Reporte Biologia - Copia

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Colegio De Bachilleres Del Estado De Chihuahua Plantel No. 7 Ciudad Juárez, Chih., 22 de Noviembre de 202 Grupo: 307 Reporte de Laboratorio Tipos de Células procariontes y eucariontes Maestra: Luz Gallado Alfaro Diego Salinas Vega

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Colegio De Bachilleres Del Estado De Chihuahua Plantel No. 7

Ciudad Juárez, Chih., 22 de Noviembre de 202

Grupo: 307

Reporte de Laboratorio

Tipos de Células procariontes y eucariontes

Maestra: Luz Gallado Alfaro

Diego Salinas Vega

Introducción

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Planteamiento del problema:

Verificar como lograr ver los globulos rojos que se encuentran en la sangre, encontrar el aumento perfecto para poder lograr la visualización, además de ver los tipos de células que existen como lo son eucariontes y procariontes.

Información Previa:

Las células pueden tener formas y tamaños diversos, de acuerdo a las funciones que desempeñan. Algunos son procariontes y son células más sencillas, mientras que las células eucariontes, por ejemplo las que forman parte de nuestro cuerpo, tienen un mayor grado de complejidad.

Con 4x ya puedes ver glóbulos rojos en sangre, pero se notarán muy lejanos. Para verlos con mayor detalle puedes cambiar a un mayor aumento e irás viendo con mayor detalle, todo depende de lo que quieras analizar. Un microscopio óptico, y si es relativamente moderno, supongo que te será suficiente con 100x para ver lo que deseas, aunque siempre puedes utilizar el lente objetivo de inmersión, para ver con el lente objetivo de inmersión,necesitas un cubreobjetos y una gota de aceite de inmersión. Los glóbulos rojos serán muy fáciles de observar, son los más abundantes, y no se notarán organelos dentro de éstos; las plaquetas dudo que las puedas llegar a ver, son pequeñísimas y poco abundantes, y las células blancas (glóbulos) tampoco son tan abundantes como los glóbulos rojos; la célula blanca más abundante es el neutrófilo, así que es muy seguro que sea uno de esos el que veas... por cierto, necesitas "disolver" la sangre en agua, para aclararla (quitarle lo rojo a la sangre) y poder ver a los eritrocitos; para poder ver a los linfocitos (células blancas) y a las plaquetas hay que realizar un proceso histológico de fijación y tinción 

Hipótesis

Nuestra hipótesis es que con las lentes de aumento por 100x es más posible poder ver los glóbulos rojos separados, debido a que un aumento que es demasiado alto y se pueda lograr una mayor visión que con las vista 4x.

Objetivo:

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Distinguir las diferencias entre las células eucariontes y procariontes, a través de la observación directa de bacterias y células eucariontes diversas.

Material:

Equipo:

- Microscopio compuesto- Mechero Bunsen o de alcohol- Asa bacteriológica - Lanceta estéril- Algodón- Gotero- Palillos de dientes- Portaobjetos- Cubreobjetos- Aguja de disección.

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Procedimiento 1:

Observacion de bacterioas:

1.- Utilizando un asa bacteriológica, toma una muestra de yogur o de caldo de pollo que haya permanecido fuera del refrigerador tres días, en este caso utilizaremos un pedazo de pan, que esta en estado de descomposición.

2.- Coloca la muestra bien extendida sobre el portaobjetos (esto se conoce como frotis).

3.- Pasa ligeramente el portaobjetos sobre la llama de un mechero Bunsen o de alcohol para que se seque.

4.- Coloca una gota de violeta de genciana o azul de metileno y deja reposar por un minuto. ( Paso no realizado por material escaso).

5.- Quita el exceso de colorante con agua y agrega una gota de alcohol como fijador. ( Debido a que no se realizo el paso anterior no fue necesario).

Resultados:

Muestra:

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Resultados:

Lo que pudimos observar en esta muestra, fue como se fue creando una colonia de bacterias que fue ocasionada por la falta de refrigeración hacia el pan, poco a poco fue evolucionando hasta crear lo que observamos aquí, un inmensa colonia de bacterias en forma de cabellos.

