La función principal de los peroxisomas se desarrolla en el metabolismo lipídico, principalmente en el acortamiento de ácidos grasos de cadena larga, para que su oxidación pueda ser completa en las mitocondrias, y también durante la oxidación del colesterol, necesario para llevar a cabo la síntesis de ácidos biliares. Además contiene enzimas que se encargan de oxidar los aminoácidos, y otros sustratos, usando oxigeno molecular.La función principal de los peroxisomas se desarrolla en el metabolismo lipídico, principalmente en el acortamiento de ácidos grasos de cadena larga, para que su oxidación pueda ser completa en las mitocondrias, y también durante la oxidación del colesterol, necesario para llevar a cabo la síntesis de ácidos biliares. Además contiene enzimas que se encargan de oxidar los aminoácidos, y otros sustratos, usando oxigeno molecular.Entre otras funciones de los peroxisomas, estos también se encargan de desencadenar reacciones oxidativas. Esto no proporciona energía en forma de ATP, pero permite producir calor, teniendo gran importancia fisiológica.
También intervienen en procesos de detoxificacion. En las células hepáticas y renales los peroxisomas detoxifican moléculas que ingresar en circulación. El etanlo que bebemos, es oxidado por acción de la catalasa, casi en un 50%.
En las plantas, los peroxisomas se ocupan de la fotorrespiracion, este es el proceso de oxidación de productos residuales de la fijación de dióxido de carbono, llevado a cabo por los peroxisomas.
La formación de los peroxisomas se lleva a cabo en el retículo, y tienen la capacidad de dividirse gracias a su crecimiento y estrangulamiento, lo cual ocurre generalmene durante la división celular. Este proceso es llevado a cabo por el citoesqueleto y proteínas.
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                                                             VACUOLAS
En concreto podemos decir que vacuola es un neologismo que apareció por primera vez en la Francia del siglo XVIII bajo la apariencia de “vacuole”, aunque con un significado que no es el actual. El que ahora tenemos hay que exponer que se considera que es “obra” del biólogo y botánico francés Félix Dujardin.
Las vacuolas son pequeñas vesículas de las células de los hongos y de las plantas que permiten el almacenamiento de distintas sustancias, como azúcares o agua. La fusión de diversas vesículas permite el desarrollo de las vacuolas, cuyo contorno se encuentra delimitado mediante la membrana plasmática.
Es importante subrayar que la forma de las vacuolas depende de cada célula, ya que las necesidades celulares no son siempre las mismas. De hecho, hay células cuyas vacuolas crecen con el tiempo hasta fusionarse.
En las vacuolas muchas veces se concentran pigmentos. Esto hace que las células exhiban diferentes colores de acuerdo a dichos pigmentos. En el caso de las células vegetales, su tonalidad depende de las antocianinas, un pigmento que se almacena en las vacuolas.
Además de todo lo expuesto, merece la pena conocer otros datos de interés acerca de las vacuolas como son los siguientes:
-Son variables en tamaño, lo que supone que puedan ocupar desde un 5 % hasta un 90 % de lo que es el volumen celular.
-Hay unas células vegetales que carecen de vacuolas: las células del tapete en las anteras.
-Se encuentran rodeadas de una membrana simple que responde al nombre de tonoplasto. Del mismo hay que subrayar que es permeable y que juega un papel fundamental en lo que es el crecimiento de las células.
-En el interior las vacuolas cuentan con el conocido como jugo vacuolar, que está formado por agua y otros elementos tales como venenos, compuestos de desecho, ácido málico, compuestos de reserva…
-Las vacuolas contráctiles son las que se encuentran en los animales y que proceden a acabar con el exceso de agua existente.
-Entre los muchos tipos de vacuales que existen podemos destacar a las de excreción, a las fagocitarias o a las residuales.
-En las vacuolas es muy habitual en muchos casos que se acumulen lo que se conoce como sustancias ergásticas.
Las funciones de las vacuolas son múltiples. Pueden contribuir a la hidratación de la célula, a la solidez de su tejido, al aislamiento de productos tóxicos y a la descomposición de las macromoléculas, por citar algunas posibilidades.
Vacuola

