El Calentamiento Global de la Tierra

Nombre:

jueves, 24 de mayo de 2007

Nivel de organización de la Materia Viva

  1. Características y funciones de:

Nivel molecular


Erick Richard Kandel ganó el premio Nobel de medicina y fisiología en 2000 por sus trabajos sobre los cambios moleculares en el aprendizaje y la memoria. Dichos trabajos los realizó con su equipo en el organismo aplysia californica (caracol o babosa de mar), y pudo proporcionar evidencia de que el aprendizaje produce cambios duraderos en la efectividad de las conexiones sinápticas y en la transcripción de RNA (red neuronal artificial) al interior de las células. La secuencia molecular que ocurre en un proceso de aprendizaje también fue determinada por estas investigaciones, y comprende varias sustancias proteicas al interior y al exterior de la célula.


Estudiando la función de antiguos genes un grupo de científico ha reconstruido la evolución biológica darwiniana a nivel molecular de un sistema hormonal. El estudio ha sido dirigido por Joe Thorton de la Universidad de Oregón y ha sido publicado el 7 de abril pasado en Science.
No se había comprobado hasta el momento cómo la evolución darwinista funcionaba a nivel molecular. Ahora han demostrado “paso a paso” la progresión de cómo la evolución creó un nuevo sistema molecular mediante la modificación de partes ya existentes.

Los resultados de este estudio apoyan la evolución según Darwin y ponen en aprietos las tesis de los defensores del diseño inteligente. Éstos afirman (entre otras cosas refutadas por la ciencia desde hace mucho) que la interacción de una parte del sistema molecular con las otras provoca que el sistema contenga una “complejidad irreducible” que es supuestamente incompatible con una evolución gradual según la selección natural darwinista.



http://www.conicyt.cl/bases/fondecyt/proyectos/07/1996/7960015.html

http://www.terra.es/personal/cxc_9747/neutralismo.html

http://neofronteras.com/?p=533


Nivel Celular


En este nivel se puede observar que los mecanismos de reproducción y selección pueden ser perturbados por una serie de factores que actúan al mismo tiempo como límites a las posibilidades del sistema.


Estos factores limitantes pueden ser:


Por impedimento de la fecundación, debido a la existencia de barreras varietales, de incompatibilidad polínica, y otros.


Por aborto del embrión. Entre otros, en el caso de especies semejantes o de variaciones en los grados de ploidía, se puede llegar a la fecundación pero sobreviene luego el aborto sistemático de los embriones.


Por degeneración de la plántula. En este caso, el embrión evoluciona hasta la madurez, pero la planta que nacerá puede tener anomalías fenotípicas.


http://apuntes.rincondelvago.com/nivel-celular.html


2.- La célula


Concepto


· Célula (del latín cellula, diminutivo de hueco) se refiere a:#Grupo funcional independiente dentro de una organización.# Célula: Unidad elemental morfológica y funcional de los seres vivos. Se dividen en dos grupos eucariotas y procariotas.# Celda o célula de un monasterio


· La unidad de la vida. Existen células animales y vegetales, las cuales se diferencian principalmente porque las segundas poseen una pared celular y presentan cloroplastos (responsables del color verde de las plantas). Las células son las unidades básicas del proceso de la biotecnología.


· Unidad estructural y funcional básica de la vida, que consta de materia viva rodeada por una membrana.


· La denominación de vida más baja que se haya creído posible. La mayoría de los organismos consiste de una o más células que se especializan en funciones particulares para permitir que todo el organismo funcione apropiadamente. Las células contienen ADN y muchos otros elementos que permiten funcionar a la célula.


http://es.wikipedia.org/wiki/Celula

http://es.wikipedia.org/wiki/Célula_(desambiguación)

http://whybiotech.com/mexico.asp?id=2713


Estructura


Las células procariotas tienen el material genético concentrado en la región central del citoplasma, pero sin una membrana protectora que defina un núcleo.


La comunidad científica cree que todos los organismos que viven sobre la Tierra, proceden de una única célula primitiva nacida hace varios miles de millones de años. Las similitudes entre todos los seres vivos parecen tan acusados que no lo explica de otra manera.



