''Convertid un árbol en leña y podrá arder para vosotros; pero ya no producirá flores ni frutos.''
Tagore, Rabindranath


jueves, 10 de octubre de 2013

MITOSIS

MITOSIS
PROCESO QUE SIRVE PARA LA IDVISION CELULAR. PARA ORGANISMOS PLURICELULARES SIGNIFICA REGENERACION Y PARA ORGANISMOS UNICELULARES ES REPRODUCCION TIPO ASEXUAL.
El Ciclo Celular

Cuando una célula se divide en dos, uno ambos productos de la división pueden volver a dividirse,  estableciéndose de esta forma un ciclo de división celular, el período entre dos mitosis consecutivas, se denomina interfase. El estado normal de una célula es con los cromosomas en estado de un cromatidio, es decir en estado de una doble hélice de ADN. Indudablemente para que una estructura pueda dividirse en dos exactamente iguales, esta estructura ha de estar duplicada, es decir todos sus componente repetidos y separados en estructuras diferenciadas. El cromosoma antes de dividirse debe pasar a un estado en el que posea dos cromatidios, genéticamente idénticos. La duplicación del materia genético ha de ser previo a la división celular.


En la interfase del ciclo de división celular podemos distinguir tres períodos:
    G1.- Es un estadio que se caracteriza por ser genéticamente activo, el ADN se transcribe y se traduce, dando lugar a proteínas necesarias para la vida celular y sintetizando las enzimas y la maquinaria necesaria para la síntesis del ADN.
    Fase S.- Es la fase en la cual se duplica por entero el material hereditarios, el cromosoma pasa de tener un cromatidio a tener dos, cada uno de ellos compuesto por una doble hélice de ADN producto de la duplicación de la original, como la replicación del ADN es semiconservativa, las dos dobles hélices hijas serán exactamente iguales, y por tanto los cromatidios hermanos, genéticamente idénticos.
    G2.- Durante este período se ultima la preparación de todos los componentes de la división celular, al final de esta fase, se produce una señal que dispara todo el proceso de la división celular. 
La mitosis comprende cuatro fases:
PROFASE:
-Desintegración del nucléolo y membrana nuclear
-La cromatina se condensa llegándose a ver los cromosomas

- En la célula animal, los centriolos viajan a los polos se formara el huso acromático o miotico y desprende la membrana nuclear



METAFASE:
-La célula cambia su forma a ovalada, el huso mitótico está conectado al centrómero de los cromosomas, a través los microtúbulos.

-Los cromosomas son alineados al ecuador de la célula

ANAFASE:
-Separación de las cromatidas del cromosoma por el centrómero

-Se reparte la información genética para ambos polos de la célula.

TELOFASE:
-Se forma una nueva membrana nuclear
-La membrana plasmática se contrae en el centro
-Finalmente, la célula se divide en dos, cuando se corta la membrana plasmática en un proceso llamado citocinesis.
CITOCINESIS: División del citoplasma

CARIOCINECIS: División del material genético

TRANSPORTE ACTIVO


TRANSPORTE ACTIVO

TRANSPORTE ACTIVO

El transporte activo es un mecanismo celular por medio del cual algunas moléculas atraviesan la membrana celular contra un gradiente de concentración, es decir, desde una zona de baja concentración a otra de alta concentración con el consecuente gasto de energía. Los ejemplos típicos son la bomba de sodio-potasio, la bomba de calcio o simplemente el transporte de glucosa.
Este mecanismo de transporte se denomina transporte en masa. Las macromoléculas se engloban en una vesícula que entra en la célula sin atravesar la membrana. Este sistema se llama endocitosis. Si la membrana sufre una invaginación que envuelve a la macromolécula y la introduce en la célula, hablamos de pinocitosis


PINOCITOSIS

Si la célula repliega su membrana para englobar a la macromolécula, entonces el mecanismo se denomina fagocitosis .

Fagocitosis

El proceso inverso también existe. Se envuelve la macromolécula, se aproxima a la membrana celular, y luego de fusionarse la envoltura con la membrana celular, la macromolécula es expulsada de la célula. Este proceso se denomina exocitosis.
En la sangre circulan hormonas que llegan a la sangre por exocitosis igual que los anticuerpos y los lípidos que circulan también. Tanto para la endocitosis como para la exocitosis, se gasta energía, porque hay movimiento de moléculas




