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Organización Celular

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Page 1: Trabajos de Schleiden, Schwan y Virchow mencionan que las células son las unidades de organización y funciones básicas de la vida en todos los organismos

Organización Celular

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Teoría celular• Trabajos de Schleiden, Schwan y Virchow

mencionan que las células son las unidades de organización y funciones básicas de la vida en todos los organismos.

• Características celulares compartidas de los organismos vivos actuales evidencian un origen en común.

• La organización celular es similar. Con un pequeño tamaño manteniendo una constancia de condiciones en du medio interno.

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Características

• Son microscópicas se deben medir en unidades muy pequeñas.

• Tamaño y forma están relacionados con la función que realizan su membrana plasmática y volumen.

• Membrana plasmática: permite la composición química de la célula sea diferente de la del exterior.

• Orgánulos: que sintetizan componentes necesarios para la fabricación de estructuras al funcionamiento y reproducción.

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Métodos de estudio• Microscopio compuesto la claridad la determinan

el aumento y poder de la resolución.

• Colorante bilógico esencial para entender la composición en la célula debido  a que en su mayoría el interior es transparente.

• Fraccionamiento celular purifica diferentes partes de la célula: sedimento (materiales más pesados, núcleos empaquetados) y un sobrenadante (liquido por encima del sedimento, partículas más ligeras).

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Tipos de célula• Procariontes: son exclusivas de bacterias y de

organismos microscópicos. Se caracterizan por ser estructuras más simples por no tener núcleo ni otros orgánulos con membrana (flagelos importantes para la locomoción y ribosomas complejos que sintetizan polipéptidos).

• Eucariontes: tienen orgánulos muy desarrollados rodeados de membrana con un núcleo prominente que contiene el material hereditario. Tienen su propio centro de control, además de un armazón de soporte llamado citoesqueleto.

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Núcleo• Orgánulo más prominente de la célula.

• Llega a ser esférico u oval.

• Cumple la función de centro de control en la célula, sintetizando las proteínas.

• Constituido por células DNA formados por una secuencia de nucleótidos denominados genes, presenta el RNA mensajero información en forma de moléculas que se traslada al citoplasma para sintetizar las proteínas.

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Orgánulos del citoplasma

• Retículo endoplasmatico: Es una red de muchas células que constituye parte considerable del volumen total del citoplasma. Sintetiza lípidos y modifica muchas proteínas.

• Complejo de Golgi: Formado por sacos membranosos aplanados apilados denominados cisternas. Procesa, clasifica y modifica las proteínas de diversas maneras dando lugar a la formación de moléculas biológicas complejas.

• Vacuolas: Tiene una función importante en el crecimiento y desarrollo de las plantas, la célula vegetal aumenta su tamaño debido al agua en la vacuola central.

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• Peroxisomas: Son orgánulos rodeados de membrana que catalizan variedad de reacciones metabólicas. Las plantas poseen glioxisomas que contienen enzimas convirtiendo las grasas almacenadas en azucares utilizadas en la planta joven como fuente de energía para sintetizar otros compuestos.

• Mitocondrias y Cloroplastos: Crecen y se reproducen por si solos. Son orgánulos que convierten la energía en ATP utilizada para diversas reacciones químicas de la célula.

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Orgánulos del citoesqueleto• Microtubilos: Filamentos delgados del

citoesqueleto, sirven como camino para otras clases de movimientos intracelular. Por ejemplo Cilios y Flagelos.

• Centrosomas: La mayoría de las células vegetales y de células fúngicas carecen de centrosomas, pero poseen MTOC ( Centros Organizadores de Microtúbulos).

• Filamentos: Fibras resistentes y flexibles, abundan en zonas de la célula estabilizando su forma debido a las tensiones mecánicas.

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Ciclos Biogeoquímicos• Transfieren los iones o moléculas de los

nutrientes del medio a los organismos, y luego ingresa al medio nuevamente.

• Liberan iones minerales (ej. Amonio)• Papel de degradadores y detritívoros en reservas

de nutrimentos.• Es mayor la demanda de nutrientes que la

liberación de éstos.• Fuentes de reserva: precipitación, meteorización

y procesos metabólicos (fijación de nitrógeno).• Pérdida o salida de minerales (erosión y

lixiviación).

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• Entre los ciclos principales, de acuerdo al ion o molécula retenida, se encuentran:

• Ciclo Global del agua, Carbono, nitrógeno y fósforo.

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• O2 + H+

• Fenómenos atmosféricos (corrientes marinas y viento), depositan minerales como sedimentos (ej. Corteza terrestre)

• Fenómenos: evaporación, precipitación, transporte de minerales en ecosistemas (mediciones en cuencas hidrológicas: consumo humano e importancia de cobertura)

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Ciclo del carbono

Puede encontrarse en: Atmosfera (CO2) Redes alimenticias Agua (bicarbonato y

carbonato) Sedimentos y rocas Suelo y biomasa

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• Fijación de carbono en compuestos orgánicos → Fotosíntesis

(Bosques Tropicales <Bosques pantanosos- ej. Carbonífero-combustibles fósiles)• Efecto Invernadero (concentración de gases

determina temperatura de la Tierra)• Calentamiento Global (acumulación de

radiación en la atmósfera)

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Ciclo del nitrógeno• Suelo→ Bacterias y

hongos degradadores→ plantas + herbívoros

• Procesos: -fijación de nitrógeno (NH3) -descomposición y amonificación (NH3 y NH4) -nitrificación (micorrizas→NO2 y NO3)

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Ciclo del fósforo• Se concentra en iones PO-3/4 en

rocas• Se libera por meteorización,

erosión o eutroficación (degradadores)

• Es acumulado en sedimentos oceánicos

• En la fotosíntesis se utiliza para sintetizar compuestos

• No es fácilmente expulsado del ecosistema pero sí un factor limitante

• Impactos: deforestación, agricultura intensiva y contaminación del agua