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vanessacaceres26 0 views 27 slides Oct 02, 2025
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descripción de los organelos presentes en las celular eucariotas


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Organelos de una Célula y sus Funciones

Membrana Plasmática proteína c anal iónico de proteína colesterol glicolípido glicoproteína fosfolípido

Membrana Plasmática Estructura   La membrana plasmática está formada por una bicapa de fosfolípidos con un grosor aproximado de 7 nm. Las cabezas polares hidrofílicas de los fosfolípidos orientan su disposición hacia los medios acuosos intra y extracelular , mientras que las colas apolares hidrofóbicas se orientan hacia el interior de la bicapa .  Esta organización estructural permite la interacción con el agua en ambos lados de la membrana , pero restringe la difusión de sustancias hidrosolubles a través de su núcleo hidrofóbico . El modelo que describe la organización y dinámica de la membrana es el modelo de mosaico fluido . En este modelo , los fosfolípidos y proteínas de membrana presentan movilidad lateral dentro de la bicapa , lo que confiere fluidez a la membrana . Las moléculas de colesterol , intercaladas entre los fosfolípidos , regulan esta fluidez al evitar un movimiento excesivo de los lípidos , proporcionando estabilidad mecánica . Incrustadas en la bicapa se encuentran proteínas integrales , como las proteínas de canal y proteínas transportadoras , que permiten el transporte selectivo de moléculas de gran tamaño e iones , haciendo que la membrana sea semipermeable. Además , la membrana contiene proteínas receptoras , glicoproteínas y glicolípidos . Las glicoproteínas son proteínas asociadas a cadenas de carbohidratos , mientras que los glicolípidos son lípidos con residuos glucídicos unidos . Estas biomoléculas desempeñan funciones clave en el reconocimiento celular , la señalización intercelular y la adhesión celular .

Membrana Plasmática Funciones Las membranas celulares actúan como barreras físicas , impidiendo el paso de cuerpos extraños y el movimiento incontrolado de moléculas hacia el interior y exterior de la célula . Son semipermeables , lo que significa que permiten el tránsito selectivo de ciertas moléculas mientras restringen el paso de otras . Las sustancias pueden atravesar la membrana celular mediante difusión , ósmosis y transporte activo . Las membranas que rodean los orgánulos , como las mitocondrias , desempeñan un papel crucial al separar físicamente el citoplasma del compartimento interno del orgánulo , permitiendo la especialización funcional dentro de la célula . Las glicoproteínas y glicolípidos cumplen diversas funciones en el organismo humano , entre ellas : Responder a la insulina en las células hepáticas , facilitando la absorción de glucosa desde el torrente sanguíneo . Determinar el grupo sanguíneo mediante la presencia de marcadores específicos en la membrana de los eritrocitos . Intervenir en la respuesta inmunitaria , permitiendo la identificación y eliminación de patógenos . Participar en la transmisión nerviosa , al responder a neurotransmisores esenciales para la comunicación entre neuronas .

Núcleo nucléolo cromatina envoltura nuclear poro nuclear

Núcleo Estructura El núcleo está rodeado por una doble membrana llamada envoltura nuclear . La envoltura nuclear tiene espacios llamados poros nucleares , que permiten el paso de sustancias como el ARN entre el citoplasma y el núcleo de la célula . El ADN se asocia con proteínas llamadas histonas , formando un complejo que se enrolla de manera compacta para formar cromosomas , los cuales se encuentran dentro del núcleo . El ADN es demasiado grande para pasar a través de los poros nucleares , lo que impide que salga del núcleo . La cromatina , una sustancia compuesta por ADN y proteínas , se distribuye por todo el núcleo . El nucléolo es una estructura formada por ADN, ARN y proteínas . Algunas células contienen más de un nucléolo .

Núcleo Función El núcleo controla las funciones de la célula , principalmente al regular la transcripción del ADN. Las funciones del núcleo incluyen controlar la expresión génica , la síntesis de proteínas y el almacenamiento del ADN (material hereditario ). La síntesis de proteínas y la producción de ribosomas ocurren en el nucléolo .

Ribosomas subunidad pequeña del ribosoma subunidad grande del ribosoma

Ribosomas Estructura Los ribosomas son estructuras muy pequeñas compuestas por una subunidad grande y una subunidad pequeña . Están formados por proteínas ribosómicas y ARN ribosómico ( rARN ). Una sola célula eucariota puede contener más de 10 millones de ribosomas . Los ribosomas suelen estar asociados con otro organelo llamado retículo endoplásmico rugoso , pero también flotan libremente dentro del citoplasma . Los ribosomas no están rodeados por una membrana separada . Función Los ribosomas son responsables de sintetizar proteínas a partir del ARN mensajero ( mARN ) durante la traducción . En este proceso , los codones del mARN se utilizan para producir una secuencia específica de aminoácidos . Esta cadena de aminoácidos luego se pliega para formar una proteína .

Retículo Endoplasmático Rugoso (RER) Ribosomas

Retículo Endoplasmático Rugoso (RER) Estructura El retículo endoplásmico rugoso (RER) es una red de estructuras en forma de canales llenos de fluido . Está conectado a la membrana nuclear por pequeños túbulos . El RER tiene ribosomas adheridos a su superficie externa, lo que le proporciona una gran área de superficie para aumentar la tasa de síntesis de proteínas . Función El RER trabaja en conjunto con los ribosomas adheridos para procesar y producir las estructuras tridimensionales de las proteínas . También es el sitio de la síntesis de glicoproteínas . Las células que producen grandes cantidades de proteínas suelen contener cantidades muy altas de RER.