NÚCLEO


El órgano más conspicuo en casi todas las células animales y vegetales es el núcleo; está rodeado de forma característica por una membrana, es esférico y mide unas 5 µm de diámetro. Dentro del núcleo, las moléculas de ADN y proteínas están organizadas en cromosomas que suelen aparecer dispuestos en pares idénticos. Los cromosomas están muy retorcidos y enmarañados y es difícil identificarlos por separado. Pero justo antes de que la célula se divida, se condensan y adquieren grosor suficiente para ser detectables como estructuras independientes. El ADN del interior de cada cromosoma es una molécula única muy larga y arrollada que contiene secuencias lineales de genes. Éstos encierran a su vez instrucciones codificadas para la construcción de las moléculas de proteínas y ARN necesarias para producir una copia funcional de la célula.


El citoplasma:


El retículo Endoplasmático:


El retículo endoplasmático, es una red de membranas interconectadas que forman cisternas, tubos aplanados y sáculos comunicados entre sí, que intervienen en funciones relacionadas con la síntesis protéica, metabolismo de lípidos y algunos esteroides, así como el transporte intracelular. Se encuentra en la célula animal y vegetal pero no en la célula procariota.

Existen dos clases de retículos:

  • El retículo endoplasmático rugoso tiene esa apariencia debido a los numerosos ribosomas adheridos a su membrana mediante unas proteínas denominadas "riboforinas". Tiene unos sáculos más redondeados cuyo interior se conoce como "luz del retículo" o "lumen" donde caen las proteínas sintetizadas en él. Está muy desarrollado en las células que por su función ceben realizar una activa labor de síntesis, como las células hepáticas o las células del páncreas.
  • El retículo endoplasmático liso no tiene ribosomas y participa en el metabolismo de lípidos.



Se ubica muy cerca al núcleo entre la parte de afuera de la membrana nuclear y la parte de adentro del citoplasma.


Su Función es de :

  • Síntesis de proteínas: La lleva a cabo el retículo endoplasmático rugoso mediante los ribosomas. Estas proteínas serán transportadas al Aparato de Golgi mediante vesículas de transición donde dichas proteínas sufrirán un proceso de maduración para luego formar parte de los lisosomas o de vesículas secretoras.
  • Metabolismo de lípidos: El retículo endoplasmático liso, al no tener ribosomas le es imposible sintetizar proteínas pero sí sintetiza lípidos de la membrana plasmática, colesterol y derivados de éste como las ácidos biliares o las hormonas esteroideas.
  • Detoxificación: Es un proceso que se lleva a cabo principalmente en las células del hígado y que consiste en la inactivación de productos tóxicos como drogas, medicamentos o los propios productos del metabolismo celular, por ser liposolubles (hepatocitos)
  • Glucoxilación: Son reacciones de transferencia de un oligosacárido a las proteínas sintetizadas. Se realiza en la membrana del retículo endoplasmático. De este modo, la proteína sintetizada se transforma en una proteína periférica externa del glucocálix.


Ribosomas:


Las ribosomas son organelos sin membrana, sólo visibles al microscopio electrónico debido a su reducido tamaño (29 nm en células procariotas y 32 nm en eucariotas). Están en todas las células vivas (excepto en los espermatozoides). Su función es ensamblar proteínas a partir de la información genética que le llega del ADN transcrita en forma de ARN mensajero (ARNm).


La información genética está en el ADN. Esa información se transcribe en ARN.

El ribosoma lee el ARN mensajero y ensambla la proteína con los aminoácidos suministrados por los ARN de transferencia, este proceso se denomina síntesis de proteínas.



Se encuentran ubicadas siempre muy cerca al retículo endoplasmático.


Su función es ensamblar proteínas a partir de la información genética que le llega del ADN transcrita en forma de ARNm (ácido ribonucleico mensajero)



Las Mitocondrias:


Las mitocondrias son los orgánulos que se encuentran en prácticamente todas las células eucariotas (también hay en células gaméticas), encargados de suministrar la mayor parte de la energía necesaria para la actividad celular; actúan por tanto, como centrales energéticas de la célula y sintetizan ATP por medio de la fosforilación oxidativa. La mitocondria presenta una membrana exterior permeable a iones, metabolitos y muchos polipéptidos. Eso es debido a que contiene proteínas que forman poros llamados porinas o VDAC (canal aniónico dependiente de voltaje), que permiten el paso de moléculas de hasta 10000 Dalton y un diámetro aproximado de 20 Å.



Las mitocondrias nunca se quedan estáticas, continuamente se mueven de una lado a otro variando su forma.


Se encarga de proporcionarle la energía necesaria a la célula para que cumpla todas sus funciones.


