LA CÉLULA

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BIOLOGÍA 1) Conocer y dibujar la célula y sus partes con cada una de sus funciones. Las tres partes de una célula son: la membrana plasmática, el citoplasma y el núcleo. La membrana plasmática: es la capa exterior, está formada por proteínas, lípidos y glúcidos y es la encargada de conservar y llevar el control del contenido de la célula. El citoplasma: es la capa que se encuentra entre la membrana plasmática y el núcleo, cuya función es contener y permitir la movilidad de los orgánulos celulares; tiene una parte externa más gelatinosa, llamada ectoplasma, y una interna más líquida, llamada endoplasma, donde se encuentran la mayoría de los orgánulos. El núcleo: contiene la mayoría del material genético y es donde se codifican todas las proteínas que tiene la célula. 2) Estructura celular

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Cuestionario sobre la célula.

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BIOLOGA

1) Conocer y dibujar la clula y sus partes con cada una de sus funciones.

Las tres partes de una clula son: la membrana plasmtica, el citoplasma y el ncleo.La membrana plasmtica: es la capa exterior, est formada por protenas, lpidos y glcidos y es la encargada de conservar y llevar el control del contenido de la clula.El citoplasma: es la capa que se encuentra entre la membrana plasmtica y el ncleo, cuya funcin es contener y permitir la movilidad de los orgnulos celulares; tiene una parte externa ms gelatinosa, llamada ectoplasma, y una interna ms lquida, llamada endoplasma, donde se encuentran la mayora de los orgnulos.El ncleo: contiene la mayora del material gentico y es donde se codifican todas las protenas que tiene la clula.

2) Estructura celularLa clula es la mnima unidad que constituye a todo ser vivo, para poder cumplir con todas sus funciones, la clula cuenta con diversas estructuras en su interior que cumplen diversas actividades, las principales son: la membrana celular, el citoplasma y el ncleo. As que veamos cada una de estas estructuras en detalle, adems de todos los organelos contenidos en cada de estas partes.La Membrana Celular o Membrana Plasmtica: su funcin es la permeabilidad selectiva, asegurando el intercambio constante de sustancias entre el interior de la clula y el exterior.Citoplasma: su funcin es permitir el funcionamiento de procesos bioqumicos y metablicos de protenas, lpidos e hidratos de carbono. Los organelos que se encuentran en el citoplasma son: Mitocondrias: su funcin es liberar la energa necesaria para el cumplimiento de todas las funciones vitales de la clula. Vacuolas: su funcin es encargarse de sacar los desechos celulares. Ribosomas: su funcin se asocia a la sntesis de protenas y estn formados por ARN. Retculo endoplasmtico: su funcin se asocia a la sntesis de protenas y de lpidos. Lisosomas: su funcin es convertir molculas grandes en sustancias ms simples, intervienen en la digestin celular. Complejo de Golgi: su funcin es encargarse de la distribucin y envo de los productos qumicos de la clula. Centrosoma: su funcin est relacionada con la formacin de huso acromtico en la divisin celular. Plastidios: Son orgnulos exclusivos de las clulas vegetales, su funcin est relacionada a la pigmentacin de las plantas y a la acumulacin de sustancias, se dividen en leucoplastos, cromoplastos y cloroplastos.Ncleo: su funcin es transmitir la informacin de generacin en generacin y comandar las acciones de la clula a travs de mensajes qumicos.Nuclolo: su funcin se relaciona con la sntesis de protenas.

3) Formas de las clulas.Las clulas varan notablemente en cuanto a su forma, la que de una manera general, puede producirse a dos tipos:1. Clula de Forma Variable o Regular: son clulas que constantemente cambian de forma, segn se cumplan sus diversos estados fisiolgicos. Por ejemplo, los leucocitos en la sangre son esfricos y en los tejidos toman diversas formas.1. Clulas de Forma Estable, Regular o Tpica: la forma estable que forman las clulas en los organismos multicelulares se debe a la forma en que se han adaptado para cumplir ciertas funciones en determinados tejidos u rganos. Son de las siguientes clases:a) Isopiametrica: son las que tienen sus tres dimensiones iguales casi iguales, pueden ser:- Esfricas,como vulos y los cocos (bacterias)- Ovoides,como las levaduras- Cbicas,como en el folculo tiroideo.b) Aplanadas: sus dimensiones son mayores que su grosor. Generalmente forman tejidos de revestimiento, como las clulas epiteliales-c) Alargadas: en las cuales un eje es mayor que los otros dos. Estas clulas forman parte de ciertas mucosas que tapizan el tubo digestivo; otro ejemplo tenemos en las fibras musculares.d) Estrelladas: como las neuronas, dotados de varios apndices o prolongaciones que le dan un aspecto estrellado.4) Interacciones de las clulas

Uniones estrechas: son una especie de red de protenas transmembranales que forman puntos de adhesin entre clula y clula, cruciales en mantener la diferencia de concentraciones de molculas hidrfobas pequeas a lo largo de las capas del epitelio. Esta funcin la realizan de dos maneras. Primero, sellan las membranas plasmticas de las clulas adyacentes para crear una barrera impermeable o semipermeable entre las capas. Segundo, actan como barrera dentro de la misma bicapa lipdica, pues restringe la difusin libre tanto de lpidos como de protenas de membrana. Esto le aporta cierta polaridad a la clula epitelial, porque la parte apical es diferente a la parte basal en los componentes de la membrana.

