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BeyraAlvarado2 0 views 48 slides Sep 17, 2025
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La Célula Universidad Católica de Honduras Campus Santa Clara Dra. Grecia Rodríguez

GENERALIDADES Son las unidades fundamentales de la biología celular. En la actualidad, se sabe que las células se parecen de un modo asombroso en los detalles de sus propiedades químicas y que comparten la misma maquinaria para la mayoría de las funciones básicas. Son la unidad básica de la materia viviente, nada inferior a la célula puede ser denominado con propiedad de estructura viviente. La célula se reproduce mediante la duplicación de su DNA y la posterior división en dos células, con transmisión de una copia de las instrucciones genéticas codificadas en el DNA a cada una de sus células hijas. En la actualidad, se dispone de la tecnología para descifrar los principios básicos que rigen la estructura y la actividad de la célula. 9/11/2023 Sample Footer Text 2

CONCEPTO Es la  unidad estructural y funcional de todos los  organismos  vivos. Constituye la forma más pequeña y simple de organización biológica, es decir, la  estructura  ordenada y viviente más pequeña que se conoce. 9/11/2023 Sample Footer Text 3

HISTORIA

HISTORIA

HISTORIA

La teoría celular de nuestra época incluye las ideas expuestas por los mencionados investigadores: Todos los seres vivos están compuestos de células. La célula es la unidad anatómica, fisiológica y patológica de los seres vivos. T od a s l a s células a ctual e s s o n d e sc e ndient e s de c é lulas ancestrales. E l mat e rial heredi ta rio q ue c o n tiene las ca r ac te r í sticas genéticas de cada célula, pasa de las células madres a las hijas. 7

FUNCIONES 9/11/2023 Sample Footer Text 8

FORMA Y TAMAÑO DE LAS CÉLULAS Forma celular. Las células presentan una gran variabilidad de formas, e incluso algunas no presentan forma fija. La forma de la célula esta estrechamente relacionada con: La función que realizan Con la estirpe celular a la que pertenece. Si está libre o formando parte de un tejido. Todo esto puede variar mucho según tengan o no una pared celular rígida, las tensiones de las uniones con otras células, fenómenos osmóticos y tipos de citoesqueleto interno. 9

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Longevidad celular La duración de la vida de las células es muy variable. Hay células que solo duran 8 horas antes de dividirse (epitelio intestinal y pulmonar) y células que duran toda la vida del organismo, como las neuronas. Durante la vida de la célula, los orgánulos se renuevan constantemente. 11

Tipos celulares Proca r iota Eucariota Anim a l Veg e t a l 12

ESTRUCTURA DE LAS CÉLULAS La estructura común a todas las células es: Membrana plasmática, citoplasma y el material genético o ADN. 13

La envoltura celular consta siempre de una membrana plasmática, en cuya cara externa pueden aparecer el glucocálix o las paredes celulares LA MEMBRANA PLASMÁTICA Doble capa lipídica con proteínas Los lípidos forman una barrera aislante entre el medio acuoso interno y el medio acuoso externo Las proteínas permiten la entrada y salida de sustancias (y muchas otras funciones) 14

El citoplasma consta de dos fracciones: Citosol o hialoplasma, formado por un complejo sistema coloidal Morfoplasma, formado por el conjunto de orgánulos celulares. El material genético está constituido por una o varias moléculas de ADN. Según el tipo celular, distinguimos: Células eucariotas : dentro de una doble membrana, denominada envoltura nuclear, formando el núcleo. Células procariotas: sin envoltura, hay una sola fibra de ADN, en una región del citoplasma denominada nucleoide. 15

Procariotas Eubacterias Arqueobacterias 16

LAS CÉLULAS EUCARIOTAS. 17 Presentan una membrana plasmática similar en todas, sólo difieren entre si en el tipo de proteínas asociadas a su cara externa, en relación con la función propia de cada tipo de célula. Interiormente son muy complejas. Utilizando microscopía y métodos de tinción se ha n p o di d o o b serv a r , e n l a m a triz citoplasmática, tres tipos de estructuras: El sistema endomembranoso. Los orgánulos transductores de energía. Las estructuras carentes de membrana.