CELULA EUCARIOTA

CELULA EUCARIOTA

LAS CELULAS EUCARIOTAS SON TODAS LAS QUE TIENEN NUCLEO. LAS ALGAS, LOS PROTOZOOS, LOS HONGOS, LOS ANIMALES Y LAS PLANTAS ESTAN FORMADOS POR CELULAS EUCARIOTAS.
EN LAS CELULAS EUCARIOTAS EL NUCLEO ESTA RODEADO POR UNA MEMBRANA NUCLEAR, MIENTRAS  QUE EN LAS PROCARIOTAS NO EXISTE DICHA MEMBRANA, POR LO QUE EL MATERIAL NUCLEAR ESTA DISPERSO EN EL CITOPLASMA.  TAMBIEN SE LE LLAMA CARIOPLASMA, Y SUELE TENER UNA FORMA REDONDEADA, O ELIPTICA EN LAS CELULAS PRISMATICAS, EN EL CENTRO DE LA CELULA Y MANTIENE CASI SIEMPRE ESTA POSICION. EL NUCLEO DE UNA CELULA NORMAL PUEDE PRESENTARSE EN DOS FORMAS DISTINTAS, EN QUE SE HALLE LA PROPIA CELULA.
-TIPOS DE CELULA  EUCARIOTA ANIMAL
-TIPOS DE CELULA EUCARIOTA VEGETAL
PARTES DE LA CELULA EUCARIOTA:
1 .MEMBRANA
2. PARED CELULAR
3. NUCLEO
4. CITOPLASMA
5. CILIOS Y FLAGELOS

CELULA PROCARIOTA


CELULA PROCARIOTA

Los procariontes u organismos procariotas son aquellos microorganismos que están constituidos por células procariotas, es decir, células que presentan un ADN libre en el citoplasma, ya que no hay núcleo celular. Han recibido diversas denominaciones tales como bacterias, móneras y esquizófitos, dependiendo de los autores y los sistemas de clasificación. Otros términos usados fueron Mychota, Protophyta y Procaryotae. Actualmente la mayoría considera que en realidad se trata de 2 dominios diferentes: Bacteria y Archaea, y minoritariamente se considera que forma un imperio denominado Prokaryota.
Los procariontes son unicelulares, salvo algunos casos como las mixobacterias, algunas de las cuales tienen etapas multicelulares en su ciclo de vida.

Las células procariotas estructuralmente son las más simples y pequeñas. Como toda 
célula, están delimitadas por una membrana plasmática que contiene pliegues hacia el interior (invaginaciones) algunos de los cuales son denominados laminillas y otro es denominado mesosoma y está relacionado con la división de la célula. La célula procariota por fuera de la membrana está rodeada por una pared celular que le brinda protección. El interior de la célula se denomina citoplasma. En el centro es posible hallar una región más densa, llamada nucleoide, donde se encuentra el material genético o ADN. Es decir que el ADN no está separado del resto del citoplasma y está asociado al mesosoma. En el citoplasma también hay ribosomas, que son estructuras que tienen la función de fabricar proteínas. Pueden estar libres o formando conjuntos denominados poli ribosomas. Las células procariotas pueden tener distintas estructuras que le permiten la locomoción, como por ejemplo las cilias (que parecen pelitos) o flagelos (filamentos más largos que las cilias).

Las células procariotas son unas 10 veces más pequeñas que las eucarióticas. Su 
estructura es muy sencilla: sin núcleo definido en su interior y la mayoría sin compartimentos internos delimitados por membranas. Esta simplicidad no significa que las procariotas sean inferiores a las células eucarióticas. Hay tres formas básicas muy comunes en las bacterias.
·         Coco: forma esférica u ovalada.
·         Bacilo: forma alargada o cilíndrica.
·         Espirilo: forma espiral.







reproduccion sexual



La reproducción sexual

Los seres vivos que se reproducen sexualmente poseen dos tipos de células: las somáticas que forman la mayoría de los órganos del cuerpo, y las germinales, especializadas en la reproducción.

Este tipo de reproducción tiene lugar cuando dos células germinales, los gametos, procedentes de progenitores diferentes se unen mediante la fecundación para formar un nuevo individuo.


El hecho de que se tengan que encontrar células procedentes de individuos sexualmente distintos, así como la necesidad de desarrollo de la nueva célula resultante entraña dificultades; y en efecto, este modelo de reproducción es más lento y menos eficaz en cuanto a producción de descendencia que la reproducción asexual.

Sin embargo estos aparentes inconvenientes se ven compensados por la enorme ventaja que supone la fusión de los núcleos de los dos gametos, dando como resultado una nueva combinación de cromosomas en la descendencia, lo que representa un avance evolutivo, ya que tales combinaciones aumentan la posibilidad de adaptación de los individuos de una especie a las posibles variaciones del ambiente.