Instituto tecnológico de cd altamirano

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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CD ALTAMIRANO BLOG DE LA UNIDAD 1 BIOLOGÍA CELULAR ALUM: ALVARADO HURTADO NEMESIO PROFESORA: ERIKA OROPEZA BRUNO 1ª1

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biología celular

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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CD ALTAMIRANO

BLOG DE LA UNIDAD 1BIOLOGÍA CELULAR

ALUM: ALVARADO HURTADO NEMESIOPROFESORA: ERIKA OROPEZA BRUNO

1ª1

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SUBTEMAS

1.1 FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA

Antecedentes, conceptos y relaciones con otras ciencias. La biología molecular ha aportado conocimientos sobre la estructura y función de los ácidos nucleídos y proteínas, moléculas claves de toda la materia viva, son amplios. El avance más importante para la ciencia moderna fue el descubrimiento de los mecanismos de la herencia.

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El primer signo de vida en nuestro planeta data de 3,850 millones de años. Son simples formas fósiles encontradas en Groenlandia.A pesar de que hay muchas teorías acerca de cómo se originó la vida, muchos científicos creen que los primeros signos de vida aparecieron en el fondo del mar en unas fuentes de agua caliente, donde el calor y la abundancia de minerales, pudo haber sido el caldo de cultivo para que evolucionaran los primeros organismos unicelulares.Durante cientos de millones de años la vida en la tierra se limitó a las bacterias, estos organismos simples de una sola célula formaron una capa viscosa en el fondo del mar de donde extraían su energía de las reacciones químicas que allí se producían.Millones de años después un grupo de estas bacterias se acercó a la superficie del mar y pudo extraer la energía de la luz solar, mediante un proceso llamado fotosíntesis.

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Otra fuente de vida muy importante que se creo en las primeras vidas de la tierra fueron lo estromatolitos son, por definición, estructuras órgano-sedimentarias laminadas (típicamente de (CaCO3) que crecen adheridas al sustrato y emergen verticalmente del mismo, produciendo estructuras de gran variedad morfológica, volumétrica y biogeografía. Su inicial formación y desarrollo a lo largo del tiempo, se debe a la actividad de poblaciones microbianas que pasivamente facilitan la precipitación de carbonatos. Además de las cianobacterias, en estromatolitos actuales la micro flora puede incluir algas (especialmente verdes y diatomeas), hongos, crustáceos, insectos, esporas, polen, rodófitos y fragmentos y sedimentos de todo tipo, que pueden llegar a calcificar dentro de la estructura. La variedad biológica de cada comunidad estromatolítica dependerá de condiciones ambientales e hidrológicas: hipersalino, dulceacuícola, internármeles, submareales, fuertes corrientes, moderadas, nulas, cálido, templado, altitud (afecta a la exposición de luz (UV), etc.

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En la superficie, que es generalmente rugosa, porosa y cubierta por mucílago, filamentos, etc. partículas de carbonato (y a veces también terrígenos) van quedando atrapadas, hasta que la cementación por crecimiento de cristales forma una capa más. De esta manera la estructura aumenta en tamaño. Por su naturaleza rocosa, los estromatolitos tienen mucho potencial para perdurar como un fósil.Los estromatolitos están representados por una gran variedad de morfologías macroscópicas: columna res, dómales hemisféricos, en forma de cabezal u hongo, en forma de "cama" o de tinya donde, en forma de cono o en forma de arbusto, pueden ser cónicos, alveolados, y en ocasiones con combinaciones de forma. Pueden aparecer en parches o grandes extensiones.Igual que con los microfósiles, los estromatolitos existen en todas las eras geológicas (no es esto increíble?!). Incluso actualmente crecen en muchos lugares del mundo. Hay algunos más históricos que otros (por ejemplo los de Shark Bay, Australia; Andros Islando Bahamas; y el Golfo Pérsico) pero todos son importantes. Particularmente los de Shark Bay destacan por ser un análogo perfecto para describir algunos de los más antiguos ejemplares de estromatolitos, que por cierto también están en Australia.

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1.2 TEORÍA CELULAR

la idea de que la célula son las unidades fundamentales de la vida es parte de la llamada teoría celular. Dos científicos alemanes, el botánico Matthias Schleiden en 1838 y el zoólogo Theodor Schwann, en 1838 fueron los primeros en señalar que las plantas y animales estaban compuestos de grupos células y que están eran la unidad básica de los organismos vivos. En 1855 Rudolph Virchow amplio esta teoría, estableciendo que solo se formaba células nuevas a partir de una célula preexistente es decir que las células no se forman por generación espontanea a partir de materia sin vida (idea que se había originado en los escritos de Aristóteles y que había perdurado atreves de los siglos)

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LA TEORÍA CELULAR DE NUESTRA ÉPOCA INCLUYE LAS IDEAS EXPUESTAS POR LOS MENCIONADOS INVESTIGADORES :

1. todos los seres vivos están compuestos de células o productos celulares.2. solo se forman células nuevas a partir de células preexistentes.3. todas los células actuales son descendientes de células ancestrales.

se pueden encontrar evidencias de que las células descienden de células ancestrales al observar la similitudes entre las complejas moléculas de proteínas que se observan en todas las células. Un ejemplo de ellas son los satirismos que se encentran tanto en las bacterias como en plantas y animales.

