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COLEGIO INTERNACIONAL ÁREA DE CIENCIAS BÁSICAS Y TECNOLOGÍAS CÁTEDRA DE CIENCIAS NATURALES Y SALUD CITOLOGÍA PROF. LIC. BIOL. LUIS MARÍN CAPACIDADES Analiza la estructura y función de las células procariotas y eucariotas. Describe las características de los cromosomas y los ácidos nucleicos. ADN. Analiza los componentes de la membrana plasmáticas. Describe los organelos citoplasmáticos. LA TEORÍA CELULAR 1. Todos los organismos están formados por una o más células. 2. La célula es la unidad básica de estructura y función de los seres vivos. 3. Las células nuevas provienen, por reproducción celular, de células que ya existen. TIPOS DE CÉLULA • • La mayoría de las células contienen estructuras llamadas organelos que llevan a cabo funciones específicas. Las células se clasifican en dos grupos, dependiendo de si poseen, o no, organelos rodeados por membranas: 1. Procarióticas. 2. Eucarióticas. • Una membrana es una estructura que rodea una célula o parte de una célula. • Las células simples que no tienen organelos rodeados de membranas se llaman procarióticas. Tienen un diámetro promedio de 1 micrómetro (1 um). – Ej: bacterias y archaeas (formas de vida más antiguas que se conocen) • Las células que tienen organelos rodeados de una membrana se llaman eucarióticas. Tienen un diámetro promedio de 20 um. – Los organismos con células procarióticas se llaman procariotas. – Los organismos con células eucarióticas se llaman eucariotas. • Tanto los procariotas como los eucariotas poseen ácido nucleico. • Los ácidos nucleicos contienen la información para controlar las actividades de la célula. • El ácido nucleico de los eucariotas está en el núcleo (estructura rodeada por membrana). • El núcleo controla las actividades de la célula. • La células procarióticas no poseen envoltura nuclear, el ácido nucleico no está dentro de una membrana nuclear. NÚCLEO CELULAR El núcleo es el centro de control de la célula, pues contiene toda la información sobre su funcionamiento y el de todos los organismos a los que ésta pertenece. Está rodeado por una membrana nuclear que es porosa por donde se comunica con el citoplasma, generalmente está situado en la parte central y presenta forma esférica u oval. En el interior se encuentran los cromosomas. MEMBRANA CITOPLASMÁTICA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA MEMBRANA • Lípidos 40%. Están los Fosofolípidos, Glucolípidos y Colesterol. • Proteínas 50% . Desempeñan las funciones específicas (transporte, comunicación, etc). • Glúcidos 10%. Contribuyen a la asimetría de la membrana. Glucolípidos y Glucoproteinas. LAS PROTEÍNAS DE MEMBRANA SE CLASIFICAN EN: • Proteínas integrales: Están unidas a los lípidos íntimamente, suelen atravesar la bicapa lípidica una o varias veces, por esta razón se les llama proteínas de transmembrana. • Proteínas periféricas: Se localizan a un lado u otro de la bicapa lipídica y están unidas débilmente a las cabezas polares de los lípidos de la membrana u a otras proteínas integrales por enlaces de hidrógeno. • • • • FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA MEMBRANA: Transporte Reconocimiento y comunicación. Actúa como una barrera que separa dos medios acuosos. La membrana presenta una permeabilidad selectiva, ya que permite el paso de pequeñas moléculas, siempre que sean lipófilas, pero regula el paso de moléculas no lipófilas. LOS MECANISMOS DE TRANSPORTE o • • o • • o • • • Difusión simple: (1 y 2) Es el paso de pequeñas moléculas DE DONDE HAY MAS A DONDE HAY MENOS (POR TANTO NO HAY GASTO ENERGÉTICO); Puede realizarse a través de la bicapa lipídica o a través de canales proteícos. Difusión facilitada: (3) MOLÉCULAS que al no poder atravesar la bicapa lipídica, requieren que proteínas trasmembranosas faciliten su paso. Estas proteínas reciben el nombre de proteínas transportadoras que, arrastra a dicha molécula hacia el interior de la célula. El transporte activo: (4) En este proceso también actúan proteínas de membrana, pero éstas requieren energía, para transportar las moléculas al otro lado de la membrana. Se produce cuando el transporte se realiza de donde hay menos a donde hay mas. Son ejemplos de transporte activo la bomba de Na/K, y la bomba de Ca. TRANSPORTE DE MOLÉCULAS DE ELEVADA MASA MOLECULAR • Para el transporte de este tipo de moléculas existen tres mecanismos principales: • Endocitosis, que según su naturales pueden ser: Pinocitosis, Fagocitosis, Endocitosis mediada. • Exocitosis y • Transcitosis. PINOCITOSIS • Implica la ingestión de líquidos y partículas en disolución por pequeñas vesículas revestidas de clatrina. FAGOCITOSIS • Se forman grandes vesículas revestidas o fagosomas que ingieren microorganismos y restos celulares. ENDOCITOSIS • Mediada por un receptor. • Es un mecanismo por el que sólo entra la sustancia para la cual existe el correspondiente receptor en la membrana. • Las macromoléculas contenidas en vesículas citoplasmáticas son transportadas desde el interior celular hasta la membrana plasmática, para ser vertidas al medio extracelular. • Esto requiere que la membrana