Uniones de adherencia: tambin llamadas intermedias, se unen con la membrana plasmtica adyacente. Contienen una placa formada por una densa capa de glucoprotenas transmembrana (cadherina) y microfilamentos (o filamentos de actina) del citoesqueleto formando zonas extensas denominadas cinturones de adhesin. Este tipo de unin ayuda a las superficies epiteliales a resistir la separacin durante actividades contrctiles como cuando los alimentos progresan a lo largo del intestino.

Desmosomas: son una clase de uniones focales (como puntos de soldadura). Al igual que las uniones de adherencia, contiene una placa y glucoprotenas transmembrana (cadherina) que se extienden hacia el espacio intercelular. Esta placa se une, por encima, a filamentos intermedios de queratina. Contribuye a la estabilidad cuando estn bajo presin y cuando se separan en la contraccin de clulas y tejidos, como en la epidermis o clulas del miocardio. Las clulas epiteliales y algunos otros tipos celulares, como las del msculo liso, tambin estn fuertemente unidas por los desmosomas, puntos de contacto similares a botones denominados a veces desmosomas puntuales.

Hemidesmosomas: son uniones focales que unen clulas epiteliales a la matriz extracelular que conforma la lmina basal. No obstante, tienen morfologa similar a los desmosomas. La unin ocurre gracias a la familia de protenas llamadas integrinas. Las integrinas unen mediante su dominio extracelular a protenas de la lmina basal con filamentos intermedios de queratina con ayuda de su regin intracelular. Estas estructuras se encuentran distribuidas en el tejido epitelial y ayuda a distribuir la resistencia y la fuerza ejercidas sobre l.

Uniones de hendidura (gap): las uniones tipo gap o uniones comunicantes funcionan como poros que permiten el transporte de iones y molculas pequeas de alrededor de 1000 Da entre clulas vecinas. Se componen de protenas transmembrana (conexinas) que se unen para formar complejos llamados conexones. Las conexinas forman delicados tneles llenos de lquido, que permite a las clulas de un tejido comunicarse entre s. El intercambio de molculas e iones permite un acoplamiento qumico y elctrico entre las clulas. Las uniones comunicantes son importantes en la coordinacin de las clulas que se activan por impulsos elctricos y en su influencia sobre otras clulas. En estas uniones la membrana plasmtica no est fusionada, sino que se hallan separadas por espacios intermoleculares estrechos. Se puede encontrar en tejido avascular como el cristalino y la cornea del ojo, como tambin en el pie.

5) Niveles de organizacin en los organismos pluricelulares.

Molculas

Clulas

Tejidos

rganos

Aparatos y Sistemas

Organismo

6) Clasificacin de los seres vivos.A lo largo del tiempo se han utilizado diferentes modelos de clasificacin de los seres vivos. Uno de los sistemas ms utilizados es el de los cinco reinos, propuesto por Margulis y Schwartz en 1985. Segn este sistema, los seres vivos se clasifican en cinco grandes reinos en base a tres criterios: tipo de clulas, agrupacin de las clulas y alimentacin. As tenemos: El reino Moneras: agrupa a todos los procariotas, como las bacterias y las cianobacterias.

El reino Protistas: constituye un grupo muy variado de organismos eucariotas, entre los que destacan los protozoos y las algas. Muchos de ellos son microorganismos unicelulares.

El reino Fungi (hongos): incluye mohos, levaduras y setas.

El reino Plantae (plantas): agrupa a los musgos, los helechos, las gimnospermas y las angiospermas. La mayora son terrestres, aunque hay muchas acuticas.

El reino Animalia (animales): forma el grupo ms numeroso de seres vivos. El reino animal abarca seres tan diversos como esponjas, gusanos, insectos, aves y mamferos, entre otros muchos. Viven en todos los medios.

7) El metabolismo celular.

En un sentido amplio, metabolismo es el conjunto de todas las reacciones qumicas que se producen en el interior de las clulas de un organismo. Mediante esas reacciones se transforman las molculas nutritivas que, digeridas y transportadas por la sangre, llegan a ellas.

El metabolismo tiene principalmente dos finalidades:

Obtener energa qumica utilizable por la clula, que se almacena en forma de ATP (adenosn trifostato). Esta energa se obtiene por degradacin de los nutrientes que se toman directamente del exterior o bien por degradacin de otros compuestos que se han fabricado con esos nutrientes y que se almacenan como reserva.

Fabricar sus propios compuestos a partir de los nutrientes, que sern utilizados para crear sus estructuras o para almacenarlos como reserva.

Al producirse en las clulas de un organismo, se dice que existe un metabolismo celular permanente en todos los seres vivos, y que en ellos se produce una continua reaccin qumica.

Estas reacciones qumicas metablicas pueden ser de dos tipos: catabolismo (fase destructiva) y anabolismo (fase constructiva).