Aparato de Golgi



El aparato de Golgi (también llamado cuerpo de Golgi, complejo de Golgi o dictiosoma es un organelo presente en las células eucariotas y pertenece al sistema de endomembranas del citoplasma celular. Está formado por unos 4-8 dictiosomas, que son sáculos aplanados rodeados de membrana y apilados unos encima de otros. Funciona como una planta empaquetadora, modificando vesículas del retículo endoplasmático rugoso.


El material nuevo de las membranas se forma en varias cisternas del Golgi. 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. Debe su nombre a Camillo Golgi, Premio Nobel de Medicina en 1906 junto a Santiago Ramón y Cajal.



Se encuentra ubicado muy cerca al núcleo.


El aparato de Golgi de encarga de modificar, distribuir y enviar las macromoléculas al interior de toda la célula.


Lisosomas:


Las lisosomas son vesículas relativamente grandes, formadas por el retículo endoplasmático rugoso y luego empaquetados por el complejo de Golgi que contienen enzimas hidrolíticas y proteolíticas que sirven para digerir los materiales de origen externo o interno que llegan a ellos.

El pH en el interior de los lisosomas es de 4,8 (bastante menor que el del citosol, que es neutro) debido a que las enzimas proteolíticas funcionan mejor con un pH ácido. La membrana del lisosoma estabiliza el pH bajo bombeando protones (H+) desde el citosol, y asimismo, protege al citosol y al resto de la célula de las enzimas degradantes que hay en el interior del lisosoma.

Las enzimas lisosomales son capaces de digerir bacterias y otras sustancias que entran en la célula por fagocitosis, u otros procesos de endocitosis.



Se ubican formando parte del retículo endoplasmático rugoso. Estas funcionan como estómagos de la célula, se encargan de digerir todo lo que ingrese fuera de la célula.


Las Vacuolas.


Una vacuola es una cavidad rodeada por una membrana que se encuentra en el citoplasma de las células, "únicamente de las vegetales".

Se forman por fusión de las vesículas procedentes del retículo endoplasmático y del aparato de Golgi. En general, sirven para almacenar sustancias de desecho o de reserva (agua con varios azúcares, sales, proteínas y otros nutrientes disueltos en ella).

En las células vegetales, las vacuolas ocupan gran parte del volumen celular y en ocasiones pueden llegar hasta casi la totalidad (Entre el 30% y el 90%). También, aumentan el tamaño de la célula por acumulación de agua.

Están relacionadas con los lisosomas secundarios, ya que éstos engloban dos tipos de vacuolas, las heterofágicas o digestivas y las autofágicas. Contienen enzimas hidrolíticas y sustratos en proceso de digestión. En el primer tipo, los sustratos son de origen externo y son capturados por endocitosis; una vez producida la digestión, ciertos productos pueden ser reutilizados y los no digeribles (llamados cuerpos residuales) son vertidos al exterior por exocitosis. En el caso de las vacuolas autofágicas, lo que se digiere son constituyentes de la célula.



Se ubican dentro del citoplasma formando parte del retículo endoplasmático. Se encargan de almacenar sustancias de reserva que la célula pueda necesitar en otros momentos, también pude ocurrir el caso de que almacenen sustancias tóxicas.


UBICACIÓN DE LAS PARTES DE LA CÉLULA


NOMBRE

UBICACIÓN

CARACTERÍSTICAS

FUNCIONES

1.-Membrana Nuclear

Se encuentra alrededor del núcleo como una especie de capa protectora.

Compuesta de dos membranas, que se fusionan en algunos puntos formando poros nucleares.

Permite el intercambio de sustancias que salen y entran del núcleo. Está membrana los escoge.

2.-Citoplasma

Se encuentra en el interior de toda la célula.

Es una masa coloidal (citosol) que está constituido por los organelos.

Los organelos más importantes son los ribosomas, mitocondrias, vacuolas y otras estructuras unidas a las membranas

Protege a los organelos que se encuentran dentro con un líquido al cual se le conoce como citosol.

2.1.-Retículo Endoplasmático

Se ubica muy cerca al núcleo entre la parte de afuera de la membrana nuclear y la parte de adentro del citoplasma.

El Retículo endoplasmático constituye un sistema de cavidades limitadas por membrana (cisternas).

Tiene varias funciones entre las cuales que voy a nombrar:

- Síntesis de proteínas.

- Metabolismo de lípidos.

- Detoxificación.

- Glucoxilación.

