microscopio y la celula

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Introducción El microscopio representa una herramienta muy importante en el estudio de la célula debido a que con este aparato se logró observar lo que no era visible al ojo humano. Su desarrollo a través del tiempo fue lento pero su uso produjo resultados trascendentales. Uno de esos resultados fue el descubrimiento de la célula. La célula es la unidad fundamental de todo ser vivo, con su descubrimiento se estableció la teoría celular y el proceso mediante el cual una célula se dividía y daba origen a dos células hijas.

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Page 1: Microscopio y La Celula

Introducción

El microscopio representa una herramienta muy importante en el estudio de la célula

debido a que con este aparato se logró observar lo que no era visible al ojo humano. Su

desarrollo a través del tiempo fue lento pero su uso produjo resultados trascendentales.

Uno de esos resultados fue el descubrimiento de la célula. La célula es la unidad

fundamental de todo ser vivo, con su descubrimiento se estableció la teoría celular y el

proceso mediante el cual una célula se dividía y daba origen a dos células hijas.

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Desarrollo

Al inicio de la práctica el Dr. Robledo presentó las instalaciones del laboratorio indicando

el área de trabajo así como los materiales de los que se dispone, después se presentaron dos

temas. El microscopio y la célula.

El microscopio

El microscopio (mikrós-pequeño, y skope-observar) un instrumento que se ha ido

perfeccionando a través del tiempo para observar organismos que no son visibles a simple

vista.

Galileo fue el primero en perfeccionar el telescopio (tele=lejos) en el siglo XVII, al ver al

revés se observó la resolución. Poco después se empezaron a utilizar varios instrumentos lo

que dio origen a dos tipos de microscopios, el sencillo y el compuesto. El sencillo era de

una sola lente (lupa) y el compuesto que estaba formado por una combinación de lentes.

Robert Hooke publicó en 1665 un libro llamado

Micrographia en el describió las observaciones

microscópicas que realizo. Al observar un

corcho con el microscopio descubrió finas celdas

rectangulares en las cuales se encontraba aire, a

las que él llamó células.

Antón van Leeuwenhork se dedicó a tallar lentes

simples de pequeños trozos de cristal, logró

aumentar un objeto hasta 270 veces. Tenía 419

lentes algunos eran de cristal de roca y otros de

diamante. Con esas lentes observaba todo lo que

podía y logró describir a las bacterias y

protozoarios a las que denominó “animalículos”.

Xavier Bichat realizó un gran número de autopsias y al realizar sus observaciones describió

que el cuerpo estaba formado por 22 tejidos distintos, también utilizó el término de

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histología que es la ciencia que estudia los tejidos que hoy en día se sabe que son cuatro:

tejido epitelial, tejido conectivo, tejido muscular y tejido nervioso.

Walther Flemming en 1879 descubrió la cromatina y el 1882 publico “Substancia celular,

Núcleo y División celular” que abarca la mitosis y meiosis.

Desafortunadamente el microscopio tenía un defecto, los objetos a observar se veían

rodeados de anillos de color llamada aberración cromática e impedían observar con

claridad los detalles. Pero alrededor de 1820 se eliminó este defecto cuando Joseph Jackson

Lister, un óptico inglés, diseñó un microscopio acromático capaz de eliminar los anillos de

color que limitaban la claridad de la

imagen, también descubrió que los

glóbulos rojos eran discos bicóncavos.

El microscopio acromático constituyó

un gran avance, iniciando una serie de

perfeccionamientos que dieron como

resultado el moderno microscopio

óptico. (Ernst Ruska invento el

microscopio electrónico).

Partes del microscopio:

Objetivos: Son los grupos de lentes que determinan el aumento y el poder de resolución del

microscopio.

Existe cuatro clases de objetivo: el Lupa que es de color marrón y ofrece un aumento de

3.2x, el de menor aumento de color amarillo y ofrece un aumento de 10x, el de mayor

aumento de color azul que ofrece un aumento de 40x y el de inmersión que ofrece una

Con el desarrollo del microscopio eléctrico hubo la necesidad de utilizar medidas.

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aumento de 100x. Cabe mencionar que para la utilización del objetivo de inmersión se

necesita aceite de inmersión.

Ocular: Es otro grupo de lentes del microscopio situados en la parte superior donde se

puede observar la muestra, poseen aumento y al trabajar junto con los objetivos ofrecen un

mayor aumento.

Diafragma: Está formado por un conjunto de laminillas que dejan un orificio en su centro.

