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Dra. Marielly Cuevas Torres

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Dra. Marielly Cuevas Torres

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La célula Una célula- es la unidad morfológica y funcional de

todo ser vivo. De hecho, la célula es el elemento de menortamaño que puede considerarse vivo.

De este modo, puede clasificarse a los organismos vivossegún el número de células que posean: si sólo tienen una,se les denomina unicelulares (como pueden serlos protozoos o las bacterias, organismos microscópicos); siposeen más, se les llama pluricelulares o multicelulares.

En estos últimos el número de células es variable: de unospocos cientos, como en algunos nematodos, a cientosde billones (1014), como en el caso del ser humano.

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Teoría Celular La teoría celular, propuesta en 1839 por Matthias Jakob

Schleiden y Theodor Schwann, postula que todos los organismos están compuestos por células, y que todas las células derivan de otras precedentes.

De este modo, todas las funciones vitales emanan de la maquinaria celular y de la interacción entre células adyacentes; además, la tenencia de la información genética, base de la herencia, en su DNA permite la transmisión de aquélla de generación en generación

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Eucariotas Las células eucariotas son el exponente de la

complejidad celular actual.

Presentan una estructura básica relativamente establecaracterizada por la presencia de distintos tiposde orgánelos especializados

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Celula eucariota/animal

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Organelos Membrana plasmatica: La composición de la membrana

plasmática varía entre células dependiendo de la función o del tejido en la que se encuentre, pero posee elementos comunes.

Está compuesta por una doble capa de fosfolípidos, por proteínas unidas no covalentemente a esa bicapa, y porglúcidos unidos covalentemente a lípidos o proteínas.

Generalmente, las moléculas más numerosas son las de lípidos; sin embargo, la proteínas, debido a su mayor masa molecular, representan aproximadamente el 50% de la masa de la membrana.

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Membrana plasmatica Un modelo que explica el funcionamiento de la membrana

plasmática es el modelo del mosaico fluido, de J. S. Singer y Garth Nicolson(1972), que desarrolla un concepto de unidad termodinámica basada en las interacciones hidrófobas entre moléculas y otro tipo de enlaces no covalentes.

Dicha estructura de membrana sustenta un complejo mecanismo de transporte, que posibilita un fluido intercambio de masa y energía entre el entorno intracelular y el externo.

Además, la posibilidad de transporte e interacción entre moléculas de células aledañas o de una célula con su entorno faculta a éstas poder comunicarse químicamente, esto significa que permite la señalización celular.

Neurotransmisores, hormonas,mediadores químicos localesafectan a células concretas modificando el patrón de expresión génica

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Proteinas de la membrana Proteinas en la membrana y sus funciones:

Canales- son poros en la membrana, facilitan la entrada y salida de algunas sustancias.

Transportadores- llevan sustancias de un lado a otro en la membrana (Ej. Glucosa es llevada a la celula por un transportador)

Receptores- son el punto de anclaje para aquellas sustancias que llegan del fluido sanguineo o de los tejidos (Ej. Hormonas)

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Proteinas de la membrana Enzimas- participan en reacciones que occuren en la

membrana

Enlazadores- le dan forma a la membrana y ayudan a las celulas aunirse una a las otras.

Marcadores de identidad celular- Proteinas unicas de cada celula e importantes en el sistema inmune.

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Organelos Citosol- esto es, la matriz acuosa que alberga a los

orgánelos y demás estructuras celulares, se encuentran inmersos multitud de tipos de maquinaria de metabolismo celular

Ribosoma- son partículas esféricas, son complejos supramoleculares encargados de ensamblar proteínas a partir de la información genética que les llega del DNA transcrita en forma de RNA mensajero. Elaborados en el núcleo, desempeñan su función de

síntesis de proteínas en elcitoplasma. Están formados por RNA ribosómico y por diversos tipos de proteínas.

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Organelos Retículo endoplasmático: El retículo

endoplasmático es orgánelo vesicular interconectadoque forma cisternas, tubos aplanados y sáculoscomunicados entre sí.