Ciertas vacuolas se especializan en funciones muy específicas. Las vacuolas alimenticias, en este sentido, cumplen una función vinculada a la nutrición. Las vacuolas digestivas, como su nombre lo indica, se encargan de digerir los nutrientes y de desechar los residuos. Las vacuolas pulsátiles, por su parte, obtienen agua del citoplasma y luego se encargan de su expulsión mediante un proceso de ósmosis.
                                                      MITOCONDRIAS
La mitocondria es considerada como el centro neurálgico de la célula. Es una estructura pequeña situada en el interior de la célula y compuesta por dos membranas y una matriz. En la membrana se producen las reacciones químicas mientras que en la matriz se contiene el fluido. Las mitocondrias forman parte de las células eucariotas.”

La mitocondria puede medir desde 0,5 a 1 micrómetro de diámetro. A menudo, se la considera como la fuente de energía de las células. Estos orgánulos generan la mayor parte de la energía de la célula en forma de trifosfato de adenosina (ATP), utilizado como fuente de la energía química. Las mitocondrias también están involucradas en otras actividades celulares como en la señalización, en la diferenciación celular, en el envejecimiento celular y en el control de su ciclo así como de su crecimiento.Resultado de imagen para MITOCONDRIAS

- Descubrimiento de los cloroplastos


En 1881 el biólogo alemán Theodor Engelmann mediante un ingenioso experimento demostró que cuando se iluminan las células del alga verde Spirogyra, algunas bacterias se desplazan activamente para agruparse en el exterior de las células, cerca del sitio correspondiente a los grandes cloroplastos. Las bacterias estaban utilizando las pequeñas cantidades de oxígeno liberadas en el cloroplasto por la fotosíntesis para estimular su respiración aerobia.
Cloroplastos y botanica

- Observación de los cloroplastos en el microscopio óptico


Al microscopio óptico pueden ser observados, en fresco y sin teñir, y aparecen generalmente como unos orgánulos discoidales en los que, ocasionalmente, se distinguen en su interior unos cuerpos densos o grana. Se encuentran localizados en el citoplasma. No tienen un lugar fijo, aunque frecuentemente se encuentran entre la pared vacuolar y la membrana plasmática. Están sometidos a movimientos de ciclosis debido a las corrientes citoplasmáticas, pero también pueden presentar movimientos activos de tipo ameboide o contráctil relacionados con la iluminación.
Cloroplastos e imagenes de biologia
                                                              CITOESQUELETO
El Citoesqueleto es considerado un orgánulo o un armazón compuesto de proteínasen forma tridimensional, que se encarga de proveer un soporte desde adentro de las células eucariotas, llevando a cabo una organización en las estructuras internas y participando en los procesos de transporte, el tráfico y la división de las células.
En las células eucariotas el Citoesqueleto se conforma de filamentos de actina, filamentos de carácter intermedio, microtúbulos y septinas, pero en las células procariotas, el mismo se compone principalmente de proteínas estructurales como FtsZ y MreB.Se dice que el Citoesqueleto es una estructura bastante dinámica ya que mantiene la forma en la célula, además de facilitar su movimiento por medio del uso de estructuras tales como los flagelos y los cilios, también juega un importante papel en el trafico intracelular, como en las vesículas o los orgánulos; y la división de las células.En los años 80 fue el biólogo Porter quien lo descubrió, luego el Dr. Ingber expuso desde un punto de vista más mecánico, que la célula tenía una forma muy parecida a estructuras arquitectónicas, las cuales son llamadas estructuras de tensegridad.
En la actualidad se han llevado a cabo estudios acerca de cómo evoluciona el Citoesqueleto, y es a partir de este enfoque donde se propone un modelo de evolución más rápida, que los expertos han denominado modelo de complejidad temprana.
Dicho modelo sugiere que mediante los procesos de diversificación y especialización de las moléculas principales del Citoesqueleto, como lo son la proto actina y la proto tubulina. Además se aumentó la complejidad del sistema en la última célula patrimonial de las eucariotas.
Los científicos lograron estudiar esa complejidad, en las células anteriormente nombradas, mediante la producción de un aumento en las proteínas que forman parte de cada filamento, incrementando también la producción de las proteínas motoras y las accesorias.
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                                                       PARED CELULAR 
En las células de plantas, hongos, algas, bacterias y arqueas, se destaca una membrana llamada pared celular, que no está presente en las células animales. Es una capa dura y resistente, flexible ya que soporta la fuerza osmótica y participa en el crecimiento de la célula. Su función principal es actuar como mediador de las actividades celulares, regulando el paso de sustancias y brinda rigidez a la propia célula. En hongos y plantas la función de la pared celular es ofrecer soporte a los tejidos.
La estructura y composición de la pared celular varía en función del tipo de organismo, por lo que vamos a encontrar diferentes materiales en uno y otro. En las plantas, por ejemplo, la composición de la pared celular es en un mayor porcentaje de celulosa, un polímero de carbohidratos, junto a un polisacárido. En las bacterias, la estructura de la pared celular se compone de peptidoglicano. En los hongos la pared celular es de quitina.
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martes, 29 de agosto de 2017