Las bacterias y los hongos son los principales agentes de descomposición, por lo que reciben también el nombre de descomponedores. Actúan sobre la materia orgánica vegetal muerta y sobre los productos de excreción y los cadáveres de los animales superiores. Los organismos que viven de materia muerta se llaman saprofitos.

Los organismos descomponedores transforman la materia orgánica en nutrientes que pueden ser de nuevo utilizados por los productores: así, la descomposición microbiana es la principal ruta de vuelta a la atmósfera del dióxido de carbono absorbido inicialmente por las plantas durante la fotosíntesis.

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Procedimiento 2:

Observación de las células de la sangre:

1.- Limpia la yema del dedo medio de la mano de uno de unos de tus compañeros con un algodón humedecido en alcohol

2.- Destapa una lanceta esteril y con un movimiento firme y rápido has una puncion.

3.- Aprieta el dedo sin tocar el área de la puncion hasta obtener una gota de sangre que debes colocar cerca del extremo de un portaobjetos.

4.- Con la ayuda de otro portobjetos extiende la mezcla, haciendo un frotis.

5.- Cubre la zona herida con una torunda de algodón humedecida en alcohol y dispon de manera adecuada de la lanceta, depositándola en el contenedor apropiado.

6.- Realiza observaciones al microscopio a 10x, 40x y 100x. Identifica los eritrocitos y leucocitos, es decir, globulos rojos y blancos.

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Resultados:

Logramos observar los glóbulos rojos, hasta que separamos bien la sangre, ya que se veían demasiadas acumulaciones de sangre, lo que no nos permitía poder ver de manera perfecta la forma de un glóbulo rojo real.

Los glóbulos rojos contienen hemoglobina, una proteína que transporta el oxígeno. El oxígeno también se conoce por O2. Cada vez que respiramos, inhalamos oxígeno con el aire.

La función de los glóbulos rojos es absorber oxígeno de los pequeños alvéolos que se encuentran en los pulmones y llevarlo a todos los músculos, tejidos y órganos del cuerpo.

Para lograr esto, tienen que viajar por grandes arterias y pequeños capilares. A veces los capilares son tan pequeños que los glóbulos rojos deben comprimirse y estirarse e incluso plegarse para poder pasar y poder liberar su cargamento de oxígeno.

Procedimiento 3:

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Observacion de células del endotelio bucal:

1.- Con la ayuda de un palillo de dientes, raspa ligeramente tu mucosa bucal y colocala sobre el portaobjetos de manera que quede bien extendida.

2.- Agrega una gota de azul de metileno y coloca el cubreobjetos.

3.- Observa el microscopio a 110x, 40x y de ser posible a 100x

Resultados:

En la saliva podemos observar un poco de bacterias, Más de 500 especies de bacterias han sido encontradas en la flora oral, fácilmente una boca puede contener 25 especies diferentes y un mililitro de saliva puede contener 40 millones de células bacterianas. En el portaobjetos pudimos observar muchos microorganismos peqeños unicelulares.

Cuestionario

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1.- ¿Qué tipo de bacterias son las que se encuentran en el yogur?

Las bacterias ácido-lácticas se han empleado para fermentar o crear cultivos de alimentos durante al menos 4 milenios. Su uso más corriente se ha aplicado en todo el mundo a los productos lácteos fermentados, como el yogur, el queso, la mantequilla, el kéfir y el koumiss, constituyen un vasto conjunto de microorganismos benignos, dotados de propiedades similares, que fabrican ácido láctico como producto final del proceso de fermentación. Se encuentran en grandes cantidades en la naturaleza, así como en nuestro aparato digestivo.