LOS ORGÁNULOS TRANSDUCTORES DE ENERGÍA Oxidación de compuestos orgánicos 18 Son las mitocondrias y los cloroplastos. Son orgánulos que poseen una doble membrana. Su función es la producción de energía. Energía química a partir de la luz

Se encuentran en el citoplasma. Son los ribosomas, los centríolos, y los microtúbulos y microfilamentos que forman el citoesqueleto. LAS ESTRUCTURAS CARENTES DE MEMBRANA 19

EL NÚCLEO 20 Es una cubierta membranosa doble, la envoltura nuclear, que presenta abundantes poros, por lo que sólo se p ara p a rc i a l me n te su medio interno, el nucleoplasma y citoplasma . En el nucleoplasma se distinguen la cromatina y uno o mas nucléolos.

LAS CÉLULAS VEGETALES Pared Celular Plastos Vacuolas Forma poliédrica Diferencias con las células animales Tienen No tienen Cen t riolos Lisosomas ?? 21

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C É L U L A S PR O CA R IO T AS C É L U L A S EUC A RIO T AS Mid e n e n t r e 1 y 5 µm Son más grandes. Muchas miden entre 20 y 50 µm, la yema d e l h u e v o d e g a llin a 2 c m , al g u n a s n e uro n a s m ás d e 1 m et r o. T ie n e n p o c a s formas e sfér i c a s (coc o s ), de b a s tó n (ba c ilo s ), d e c o ma orto gráf i ca (vibrion e s ), o d e e s pira l ( e s piri l o s ). Siem p re s o n u n ic e lulare s , a u n q u e pue d e n formar colonias T ie n e n formas mu y v aria d a s . P u e d e n c o n st i tuir org a ni s m os unicelulares o pluricelulares. En éstos hay células muy especializadas y, por ello, con formas muy diferentes. Membrana de secreción gruesa y constituida d e m ureína Alg u n a s p o s e e n a d e m á s u n a c á p s ul a mu c o s a q ue favorece q ue la s c é lulas hija s se m a nte n ga n u n id as forman do colonias. Las células vegetales tienen una pared gruesa de celulosa. Las células animales pueden presentar una membrana de s e cre c ión , d e n o min a d a matri z e xt r a c elula r , o c arecer d e ella. L o s org á n u lo s m e m branosos s o n l os mesosomas. Las cianobacterias presentan, además, los tilacoides. Las membranas no p o s e e n c o le ste r ol. L o s org á n u lo s m e m branosos s o n e l ret í c ul o e n d o pl a s m á t i c o , aparato de Golgi, vacuolas, lisosomas, mitocondrias, cloroplastos (sólo en algunas células) y peroxisomas. L a s e s t r u c turas n o m e m bran o s a s s o n los r i b o s o m a s , d e 70 S. Alg u n a s pre s e n tan v e s ícu la s d e p a red e s prot e ic a s (vesícu la s de gas, carboxisomas y clorosomas). Las estructuras no membranosas son los ribosomas de 80 S, c i t o e s q u el e t o y , e n l a s a n imal es, a d e m á s c e n t r íolo s . 24

CÉLULAS PRO C ARIO T AS CÉLULAS EUC A RIO T AS No t i e n e n n ú c l e o . El ADN est á c o n d e nsa d o e n u n a re g i ó n d e l c i t o p l a s m a d e n om i n ad a n u c l e o i d e . No se d i st i n g u e n n u c l é o l os. Sí t i e n e n n ú c l e o y d e n tro d e é l u n o o m á s nucléolos. El ADN e s u n a s o l a m o l é c u l a c ircu l a r d e d o b l e hélice que aunque puede estar asociada a pr o t e í n as , n o f o rma n u c l e oso m as . Este ADN e q u i v a l e a u n ú n ic o cro m oso m a . A d e m ás presentan plásmidos, pequeños ADN circulares de d o b l e h e br a . El ARNm n o pr e s e n ta m a d ur a c i ó n . La tr a ns c ri p c i ó n y l a tra d uc c i ó n se rea l iza n e n el m ism o l u g a r . El ADN e s l i n e a l y d e d o b l e h é l i ce y está asociado a histonas formando nucleosomas. Ca d a f i br a d e ADN f o rma u n cro m oso m a. A d e m á s h a y ADN c ircu l a r d e d o b l e h e br a en l o s c l o ro p l a st o s y e n l a s m i t oco n dr i as . El pr e ARNm exp e ri m e n ta m a d ur a c i ó n . La tr a ns c ri p c i ó n se rea l iz a e n e l n ú c l e o y l a tr a d u cc i ó n e n e l c i t o p l a s m a. No hay mitosis. El citoplasma se divide por b i p a rtici ó n . L a re p ro d uc c i ó n e s d e t i p o asexu a l. P u e d e h a b e r f e n óm e n o s d e p a rasexu a l i dad (i n t e r c a m b i o d e m a t er i a l g e n é t i c o). El n ú c l e o se d i v i d e p o r m i t osi s o por m e i osis . El c i t o p l a s m a se divi d e p o r b i p a rtici ó n , esp o ru l aci ó n , g em aci ó n o p l ur i p a rtici ón . L a m e i osis , q u e g e n e ra g am e t o s o m e i osp o ras, p e rm i te la re p ro d uc c i ó n s exu a l. 25