TIPOS DE CELULAS EUCARIONTES Y PROCARIONTES

                                           En un esquema describe el origen de la vida
                                    Hay por lo menos tres tipo de explicaciones sobre cómo comenzó la vida. La primera y más antigua de las hipótesis sugiere que la vida fue creada por un ser o espíritu supremo. La mayoría de las culturas y religiones tienen sus propias explicaciones acerca de la creación, estas explicaciones han pasado de generación a generación. Debido a que las ideas no pueden ser probadas o desaprobadas, consideramos que esta explicación están fuera de las fronteras de la ciencia. Es por esta razón que no las mencionaremos aquí y dejamos que cada persona decida por sí sola. 

La segunda serie de hipótesis sugiere que la vida comenzó en ota parte del universo y llegó a la Tierra por casualidad, como por ejemplo, a causa del choque de un cometa o meteorito. 

La tercera y más común de las hipótesis en la comunidad científica dice que la vida comenzó hace aproximadamente 3.5 miles de millones de años, como resultado de un compleja secuencia de reacciones químicas que se sucedieron de manera espontánea en la atmósfera de la Tierra. En los años 50, dos científicos llevaron a cabo un experimento de laboratorio que mostraba que ciertas moléculas de vida (aminoácidos) se podían formar de manera espontánea, al recrear las condiciones de la Tierra temprana en el laboratorio. Se asume que en el transcurso del tiempo, estas moléculas interactuaron entre sí, y eventualmente dieron orígen a las primeras formas de vida.Resultado de imagen para el origen de la vida
¿cuales creen que son las condiciones que faboresen  valida en la actualidad? pues pienso que la actualidad en la que vivimos es muy diferente ya que en la otra actualidad  pues no abia luz, medicamentos hospitales tenían que casar para comer

                                                          Tipos de celulares
                             investiga y describe la teoría endosimbiótica 3C3
La teoría endosimbiótica es una de las más interesantes y posiblemente más controvertidas de la biología. Aunque ya han pasado unos cuantos años de haber sido postulada, en este tiempo han ido aumentando tanto los argumentos a su favor como en contra, de manera que es aún uno de los grandes desafíos para la comunidad científica, en especial de los estudios evolutivos. ¿Sabes en qué consiste esta teoría? Veámoslo.