2.2.- Ribosomas

Se encuentran ubicadas siempre muy cerca al retículo endoplasmático.

Son organelos sin membrana solo visibles al microscopio electrónico debido a su reducido tamaño. (29 nm en células procariotas y 32 nm en eucariotas).

Su función es ensamblar proteínas a partir de la información genética que le llega del ADN transcrita en forma de ARNm (ácido ribonucleico mensajero)

2.3.- Mitocondrias

Nunca se quedan estáticas, continuamente se mueven de una lado a otro variando su forma.

Las rodea una membrana para protegerla.

Por promedio se encuentran aproximadamente 2000 mitocondrias en una sola célula.

Se encarga de proporcionarle la energía necesaria a la célula para que cumpla todas sus funciones.

2.4.- Aparato de Golgi

Se encuentra ubicado muy cerca al núcleo.

Es un organelo que se presenta en las células eucarióticas y conforma el sistema de endomembranas del citoplasma celular.

El aparato de Golgi de encarga de modificar, distribuir y enviar las macromoléculas al interior de toda la célula.

2.5.- Lisosomas

Se ubican formando parte del retículo endoplasmático rugoso.

Son organelos redondeados regularmente redondeados y son originarios de la misma membrana.

Se forman a partir del retículo endoplasmático rugoso.

Estas funcionan como estómagos de la célula, se encargan de digerir todo lo que ingrese fuera de la célula.

2.6.- Las vacuolas

Se ubican dentro del citoplasma formando parte del retículo endoplasmático.

Es una pequeña cavidad rodeada por el citoplasma.

Son sacos limitados por membranas, llenos de agua con varios azucares.

El número y tamaño e vacuolas son diferentes dependiendo el tamaño de la célula.

Se encargan de almacenar sustancias de reserva que la célula pueda necesitar en otros momentos, también pude ocurrir el caso de que almacenen sustancias tóxicas.

2.7.- Los plastos

Se encuentran dentro del citoplasma de la célula tanto de plantas como también de algas.

Se clasifican en cloroplastos y leucoplastos.

Los cloroplastos contiene su propia molécula de DNA.

Los leucoplastos pueden almacenar pigmentos de diferentes colores como rojo, amarillo y anaranjado.

Su función principal es contribuir para que se lleve a cabo el proceso de la fotosíntesis.



Membrana Nuclear:





Citoplasma:





Retículo Endoplasmático:





Ribosomas:





Mitocondrias:





Aparato de Golgi:





Lisosomas:





Las Vacuolas:







Los Plastos:



CLASES DE CÉLULA


CRITERIOS

CARACTERÍSTICAS

1.- Según su estructura

1.1 Células Procariotas

Son estructuralmente compuestas y además fueron estas los que conformaron los primeros organismos pluricelulares. Tenían un ADN abierto circular que se encuentra disperso en el citoplasma. La célula no tenía ninguna clase de organelas a excepción de ribosomas. Como no poseen mitocondrias, los procariotas sacan energía cuando la glucosa se oxida (glucólisis) en los mesosomas o en el citosol. Sus mayores representantes son las bacterias.

1.2 Células Eucariotas

Surgieron de las células procariontes. Son más grandes y su organización es más compleja, si tienen organelas lo que permite la especialización de las funciones. El ADN se encuentra en un núcleo permeable con doble membrana atravesado por unos pequeños poros. A este grupo pertenecen protozoos, hongos, plantas y animales.

2.- Según su origen

2.1 Célula Animal

Las células animales no cuentan con la pared que tienen las células vegetales, estas tienen un citoesqueleto, que una red de largas y fibrosas trenzas de proteínas que se atan a la superficie interna de la membrana de plasma y que les ayuda a mantener su forma.

2.2 Célula Vegetal

Las células vegetales están rodeadas de una célula compuesta mayormente de la celulosa del carbohidrato; esta pared es la que permite a la célula tener una forma definida. Su forma no varia

3.- Según su reproducción

3.1 Reproducción Asexual:

3.1.1 Por Mitosis

Está reproducción consiste el la partición de una célula madre en dos. Y luego estas 2 células hijas se convierten en células madres y otra vez se producen por medio de la mitosis.

3.1.2 Por Gemación

Este modo de reproducción consiste en lo siguiente: una parte del organismo se desarrolla y forma una yema y con ella el esbozo de una nueva generación.

3.1.3 Por Esporulación

Está reproducción ocurre cuando una espora cae en una flor y empieza a germinar.