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La tierra durante los primeros mil millones de años estaba inicialmente fundida a la superficie terrestre. Contenía la atmosfera amoniaco o metano, no obstante parece existir acuerdos en que la tierra ere un lugar violento, con erupciones volcánicos, relámpagos y lluvias torrenciales. Principalmente no existía oxigeno libre, ni tampoco una capa de ozono que absorbiera la intensa radiación ultravioleta del sol.

Es probable que bajo estas condiciones se produjeron moléculas orgánicas, es decir, moléculas simples que contienes carbono.La prueba mas clara de ello procede de experimentos de laboratorio en los que se calentaron en presencia de agua mezclas de dióxido de carbono, metano, amoniaco e hidrogeno molecular.

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las membranas definieron la primera célula

La síntesis proteica controlada por los ácidos nucleídos pueden indudablemente uno de los acontecimientos cruciales que condujeron a la formación de la primera célula. Otro de estos acontecimientos trascendentes fue el desarrollo con una membrana limitante.

Todas las células actuales están rodeadas por una membrana plasmática compuesta sencillamente de fosforecidos y proteínas.Se a sugerido que las moléculas de fosforecidos del caldo prebiótico se ensamblaron espontáneamente formando estructuras membranosa. Alguna de las cuales incluyeron una mezcla auto replicante de ARN y moléculas de proteína dieron lugar al célula.

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Las células procariotas son estructuralmente simples pero bioquímicamente diversas. Si bien no existen datos fósiles que registren los orígenes de las primera célula , los organismos actuales y los experimentos realizados proporcionan pruebas bastantes convincentes de que los rasgos principalmente de estas historia evolutiva son correctos.

Los mico plasmas. Son microorganismos parecidos a bacterias pero carecen de pared celular y normalmente llevan una vida parasitaria en estrecha asociación con células vegetales y animales. Algunos tienen un diámetro de aproximadamente 0,3micromilimetros y contienen suficiente acido nucleído para codificar las síntesis de unas 750 proteínas diferentes que pudren ser el numero mínimo de proteínas que una célula necesita para sobrevivir.

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1.3 La vida se produce en la fase acuosa

Todos los seres presentan una construcción química similar formada por glúcidos, lípidos y prótidos que son las sustancias que constituyen la materia viva. La aparición de la vida es considerada como parte de la evolución de la Tierra, durante este proceso presentó las siguientes características.La atmósfera primitiva de la tierra carecía de oxígeno libre, estaba formada principalmente de: metano, amoníaco, vapor de agua, hidrógeno, helio y neón, como no existía una capa de ozono las radiaciones llegaban al planeta cambiando la atmósfera reducida y anaerobia por una oxidada y aeróbica recaen oxígeno y nitrógeno.

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En este periodo las fuentes principales de energía eran los rayos ultravioletas, las radiaciones radiactivas y el calor. Las primeras moléculas orgánicas (ácido cianhídrico y el formaldehido) se construyeron gracias a ase tipo de energía. Estos compuestos evolucionaron y formaron ribosas, aminoácidos, purinas, dirimidas que son las moléculas que formaron los azúcares, proteínas y ácidos nucleídos, los cuales se encontraban en losmares primitivosconformando lo que dio en llamar caldo primitivoen donde se formaron lasPrimeras macromoléculas orgánicas.

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Las macromoléculas se reunieron constituyendo agregados a modo de pequeñas gotas rodeadas por una capa molecular que desempeña en el papel de una membrana y realizaron procesos simples a manera de metabolismo, a estos agregados se les da el nombre de coacervados (hipótesis de Oparin).Algunos coacervados presentaron ácidos nucleídos y las enzimas necesarias para su replicación y de esa manera se empezaron a reproducir. Estos coacervados con capacidad reproductora recibieron el nombre deeubiontosy fueron de tipo heterótrofos y anaerobios; es decir que no producían alimentos mediante la fotosíntesis, se nutrían de la materia orgánica presente en el caldo primitivo y no necesitaban oxígeno para su respiración. Posteriormente apareció la fotosíntesis, que es el fenómeno a través del cuellos vegetales producen sus alimentos con la liberación de oxígeno, por lo que en la atmósfera se hizo presente el oxígeno, por lo tanto la vida aerobia. Por último la formación de la capa de ozono hizo posible la colonización de las tierras emergidas.