de la vesícula y la membrana plasmática se fusionen para que pueda ser vertido el contenido de la vesícula al medio. EXOCITOSIS • Es el conjunto de fenómenos que permiten a una sustancia atravesar todo el citoplasma celular desde un polo al otro de la célula. • Implica el doble proceso endocitosis-exocitosis. • Es propio de células endoteliales que constituyen los capilares sanguineos, transportándose así las sustancias desde el medio sanguíneo hasta los tejidos que rodean los capilares. TRANSCITOSIS ORGANELOS CITOPLASMÁTICOS MITOCONDRIAS • Llevan a cabo las reacciones químicas para liberar la energía que se usa en las actividades celulares. • Contiene dos membaranas separadas que forman la mitocondria, la externa no se pliega, pero la interna se pliega para formar unas proyecciones llamadas crestas. • En las crestas ocurren algunas de las reacciones químicas que liberan la energía de los alimentos. • Las células que trabajan continuamente, como las del músculo cardíaco, tienen más mitocondrias (miles). RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO • Es un sistema de membranas que se extiende a través del citoplasma, desde la membrana nuclear hasta la membrana celular. • Las membranas del retículo endoplásmico proveen vías para el movimiento de materiales por la célula. RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO RUGOSO Y LISO • Algunas de las membranas del retículo endoplásmico (RE) tienen una apariencia rugosa (RE rugoso) que se debe a la presencia de los ribosomas. • Se llama RE liso a las membranas del RE que no tienen ribosomas. Algunos tipos de lípidos se forman en las membranas del RE liso. RIBOSOMAS • Son los organelos donde se hacen las proteínas. • Las proteínas que se forman en el RE rugoso pueden transportarse por la célula, pasar hasta la membrana celular y ser liberadas fuera de la célula. • También podemos encontrar ribosomas libres en el citoplasma; las proteínas que se forman en ellos van directamente al citoplasma APARATO DE GOLGI • Se parece a una estiba de sacos vacíos. Los sacos están formados por membranas. – Aquí se preparan los materiales para que sean liberados desde la célula hacia el espacio intercelular, mediante el proceso de secreción. – Las proteínas y los lípidos que se sintetizan en el RE llegan aquí para ser concentradas, quitándoles el agua. – El producto se empaqueta en una vesícula y se mueve hacia la membrana celular donde se libera. VACUOLAS • Son unas estructuras llenas de fluido que contienen varias sustancias. – Generalmente, en las células animales, las vacuolas son pequeñas y sirven para almacenar sustancias. – En los organismos unicelulares, tienen diversas funciones especializadas: digerir alimentos, bombear y retirar el exceso de agua o de materiales de desecho del interior de la célula (vacuolas contráctiles). LISOSOMAS • Contienen enzimas digestivas que facilitan el rompimiento de moléculas grandes (almidones, lípidos y proteínas). – Digieren las partículas extrañas que entran a la célula (ej. : bacterias). – Destruyen partes gastadas de la célula, cuyos productos se pueden volver a usar. – En algunas ocasiones, la membrana que rodea al lisosoma puede romperse, lo que hace que la célula se digiera a sí misma. MICROFILAMENTOS Y MICROTÚBULOS • Los microfilamentos son fibras muy finas que están hechas de proteínas. – Con frecuencia, se encuentran en hojas o agrupaciones, debajo de la membrana celular. – Producen el flujo citoplásmico y, en esta forma, permiten el movimiento de las sustancias dentro de la célula; y, en algunos organismos unicelulares, este flujo, permite que se muevan de un sitio a otro. • Los microtúbulos son unas estructuras huecas, en forma de tubo, compuestas de proteínas. – Su disposición ayuda a dar forma a las células. – Se asocian con la habilidad de la célula para moverse de un sitio a otro. La estructura básica de cilios y flagelos son los microtúbulos. CILIOS Y FLAGELOS • Los cilios y los flagelos son unas proyecciones largas y finas de la superficie celular que se encuentran en muchísimas células eucariotas. • Son prácticamente idénticas, excepto en su longitud. • Los cilios son cortos y se encuentran en abundancia • Los flagelos son más largos y escasos. LOS ORGANELOS DE CÉLULAS VEGETALES Los organelos estudiados hasta ahora se encuentran en células animales y vegetales. Sin embargo hay algunos que se encuentran solo en células vegetales o son más conspicuos en éstas: • La vacuola central, que es grande y puede ocupar casi todo el espacio y empujar el citoplasma contra la membrana celular. – Almacena una gran variedad de sustancias (azúcares, minerales y proteínas), frecuentemente disueltas en agua. LOS ORGANELOS DE CÉLULAS VEGETALES • Los plastidos funcionan como fábricas de productos químicos y otros como almacenes de alimentos y pigmentos. – El cloroplasto es el más común en las células de las plantas verdes. Aquí se elaboran alimentos, gracias a la clorofila que atrapa la energía solar. – Los leucoplastos contienen proteínas, lípidos o almidón almacenados – Los cromoplastos contienen pigmentos rojos, amarillos o anaranjados.