La postulación de la Teoría Endosimbiótica

También conocida como Teoría de la Endosimbiosis o Endosimbiosis seriada (en inglés SET: Serial Endosymbiosis Theory), fue popularizada por Lynn Margulis en 1967 en su obra On the origin of mitosing cells y posteriormente enriquecida en otros artículos y documentos suyos de gran relevancia científica, aunque años antes ya se había sugerido la idea, pero no fue bien valorada por los científicos.
                                Resultado de imagen para la teoria endosimbiótica
                                    Procariontes y eucariontes 4C3
¿Que diferencias tienen?  
  • Las células eucariotas tienen núcleo, mientras que la procariotas no.
  • El ADN en las células procariotas cuenta con circuito circular, mientras que en las eucariotas es lineal.
  • Las células eucariotas son más grandes que las procariotas.
  • Los organismos con células procariotas son unicelulares, mientras que los que tienen células eucariotas son pluricelulares.
  • Las células eucariotas siempre tienen citoesqueleto, mientras que las procariotas no.
  • En las células procariotas, la división celular se produce por fisión binaria; mientras que en las eucariotas se puede dar por mitosis o por meiosis.
  • La reproducción en las células procariotas es siempre asexual, mientras que en las eucariotas puede ser sexual o asexual.
  • Las células procariotas tienen mesosomas, mientras que las células eucariotas no.
  • Resultado de imagen para procariontes y eucariontes que diferencias tienen
  •                                          Procariontes  5C3
  • Selecciona una imagen de internet y describe sus características
  • 1.El material genético (ADN) se localiza en la región llamada nucleoide, el cual no tiene una membrana que lo rodee.
  • 2.La célula contiene gran número de ribosomas, que llevan a cabo la síntesis de proteínas. 
  • 3.Alrededor de la célula hay una membrana plasmática. En algunos procariontes, la membrana se pliega en estructuras llamadas mesosomas, cuya función no se conoce claramente.
  • 4.Fuera de la membrana plasmática de la mayoría de los procariontes, tienen una relativamente rígida pared celular, que da a los organismos su forma. La pared celular está formada por peptoglicanos. A veces tienen una cápsula externa. La pared celular de los procariontes difiere químicamente de la pared celular de los eucariontes en las células vegetales y en los protistas.
  • 5.Algunas bacterias tienen flagelos, los cuales son usado para la locomoción y/o pilosidades, las cuales sirven para mantener en contacto a dos células y facilitar la transferencia de material genético.
  •                    Resultado de imagen para caracteristicas de procariontes
  •                                          Eucariontes 6C3
  • Selecsiona una imagen de internet y describe sus características
  • Las células eucariotas son las células que contienen un núcleo definido, en donde está contenido su material genético. El término “eucariota” es un helenismo formado por las raíces “eu”, cierto, verdadero, y “karyon”, que significa núcleo o nuez, y se refiere a las células “con verdadero núcleo”.
    Las células eucariotas son las más recientes en el proceso evolutivo, y se diferencian con de las procariotas (“previas al núcleo”) en que el material genético: ADN y ARN, se encuentran en una estructura definida que se conoce como núcleo, mientras que las procariotas tienen el material genético disperso en todo el citoplasma.
    Las células eucariotas tienen tres partes bien diferenciadas: la membrana, que la envuelve; el citoplasma, que rellena gran parte de la célula y donde funcionan los organelos u orgánulos, y el núcleo, donde se encuentra la información genética de la célula.
    Las células eucariotas son las células que contienen un núcleo definido, en donde está contenido su material genético. El término “eucariota” es un helenismo formado por las raíces “eu”, cierto, verdadero, y “karyon”, que significa núcleo o nuez, y se refiere a las células “con verdadero núcleo”.
    Las células eucariotas son las más recientes en el proceso evolutivo, y se diferencian con de las procariotas (“previas al núcleo”) en que el material genético: ADN y ARN, se encuentran en una estructura definida que se conoce como núcleo, mientras que las procariotas tienen el material genético disperso en todo el citoplasma.
    Las células eucariotas tienen tres partes bien diferenciadas: la membrana, que la envuelve; el citoplasma, que rellena gran parte de la célula y donde funcionan los organelos u orgánulos, y el núcleo, donde se encuentra la información genética de la célula

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martes, 22 de agosto de 2017

¿QUÉ ES LA TEORÍA CELULAR ?

                                                            ¿QUÉ ES LA TEORÍA CELULAR?
Antony Van Leeuwenhoek (1632-1723), contemporáneo de Hooke, realizó detalladas observaciones de las células animales y vegetales e incluso descubrió el mundo de los microorganismos, protozoos y bacterias, utilizando un microscopio simple de una sola lente construido por él.