En lo que concierne al yogur, su elaboración deriva de la simbiosis entre dos bacterias, el streptococcus thermophilus y el lactobacillus bulgaricus, que se caracterizan porque cada una estimula el desarrollo de la otra. Cualquier yogur comercial también puede llevar aunque no es necesario Streptococcus lactios. Esta interacción reduce considerablemente el tiempo de fermentación y el producto resultante tiene peculiaridades que lo distinguen de los fermentados mediante una sola cepa de bacteria.

Los lactobacilos son bacilos microaerófilos, grampositivos y catalasa negativos, estos organismos forman ácido láctico como producto principal de la fermentación de los azúcares.

2.- ¿Cómo se reproducen las bacterias?

Al ser microorganismos unicelulares se reproducen por fisión binaria, que es un tipo de reproducción asexual, básicamente la célula aumenta de tamaño, duplica su material genético y se divide en dos células hijas

3.- ¿Por qué cuando dejamos un alimento sin refrigerar se puede “echar a perder”?

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Debido a la presencia de bacterias en el aire y gracias al calor que existe en el ambiente, las reacciones químicas se aumentan y puede ocurrir mas rápido la descomposición.

4.-¿Qué tipo de células son las mas abundantes en la sangre?

ERITROCITOS

Los eritrocitos, glóbulos rojos o hematíes constituyen el tipo más común de células hemáticas, existen unos 5 millones de eritrocitos por cm.3 de sangre -El diámetro de los eritrocitos tiene un valor promedio de 7.2 µm, tienen tiene forma de un disco bicóncavo. Los constituyentes moleculares particulares de su membrana celular y su contenido coloidal, son los que determinan y conservan la forma característica del eritrocito. Alrededor del 38% del eritrocito es una proteína, la hemoglobina, y un 66% de agua. Sintetizan la proteína de intercambio de gases, hemoglobina. Los eritocitos son fagocitados en hígado, bazo y médula ósea, con el reciclamiento de sus productos.

La HEMOGLOBINA es el pigmento rojo que da el color en la sangre (puede tenerse una idea de la complejidad de la hemoglobina por su fórmula: C3032H4816O870S8Fe ), cuya misión exclusiva es transportar casi todo el oxígeno y la mayor parte del bióxido de carbono. PLAQUETAS

Las plaquetas sanguíneas o trombocitos, son fragmentos de citoplasma granulado

NEUTROFILOS

Su cantidad es del 50% al 70% de los leucocitos. Su número absoluto se considera entre 3,000 a 6,000 por milímetro cúbico de sangre. Su función más importante es actuar en las inflamaciones agudas.

EOSINOFILOS

Se encuentran entre el 1% y el 4% de las células de sangre periférica. Su número absoluto es de 120 a 350 por milímetro cúbico de sangre. Tiene una

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función reguladora en las alergias. Un número elevado de eosinófilos en la sangre periférica puede ser un indicador de que la persona sufre de parasitosis.

BASOFILOS

Constituyen solo el 0.5% de los leucocitos de la sangre periférica. Su número llega a 40 por milímetro cúbico de sangre. Pueden acumularse en zonas donde se producen reacciones alérgicas.

LINFOCITOS

Los linfocitos comprenden entre el 20% y el 50% de los leucocitos sanguíneos. El número total es de 1,500 a 4,000 por milímetro cúbico. Los linfocitos pequeños se clasifican en dos grupos: los linfocitos T y los linfocitos B

MONOCITOS

Los monocitos comprenden de 2% al 8% de los leucocitos sanguíneos. El número absoluto son de 200 a 30 por milímetro cúbico de sangre. Los monocitos sirven como precursores de los macrófagos. Tiene una vida media de tres días, para luego migrar fuera del torrente sanguíneo.

5.-¿ Encontraste bacterias al hacer el raspado bucal? ¿Por qué?

Si, porque se estima que existen nada menos que 100 millones de bacterias por cada milímetro de saliva que contiene tu boca, los cuales están conformados por más de 600 especies de bacterias diferentes.

Bibliografia

http://es.wikipedia.org/wiki/Microscopio_%C3%B3ptico#Partes_del_microscopio_.C3.B3ptico_y_sus_funciones

www.celulasenlasangre.com