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Origen de los Primeros Organismos:La tierra se formó hace unos mil ochocientos millones de años por condensación de polvo y gases. Los materiales que estaban en el polvo eran altamente radioactivos y su desintegración generó elevadas temperaturas. La atmósfera primitiva que rodeó la tierra era tan rica en nitrógeno, hidrógeno, metano, y agua. Después aparecieron otros componentes, como el monóxido de carbono.El oxígeno apareció mucho más tarde, principalmente como resultado de la fotosíntesis.El calor, las descargas eléctricas y las radiaciones ultravioletas, propiciaron la unión de los compuestos inorgánicos en el agua, que formaron nuevas estructuras de compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos fueron acumulándose en un mar primitivo, al que se conoce como “sopa caliente”. Este periodo de evolución química duró aproximadamente el primer tercio de la edad de nuestro planeta.

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Los compuestos orgánicos, originaron las macromoléculas, que fueron evolucionando hasta sintetizar las primeras biomoléculas. Probablemente surgieron asociaciones fortuitas de estas moléculas que produjeron un sistema único capaz de sobrevivir y desarrollarse hacia una estructura compleja que originó una célula primitiva muy diferente del sistema celular conocido en la actualidad.Las primeras células eran anaerobias y heterótrofas, es decir utilizaban los compuestos orgánicos de la “sopa”, como fuente de energía. Los nutrientes se fueron agotando y la presión selectiva hizo que aparecieran unas células capaces de utilizar dióxido de carbono como fuente energética: las células autótrofas.Después aparecieron las células fotosintéticas, capaces de utilizar la energía lumínica del sol. El agotamiento de nitrógeno del “caldo primitivo” condujo a la capacidad de fijar el nitrógeno atmosférico. Así surgieron las algas cianofíceas, fotosintéticas y fijadoras de nitrógeno, como culminación evolutiva del mar primitivo.

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Descripción de una fase acuosa

El cuerpo está formado por tres elementos diferentes: líquido celular, sustancias intercelulares o extracelulares y células.1. Los líquidos corporales incluyen la sangre contenida en el sistema cardiovascular; liquido tisular o intercelular, que se encuentra entre las células y alrededor de ellas, y linfa, que drena el liquido tisular de regreso hacia el sistema venoso. También hay un intercambio libre entre la sangre y el liquido extracelular.2. Sustancia intercelulares o extracelulares son materiales que se encuentran entre las células para darles sostén y nutrición. Este material da firmeza a los tejidos.

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3. Las células son las unidades estructurales de todos los organismos vivientes. Están rodeadas de una membrana que las "aísla" de su medio. Son la característica más evidente de los cortes de tejido. La célula está formada por protoplasma, sustancia viviente que existe en forma de fase acuosa heterogénea que contiene componentes biológicos cuyas funciones integradas muestran las propiedades de la vida. El protoplasma entraña proteínas, ácidos nucleídos, carbohidratos, lípidos y sustancias inorgánicas que comprenden la maquinaria química para los procesos metabólicos y el material hereditario. 

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1.4 generalidades de la célula

Célula, unidad funcional Es la unidad anatómica fundamental de todos los seres vivos.

La célula es una unidad mínima de un organismo capaz de actuar de manera autónoma.Morfología. La formade la célula es variada y relacionada a la función que realizan en los diferentes tejidos, algunas tienen formas típica, como las neuronas (células del tejido nervioso), son mas largas que anchas y otras, como las del parénquima (un tipo de célula de las plantas) y eritrocitos(glóbulos rojos de la sangre), son equidimensionales; otras, como los leucocitos, son de forma cambiante. Muchas células cuando se encuentran en medio líquido tienden a tomar la forma esférica y, cuando están agrupadas engrandes masas forma poliédrica.

La estructura. Membrana Citoplasma, ribosomas, retículo endoplasmatico, aparato de folga, paroxismos, vacuolas, mitocondrias, plastecimos

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Funciones. La célula realiza tres tipos de funciones: la nutrición, la relación y la reproducción.

Células procarióticas Carecen de envoltura que rodee el material genético Tienen tamaños comprendidos entre 1 y 5 poseen “orgánulos". Son características de los organismos del Reino mónera

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Células eucarísticas. Presentan unaenvoltura nuclear que delimita el espacio donde se encuentra el material genético Tienentamañosvariables que van de 10 hasta 100 mm. Poseenorgánulosespecializados en realizar funciones concretas Son características, entre otras, de losanimalesy losvegetales.Para cada grupo, las células presentan morfología y metabolismo específicos.

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