CÉLULAS PRO C ARIO T AS CÉLULAS EUC A RIO T AS El catabolismo puede ser por fermentación, por respiración aeróbica o por respiración anaeróbica. Se re a l i za e n l o s m esoso m as. El c a t a b o l ism o s i em pr e e s p o r resp i raci ó n a e ró b ica . Se re a l i za e n l a s m i t oco n dr i as. S ó l o ocasi o n a l m e n t e p u e d e h a b e r fermentación. La fotosíntesis se da en algunas bacterias, es a n oxi g é n ic a y s e r e a l iz a e n l o s m esoso m as . En l a s cianobacterias es oxigénica y se da en los tilacoides. La fotosíntesis sólo se da en algunas células v e g e t a l es , s i em pr e e s o x i g é n ica , y s e r e a l iza e n l o s clor o p l a sto s d e l a s cél u l a s ve ge t a l e s. No re a l i z a n f a g o c i t osis , n i p i n o c i t osis , n i d i g e st i ón intracelular, ni presentan comentes citoplasmáticas. Prese n t a n c orr i e n t e s c i t o p l a s m á t ica s y d i g e st i ó n i n tr a c e l u l a r d e s ust a nci a s ext e rn a s o in t er n as . M uch o s t i p o s d e c é l u l a s a n i m a l es pr e s e n t a n a d e m á s f a g o c i t osi s y p i n ocit o s is. Algunas bacterias obtienen la energía a partir de la o xid a ció n d e co mpue sto s i n o r gán icos (quimiosíntesis). No re a l i z a n q u i m i o sí n t e s i s . 26

El núcleo Características generales Definición Importancia biológica Es t ructu r a Membrana nuclear Membrana interna y externa. Lámina nuclear Poro nuclear Función biológica Componentes internos Cromatina Nucleoplasma Nucléolo 27

EL NUCLEO. DEFINICIÓN E IMPORTANCIA BIOLÓGICA Es un corpúsculo, normalmente en posición central pero puede hallarse desplazado por los constituyentes del citoplasma, (caso de las vacuolas en las células vegetales). Rige todas las funciones celulares. Es el portador de los factores hereditarios. Entre el núcleo y el citoplasma existe una relación muy estrecha y dependen el uno del otro de tal manera que ninguna de las dos partes puede mantenerse viva mucho tiempo separada de la otra. 28

Se pueden distinguir dos aspectos distintos, el núcleo interfásico y el núcleo mitótico, en el que se pueden distinguir los cromosomas. El tamaño del núcleo varía bastante, pero suele estar comprendido entre 5 y 15 m. En cuanto a su forma, la más frecuente es la esférica, pero existen muchos casos de núcleos elipsoidales, arriñonados o lobulados. Para cada tipo de células, la relación entre el volumen nuclear y el volumen citoplasmático es constante. Esta relación se denomina relación nucleocitoplasmática . ESTRUCTURA DEL NÚCLEO 29

Partes del núcleo Envoltura nuclear Nucleoplasma Nucléolo ADN, ARN, proteínas Cromatina ADN Proteínas 30

ENVOLTURA NUCLEAR 31 La envoltura nuclear son dos membranas, la externa y la interna, ambas de 70-90Å de grosor, con un espacio perinuclear o intermembranoso en medio de 200 a 300 Å, que se continúa con el Retículo Endoplasmático. Unidas a la membrana nuclear interna se encuentran proteínas fibrilares (del tipo de los filamentos intermedios) que funcionan como esqueleto del núcleo ( lámina nuclear o lámina fibrosa ). Interv i e n e en reorganización l a d es o r g aniz a ción y d e l a s mem b ranas nu cle a r e s a l c o m ien z o y a l fin d e la división celular.