Intervienen en funciones relacionadas con la síntesisproteica, glicosilación de proteínas, metabolismode lípidos y algunos esteroides, detoxificación, así comoel tráfico de vesículas

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Organelos Aparato de Golgi: El aparato de Golgi es un orgánulo

formado por un conjunto de sáculos denominados dictiosomas Recibe las vesículas delretículo endoplasmático

rugoso que han de seguir siendo procesadas. Dentro de las funciones que posee el aparato de Golgi se encuentran la glicosilación de proteínas, selección, destinación, glicosilación de lípidos y la síntesis de polisacáridos de la matriz extracelular.

Posee tres compartimientos; uno proximal al retículo endoplasmático, denominado “compartimento cis, medial y trans”

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Organelos Lisosoma: Los lisosomas son orgánelos que albergan

multitud de enzimas hidrolíticas.

Mitocondria: que intervienen en el ciclo de Krebs, fosforilación oxidativa y en la cadena de transporte de electrones de la respiración. Presentan una doble membrana, externa e interna, que dejan

entre ellas un espacio perimitocondrial; la membrana interna, plegada en crestas hacia el interior de la matriz mitocondrial, posee una gran superficie.

En su interior posee generalmente una sola molécula de DNA, el genoma mitocondrial, típicamente circular, así como ribosomas más semejantes a los bacterianos que a los eucariotas.

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Organelos Peroxisoma: Los peroxisomas son orgánelos muy

comunes en forma de vesículas que contienen abundantes enzimas de tipo oxidasa y catalasa. Estas enzimas cumplen funciones de detoxificación celular

Citoesqueleto- las células poseen un andamiaje que permite el mantenimiento de su forma y estructura, pero más aún, éste es un sistema dinámico que interactúa con el resto de componentes celulares generando un alto grado de orden interno sus elementos mayoritarios son: los microtúbulos, los

microfilamentos y los filamentos intermedios.

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Organelos Núcleo- contiene la mayor parte del material genético celular,

organizado en múltiples moléculas lineales de DNA de gran longitud formando complejos con una gran variedad de proteínas como las histonas para formar loscromosomas.

El conjunto de genes de esos cromosomas se denomina genoma nuclear.

La función del núcleo es mantener la integridad de esos genes y controlar las actividades celulares regulando la expresión génica. Por ello se dice que el núcleo es el centro de control de la célula.

Las principales estructuras que constituyen el núcleo son la envoltura nuclear, una doble membrana que rodea completamente al orgánelo y separa su contenido del citoplasma, además de contar con poros nucleares que permiten el paso a través de la membrana para la expresión génetica y el mantenimiento cromosómico.

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Transporte de membrana

Tipos: Difusión pasiva- es un fenómeno espontáneo que occure a

favor de la gradiente de concentracion. No requiere de la intervención de proteínas de membrana, pero sí de las características de la sustancia a transportar y de la naturaleza de la bicapa.

Difusion facilitada- ocurre igual que la pasiva pero está facilitada por la existencia de proteínas canal, que son las que facilitan el transporte de, en este caso, agua o algunos iones y moléculas hidrófilas. Estas proteínas integrales de membrana conforman estructuras en

forma de poro inmersas en la bicapa, que dejan un canal interno hidrofílico que permite el paso de moléculas

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Transporte de membrana

Transporte activo y cotransporte- En él se efectúa un transporte en contra del gradiente de concentración o electroquímico y, para ello, las proteínas transportadoras implicadas consumen energía metabólica (ATP) Un transportador puede movilizar diversos iones y moléculas. Según

la direccionalidad, se distinguen:

antiportadores: aquellos que transportan un tipo de molécula en contra de su gradiente al mismo tiempo que desplazan uno o más iones diferentes a favor del suyo, siendo ambos gradientes contrapuestos.

simportadores: los que desplazan el compuesto a transportar en contra de su gradiente acoplando este al desplazamiento de uno o más iones diferentes a favor del suyo, que, en este caso, es equivalente al de la molécula a transportar.

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Transportadores