Retículo Endoplasmático Liso ( REL )

Retículo Endoplasmático Liso ( REL ) Estructura La estructura del retículo endoplásmico liso (REL) es muy similar a la del retículo endoplásmico rugoso (RER), pero no tiene ribosomas en su superficie externa. El REL generalmente está unido al RER y conectado a la membrana nuclear. El REL tiene una gran área de superficie para aumentar la tasa de síntesis de lípidos y otras moléculas . Función El REL es responsable de almacenar , sintetizar y procesar lípidos , fosfolípidos y colesterol . En las células musculares esqueléticas , el REL almacena otras sustancias como los iones de calcio. En algunas glándulas endocrinas , el REL contiene enzimas que desintoxican sustancias dañinas . Por ejemplo , en las células hepáticas , el REL participa en la descomposición de toxinas .

Mitocondria matriz cresta membrana externa membrana interna

Mitocondria Estructura Las mitocondrias son estructuras de forma ovalada rodeadas por una membrana externa y una membrana interna . La membrana interna está altamente plegada , formando estructuras similares a dedos llamadas crestas. Estas crestas aumentan la superficie disponible para la realización de reacciones químicas . El espacio interno , llamado matriz mitocondrial , se encuentra delimitado por los pliegues de la membrana interna y contiene algunas de las enzimas involucradas en la respiración celular . Función Las mitocondrias son el sitio donde se lleva a cabo la respiración celular , un proceso que genera trifosfato de adenosina (ATP), una molécula fundamental para la actividad celular .  Las células que requieren grandes cantidades de energía contienen numerosas mitocondrias . Por ejemplo , los músculos cuentan con gran cantidad de ellas .

Complejo de Golgi vesícula aparato de Golgi membrana

Complejo de Golgi Estructura El complejo de Golgi está compuesto por el aparato de Golgi y varias vesículas pequeñas . El aparato de Golgi es una estructura membranosa en forma de canales llenos de fluido . Las vesículas de Golgi son sacos llenos de líquido que se desprenden de los bordes del complejo . Función El aparato de Golgi se encarga de procesar y empaquetar lípidos y proteínas , además de producir lisosomas . Las vesículas de Golgi almacenan los lípidos y proteínas procesados y pueden transportarlos fuera de la célula a través de la membrana celular .

Lisosoma lisozimas membrana

Lisosoma Estructura Los lisosomas son un tipo de vesículas derivadas del aparato de Golgi que carecen de una estructura interna evidente . Están rodeados por una membrana y contienen enzimas digestivas llamadas lisozimas .  El pH dentro del lisosoma es ácido en comparación con el citoplasma , que es alcalino . Este ambiente ácido es esencial para la actividad óptima de las lisozimas . Función Las lisozimas se encargan de degradar células invasoras , componentes celulares envejecidos o no deseados , y biomoléculas complejas . La membrana del lisosoma aísla las lisozimas del citoplasma , evitando la autodigestión de la célula .

Cloroplasto estroma doble membrana (interna y externa) laminilla tilacoide grana

Cloroplasto Estructura Los cloroplastos están rodeados por una doble membrana que encierra el estroma , una sustancia gelatinosa . Dentro del estroma se encuentran sacos llenos de líquido llamados tilacoides , los cuales se apilan formando estructuras denominadas grana . Láminas delgadas de membrana tilacoide , llamadas lamelas , conectan los grana entre sí . Las membranas de los tilacoides contienen pigmentos fotosintéticos encargados de absorber la energía lumínica necesaria para la fotosíntesis . Función En las células vegetales y algales , la fotosíntesis se lleva a cabo en los cloroplastos mediante una serie de reacciones dependientes e independientes de la luz. Las reacciones dependientes de la luz ocurren en las membranas de los tilacoides , mientras que las reacciones independientes de la luz tienen lugar en el estroma . Un subproducto de este proceso es el oxígeno , una molécula de la que muchos organismos han evolucionado para depender .

Pared Celular pared celular membrana plasmática citoplasma

Pared Celular Estructura Las paredes celulares son estructuras rígidas que rodean la membrana celular en células vegetales , algales y fúngicas . En plantas y algas , la pared celular está compuesta principalmente de celulosa . Sin embargo, en las células fúngicas , está formada por quitina . Función Las paredes celulares son estructuras fundamentales en las células vegetales , algales y fúngicas . Contribuyen a mantener la forma celular al proporcionar soporte estructural . Además , protegen a la célula contra patógenos invasores .

Vacuola tonoplasto savia o "jugo" celular

Vacuola Estructura Las vacuolas celulares permanentes son orgánulos llenos de fluido o también conocido como savia celular , solución acuosa que presenta azúcares , sales y otros solutos , delimitadas por una membrana selectivamente permeable llamada tonoplasto . Función La vacuola celular permanente contribuye al mantenimiento del equilibrio osmótico , regulando la presión de turgencia en la célula vegetal para asegurar su rigidez y evitar la deshidratación de la planta. Además , participa en el almacenamiento de metabolitos y en la segregación de compuestos potencialmente tóxicos para la célula .