La envoltura nuclear separa el contenido nuclear del citoplasma. Las dos membranas de la envoltura se interrumpen en algunos puntos formando poros nucleares , que comunican el interior del núcleo con el citoplasma celular. Los poros nucleares permiten el paso de sustancias del interior de núcleo hacia el citoplasma y viceversa, pero el proceso es muy selectivo. (solo pasan libremente las moléculas hidrosolubles). Los poros tienen un diámetro de 800 Å. y la superficie ocupada por ellos respecto a la superficie total del núcleo es un 10%, aunque en ciertas células vegetales puede llegar al 36%. En general, cuanto más activa es una célula, mayor es el número de poros que posee su núcleo. POROS NUCLEARES 32

Las funciones de la envoltura son: Separa el núcleo del citoplasma impidiendo que enzimas citoplasmáticas actúen en el núcleo. Regular el intercambio de sustancias a través de los poros. Formar los cromosomas a partir de la cromatina al inicio de la división celular. Esto se realiza gracias a los puntos de unión de la lámina nuclear con las fibras de ADN. FUNCIONES DE LA ENVOLTURA NUCLEAR. 33

Es un corpúsculo esférico que, a pesar de no estar delimitado por una membrana, suele ser muy visible. Es frecuente que exista más de un nucléolo; en el caso de los óvulos de los Anfibios, más de un millar. Existe una relación entre el tamaño del nucléolo y la actividad sintética de la célula. NUCLÉOLO 34

NUCLÉOLO Composición Proteínas: El componente mayoritario son proteínas, que constituyen prácticamente el resto del nucléolo ADN : Siempre se encuentra entre un 1-3% de DNA, que corresponde al centro fibrilar y a la heterocromatina asociada al nucléolo. ARN: En proporción muy variable y depende del tipo celular y del estado funcional. Se estima como valor medio un 10%, aunque en algunas células puede alcanzar el 30%. 35

CROMATINA 36 El ADN del núcleo está asociado a proteínas de dos clases, las histonas y las proteínas no histónicas . El complejo de ambos tipos de proteínas con el ADN es conocido como cromatina . Características . La cromatina recibe este nombre por su capacidad de teñirse con colorantes básicos. Al M.E. se observa una masa amorfa, pero es una de las estructuras celulares dotadas de mayor complejidad en su organización. Las fibras de cromatina constan de diferentes niveles de organización y condensación. Estos niveles de organización permiten empaquetar grandes cantidades de ADN, asociado a las histonas, en el reducido volumen nuclear.

No toda la cromatina se encuentra en el mismo grado de condensación. Según esto, se distinguen dos tipos de cromatina: 1. Eucromatina : cromatina poco condensada (se transcribe el ADN). La eucromatina, junto con el nucléolo, son las zonas donde los genes se están transcribiendo. Heterocromatina : Cromatina con alto grado de empaquetamiento con el fin de que el ADN que contiene no se transcriba (telómeros y centrómeros) y permanezca funcionalmente inactivo. Existen dos clases de heterocromatina: Constitutiva Facultativa . 37

MICROSCOPÍA 9/11/2023 Sample Footer Text 38

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BIBLIOGRAFÍA Teresa Fortoul, Ivonne Sánchez, Irma Lopez , Patricia Bizarro, Tomas Cruz, Armando Zepeda; La célula: su estructura y función; disponible en: http://www.facmed.unam.mx/publicaciones/libros/pdfs/histologica17-21.pdf Introducción a la Biología Celular ©2011. Editorial Médica Panamericana; Introducción a las células; disponible en: https://bibliotecas.unr.edu.ar/muestra/medica_panamericana/9786077743187.pdf Descubrimiento de la célula; Introducción; disponible en: https://mmegias.webs.uvigo.es/5-celulas/1-descubrimiento.php 9/11/2023 Sample Footer Text 48
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