Pero hasta que no se dispuso de buenos microscopios ópticos, a principios del siglo XIX, no se descubrió que todos los seres vivos, tanto animales como vegetales, están formados por células. Este principio es el que desarrolla la Teoría Celular que se atribuye al botánico Matthias Schleiden (1838) y al zoólogo Theodor Schwann (1839). De acuerdo con la teoría celular, podemos concluir que: la célula es la unidad estructural y funcional de los seres vivos, de manera que la actividad vital de éstos es el resultado de la suma de las actividades de todas sus células, entre las cuales existe una coordinación.

En 1858, Virchow completó la teroría celular con su célebre principio omnis cellula e cellula, es decir, toda célula proviene de otra célula.


En 1889, 
August Weismann amplió la información de Virchow desde un punto de vista evolutivo resaltando que hay una continuidad ininterrumpida entre las células actuales (y los organismos que ellas componen) y las células primitivas que aparecieron por primera vez sobre la Tierra hace 3500 millones de años. La prueba del origen común de todas las células actuales reside en la semejanza de su composición y de sus estructuras.



                                          ¿QUIÉNES LA DESARROLLARON? 
La teoría celular constituye uno de los principios básicos de la biología, cuyo crédito le pertenece a los grandes científicos alemanes Theodor SchwannMatthias Schleiden y Rudolph Virchow, aunque por supuesto, no hubiese sido posible sin las previas investigaciones del gran Robert Hooke. ¿Qué te parece si repasamos algunos de sus conceptos básicos y aprovechamos para recordar cuáles son los postulados de la teoría celular?
En el siglo XVII,  más precisamente en el año 1665, el científico inglés Robert Hooke fue quien descubrió y describió la existencia de lo que damos en llamar células. El señor Hooke dió cuenta de esta estructura básica de la vida mientras examinaba pequeñas y delgadas rodajas de corcho y material vegetal en su microscopio, ya que él fue uno de los primeros en diseñar uno de estos artefactos. Sin darse cuenta, Hooke descubrió la unidad estructural básica y esencial de todos los organismos, la base de toda materia viva.

¿CUÁLES SON LOS POS POSTULADOS DE LA TEORÍA CELULAR?
Las células son unidades fundamentales de los organismos vivos, generalmente de tamaño microscópico y capaces de reproducirse de manera independiente. Fueron descritas por primera vez por el científico inglés Robert Hook, en el siglo XVII, aunque no fue hasta el XIX cuando se concretaron los postulados de la teoría celular.
Fruto de no pocas investigaciones, los principios de la teoría celular fueron propuestos inicialmente por los alemanes Matthias Jakob Schleiden y Theodor Schwann, quienes, microscopio en mano, concluyeron lo siguiente:
1. Todo en los seres vivos está compuesto por células, o bien por sus productos de secreción. Los organismos pueden tener una sola célula (unicelulares) o más (pluricelulares).
2. Todos los seres vivos tienen su origen en las células. Éstas no surgen de manera espontánea, sino que proceden de otras anteriores.
3. Todas las funciones vitales ocurren dentro de las células o en su entorno inmediato. La célula es la unidad fisiológica de la vida.
4. Cada célula contiene información genética completa, lo que permite la transmisión hereditaria generación a generación.
Sobre la base de los postulados de la teoría celular, es posible concluir que el papel de las células en la constitución de la vida es esencial.
ES CRIBE UNA BREVE REFLEXIÓN SOBRE EL SIGUIENTE EL POSTULADO ´´TODAS LAS CÉLULAS SE ORIGINA DE UNA CÉLULAS PREEXISTENTE´´

Porque no hay nada más pequeño que una célula que tenga capacidad de nutrirse , reproducirse y relacionarse .
Sinos fijamos en un organismo vivo .este esta formado por aparatos y sistemas que a su ves esta formados por órganos y ésto, por tejidos  pues bien sin células no tendríamos 
 la vida 
                                                                             
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