3.2 Reproducción Sexual

3.2.1 Meiosis.

Está reproducción se produce en los seres vivos, en nuevo organismo se forma tras la unión de dos células, los gametos, procedentes de un progenitor.

4.- Según su tamaño

5.1 Macroscópicas

Son células que se observan fácilmente a simple vista. Esto se debe al gran volumen de alimentos de reserva que contienen en su interior. Ejemplo: la yema de huevo de las aves y reptiles, que alcanzan varios centímetros de longitud.

5.2 Microscópicas

Estas células solo se pueden observar en el microscopio por que escapan del límite de visibilidad luminosa, cuyo tamaño se expresa con la unidad de medida llamada micro o micron. Ejemplo: los glóbulos rojos o hematíes, lo cocos, las amebas, Etc.

5.3 Ultramicroscópicas

Estas células son sumamente pequeñas y observables solamente con el microscopio electrónico. En este caso se utiliza como unidad de medida el milimicrón (mu), que es la millonésima parte del milímetro o la milésima parte de una micra.

5.- Según su forma

Algunas células varían su forma, puede producirse a dos tipos:

5.1 Células de forma variable o regular:

Son aquellas células que continuamente cambian su forma debido a sus diversos estados fisiológicos. Por ejemplo: los leucocitos en la sangre son esféricos pero en los tejidos forman diversas formas.

5.2 Células de forma estable, regulas o típica:

La forma estable de su cuerpo se debe a la forma en que se han adaptado para cumplir ciertas funciones en determinados tejidos u órganos. Son las siguiente clases:

5.2.1 Isodiamétrica:

Son aquellas células que tienen sus tres dimensiones de igual forma, pueden ser:

· Esféricas: son muy similares a los óvulos y a los cocos (las bacterias).

· Ovoides: son células como las levaduras.

· Cúbicas: como en el folículo tiroideo.

5.2.2 Aplanadas:

Sus dimensiones son mayores que su grosor, generalmente forman tejidos de revestimiento, como las células epiteliales.

5.2.3 Alargadas:

Son células en las cuales un eje es mayor que los otros dos. Estas células forman parte de diversas mucosas que tapizan el tubo digestivo.

5.2.4 Estrelladas:

Estas células son como las neuronas, de ella salen varias ramificaciones que le dan un aspecto estrellado.


Citas Bibliográficas:


Células según su estructura:


http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula


Células según su tamaño:


http://html.rincondelvago.com/formas-celulares.html


Células según su forma:


http://html.rincondelvago.com/formas-celulares.html


Células según su reproducción:


http://www.naturalezadearagon.com/historianatural/biologiageneral4.php


Imágenes de la Célula:


Según su estructura:


No se puede mostrar la imagen “http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/88/Tipos_de_celulas.png” porque contiene errores.


Según su origen:


Célula Animal


http://www.edu.xunta.es/contidos/sec/bioloxia/biosfera/alumno/1ESO/planeta_habitado/imaxes/celula_animal_%20grande_letras.gif


Célula Vegetal


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0f/Plant_cell_structure_portug.gif/400px-Plant_cell_structure_portug.gif


Según su reproducción:


Mitosis:

http://project.bio.iastate.edu/imagebank/mitosis.jpg


Por Gemación:


http://www.artelista.com/images/obras/fichas/5/9/7/6672579416481386.jpg


Por Esporulación:


http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesalfonso_romero_barcojo/trabajos_alumnado/reproduccion/imagenes_la_reproduccion/rep11.jpg


Por Meiosis:


http://www.ksu.edu/biology/pob/genetics/meiosis.gif


Según su tamaño:


Células Macroscópicas:


http://www.alimentacion-sana.com.ar/Portal%20nuevo/imagenesplanillas/originales/huevofrito.jpg


Células Microscópicas:


http://www.umanitoba.ca/faculties/science/zoology/faculty/dick/z346/images/enta4.jpg


Según su forma:


http://www.aloj.us.es/optico/carromzar/botanica1/Dictyos.JPG


Células Isodiamétricas:


http://micol.fcien.edu.uy/atlas/parenq51.JPG


Células Aplanadas:


http://www.conganat.org/7congreso/imagenes_trabajos/113-Fig.%205.jpg


Células Estrelladas:


http://www.ellaberinto.net/images/docs/neurona.jpg

FUNCIONES DE LA CÉLULA


1.- Función de nutrición:


1.1.- Características Generales


Función de Nutrición:


  • La nutrición tiene la tarea de incorporar los alimentos al interior de la célula, como también de acumularlos y asimilarlos, de escoger las sustancias útiles para formar así la célula su propia materia.