El diámetro del orificio puede ser variado mediante una palanca, con lo que se regula la

cantidad de luz que llega a la preparación.

Condensador: Es un sistema de lentes situado

debajo de la platina que concentra la luz sobre la

preparación, consiguiéndose así una iluminación

más intensa.

Brazo: Sirve de soporte a los otros elementos del

microscopio.

Pie: Soporte sobre el cual se apoya el microscopio.

Tubo: Es un tubo hueco que separa los dos grupos

de lentes (ocular y objetivo).

Revólver portaobjetivos: Permite colocar en posición de trabajo a los distintos objetivos con

que cuenta el microscopio. Presenta unas ranuras que facilitan la fijación del objetivo en la

posición correcta.

Tornillo de enfoque macrométrico: Acerca o aleja rápidamente el objetivo a la preparación

para hacer un enfoque aproximado.

Tornillo micrométrico: Permite enfocar con precisión, moviendo muy lentamente el

objetivo.

REVOLVER

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Platina: Es la superficie sobre la cual se colocan las preparaciones. Tienen un orificio en su

centro para permitir el paso de la luz.

Pinzas: Sirven de sujeción de la preparación sobre la platina.

Tornillo del condensador: Permite subir o bajar el condensador respecto a la platina para

mejorar la iluminación.

La célula

Definición: constituye la unidad organizada más pequeña de material vivo capaz de existir

independientemente.

Historia:

Robert Hooke (1665) Con sus observaciones postuló el nombre célula para referirse a los

compartimentos que encontró en un pedazo de corcho, al observar al microscopio

Anton Van Leeuwenhoek (1673) Realizó observaciones de microorganismos de charcas,

eritrocitos humanos y espermatozoides.

Félix Fontana descubrió el núcleo de la célula.

Teoría celular:

Theodor Schwann (1839) zoólogo: Postuló el primer concepto sobre la teoría celular. Las

células son las partes elementales tanto de plantas como de animales.

Rudolf Virchow (1850) Escribió: "Cada animal es la suma de sus unidades vitales, cada una

de las cuales contiene todas las características de la vida. Todas las células provienen de

otras células".

Matthias Schleiden (botánico). Todas las plantas están compuestas por células.

Page 6: Microscopio y La Celula

Por lo tanto la teoría celular se resume en tres principios:

1. Todos los organismos vivos están formados por una o más células;

2. Las células se originan de otras células, y

3. Las células contienen la información hereditaria de los organismos de los cuales son

parte y esta información pasa de la célula progenitora a la célula hija.

Tipos.

Existen dos tipos de células; las procariotas y las eucariotas.

Procariotas: carecen de núcleos limitados por membrana y de la mayoría de organelos que

se encuentran en las células eucariotas. Los procariotas fueron la única forma de vida sobre

la Tierra durante casi 2.000 millones de años.

Eucariotas: Su estructura es más evolucionada y compleja que la de los procariotas. Tienen

orgánulos celulares y un núcleo verdadero separado del citoplasma por una envoltura

nuclear. Su ADN está asociado a proteínas (histonas y otras) y estructurado en numerosos

cromosomas. Toda célula eucariota tiene una membrana plasmática, citoplasma y núcleo.

Membrana plasmática: está formada por lípidos, proteínas y oligosacáridos. Regula los

intercambios entre la célula y el exterior.

Pared celular: capa que recubre las células vegetales. Está formada por celulosa y otras

sustancias. Su función es la de proteger la célula vegetal de las alteraciones de la presión

osmótica.

Citoplasma: medio de reacción en el

que se realizan reacciones celulares:

síntesis de proteínas y la glucolisis.

Contiene los microtúbulos y

microfilamentos que forman el

esqueleto celular.

Retículo endoplasmático: membranas

que separan compartimentos en el

Citoplasma

Page 7: Microscopio y La Celula

citoplasma hay dos clases: granular y liso, sus funciones son: síntesis de oligosacáridos y

maduración y transporte de glicoproteínas y proteínas de membrana.

Ribosomas: Pequeños gránulos presentes en el citoplasma adheridos al retículo

endoplasmático granular. Intervienen en los procesos de síntesis de proteínas.

Aparato de Golgi: Sistema de membranas similares que sirve para sintetizar, transportar y

empaquetar determinadas sustancias elaboradas por la célula y destinadas a ser

almacenadas o a la exportación.

Lisosomas: Vesículas que contienen enzimas digestivas. Intervienen en los procesos de

degradación de sustancias.

Vacuolas: Estructuras en forma de grandes vesículas. Almacenamiento de sustancias.

Mitocondrias: En ellas se extrae la energía química contenida en las sustancias orgánicas

mediante el ciclo de Krebs y Fosforilación oxidativa.

Núcleo: Contiene la información celular.

Nucléolo: Síntesis del ARN de los ribosomas.

División celular

Se distinguen dos fases en general la Interface que incluye la fase G₁, fase S y la fase G₂, y

la Fase M que puede ser la mitosis o meiosis.

La fase G₁, (gap 1) es un periodo de crecimiento celular, síntesis de RNA y otros

fenómenos en preparación para la mitosis siguiente. Durante esta fase, las células

sintetizan RNA, proteínas reguladoras esenciales para la replicación del DNA se normaliza

el volumen celular, que se redujo por la división de la célula y se restablecen los nucléolos.

Durante la fase S ocurre la síntesis de DNA se duplica el genoma, La célula contiene el

doble de complemento normal de su DNA. La cantidad de cromosomas contenidos es igual

a 92 cromosomas (4n) para que una vez dada la división las dos células hijas contengan 46

Page 8: Microscopio y La Celula

cromosomas (2n) cada una, con la excepción de las células germinales que debido a las dos

divisiones termina con 23 cromosomas (1n) cada una.

Durante la fase G₂, (gap 1) se sintetizan RNA y las proteínas esenciales para la división

celular, se almacena la energía para mitosis. Antes de entrar a la mitosis hay un punto de

revisión donde la proteína p53 analiza si la replicación del DNA se dio con éxito o contiene

errores, si no contiene errores entra en la mitosis, pero si contiene errores la célula sale del

proceso de división y una vez que sea reparado el error regresa al ciclo para entrar en

división.

Mitosis

Es el proceso de división donde de una célula se obtiene dos células hijas.

Profase: en este paso desaparece la membrana nuclear, se hacen visibles los cromosomas y

se forma el huso mitótico.

Metafase: los cromosomas se alinean hacia el ecuador de la célula y el huso se une en el

centriolo.

Anafase: se cortan los cromosomas y se

mueven hacia los polos de la célula.

Telofase: surge la membrana celular y

ocurre la citocinesis que implica la

división de la membrana de la célula para

dar lugar a dos células hijas.

Meiosis:

Esta división celular se da únicamente para la formación de células germinales:

espermatozoide y ovulo. La meiosis implica el mismo proceso que ocurre en la mitosis a

excepción de que en la meiosis hay una doble división para obtener un número haploide de

cromosomas.

Page 9: Microscopio y La Celula

Las fases de la meiosis son:

Profase I: Empiezan a condensarse los cromosomas individuales, los pares homólogos de

cromosomas se entrecruzan y formar una tétrada, desaparece el nucléolo y la envoltura

nuclear.

Metafase I: los cromosomas se alinean en el ecuador.

Anafase I: hay una división de cromosomas hacia los polos.

Telofase I: surge la membrana celular y ocurre la citocinesis.

Después ocurren la Profase II, Metafase II, Anafase II (separación de las cromatidas unidas

por el centriolo) y Telofase II.

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Conclusión

El microscopio es una herramienta fundamental para el estudio de la célula, gracias a su

invención y desarrollo se pudo observar la unidad básica de la vida. Su uso en el pasado por

un gran número de científicos, biólogos, etc., fue muy importante debido a que gracias a él

se descubrió la célula, sus organelos, como es su división, bacterias, etc. El uso del

microscopio implica conocer y saber manejar sus partes para obtener un resultado

satisfactorio en nuestras observaciones.

La célula es la unidad básica de la vida, hay dos tipos de células: las procariontes y las

eucariontes. La preservación de la célula es posible gracias a la división celular que

constituye dos etapas en general: la interface y la mitosis o meiosis.

La interface está constituida por tres fases: G₁, S y G₂, estas fases implican la preparación

de la célula para la división de la misma; incluye el aumento de tamaño de la célula, la

duplicación del ADN y reunir la energía necesaria para llevar acabo la duplicación de la

célula.

Finalmente la Mitosis o Meiosis son la división de la célula. La mitosis tiene lugar en todas

las células somáticas que son las que forman los tejidos y los órganos de los seres vivos

mientras que la mitosis es la división de las células germinales, el espermatozoide y el

ovulo.