  • Según el tipo de nutrición que realicen las células, existen dos tipos de estas: autótrofas y heterótrofas,


  • Las células autótrofas tienen la cualidad de fabricar su propia materia orgánica a partir de la materia inorgánica del medio que los rodea, haciendo útil la energía química que encuentra en la materia inorgánica.


  • La reproducción es el proceso de formación de nuevas células, las comúnmente llamadas células hijas, a partir de una célula inicial llamada célula madre.


  • La membrana de la célula tiene la habilidad de comunicarse con el medio exterior, así intercambiar sustancias como moléculas inorgánicas sencillas, monómeros esenciales y aún otras moléculas orgánicas más complejas.


  • El traslado de estas sustancias puede ser de varias formas: pasivo, por difusión, por ósmosis, activo o por permeabilidad selectiva de la membrana.



Función por Reproducción:


Hay dos procesos de reproducción celular: mitosis y meiosis.


  • El proceso de reproducción por mitosis se lleva a cabo a partir de una célula madre cuando se parte en dos y originan dos células hijas las cuáles tienen la misma cantidad de cromosomas y la misma información genética de la célula madre.


  • El proceso de reproducción por meiosis se lleva a cabo a partir de una célula madre cuando se parte en cuatro y se originan cuatro células hijas las cuáles tienen la mitad del número de cromosomas de lo que tenía la madre.


Conservación de Energía:


  • Las mitocondrias son muy importantes para la célula por que hay se encuentran las cadenas respiratorias que proporcionan la energía para todas las funciones vitales de la célula, energía que se va acumulando en vectores energéticos como el adenosindifosfato y el adenosintrifosfáto (ADP y ATP respectivamente).


1.2.- Clases, Tipos y Formas


Función de Relación

Función de Nutrición

Función de Reproducción

Conservación de Energía


· Como manifestación de la función de relación, existen células que pueden moverse por sí solas, este movimiento puede ser vibrátil o ameboide.


· Las células que se pueden mover son mediante seudópodos debido a cambios de la estructura en las proteínas plasmáticas, o bien mediante movimiento vibrátil a través de la acción de cilios y flagelos.


· Los cilios son unos pequeños y numerosos ligamentos que se encuentran alrededor de la célula, además de permitir el traslado de la célula de un lugar a otro remueven el medio que los rodea para así captar más rápido sus alimentos. Los flagelos son largos y pocos filamentos que se encuentran rodeando a la célula que sirven para desplazar a la célula de un lugar a otro.


· La membrana de la célula tiene la habilidad de comunicarse con el medio exterior, así intercambiar sustancias como moléculas inorgánicas sencillas, monómeros esenciales y aún otras moléculas orgánicas más complejas.


· El traslado de estas sustancias puede ser de varias formas: pasivo, por difusión, por ósmosis, activo o por permeabilidad selectiva de la membrana


Existen dos tipos de nutrición en las células:


· Nutrición Autótrofa: los vegetales toman materia inorgánica del medio externo (agua, CO2 y sales minerales).


· Estas se dirigen a las parte verdes de las plantas donde entran a los cloroplastos y se transforman en materia orgánica.


· Para hacer esto utilizan la energía de la luz que ha sido captada por la clorofila. Este proceso se le es llamado FOTOSÍNTESIS.


· Nutrición Heterótrofa: los animales no pueden transformar materia inorgánica en materia viva, ni pueden usar la energía procedente de la luz. Por ello los animales se requieren alimentar de otros seres vivos para poder crecer y construir su cuerpo.


Hay dos procesos de reproducción celular: mitosis y meiosis.


· El proceso de reproducción por mitosis se lleva a cabo a partir de una célula madre cuando se parte en dos y originan dos células hijas las cuáles tienen la misma cantidad de cromosomas y la misma información genética de la célula madre.


· El proceso de reproducción por meiosis se lleva a cabo a partir de una célula madre cuando se parte en cuatro y se originan cuatro células hijas las cuáles tienen la mitad del número de cromosomas de lo que tenía la madre.



Las mitocondrias son muy importantes para la célula por que hay se encuentran las cadenas respiratorias que proporcionan la energía para todas las funciones vitales de la célula, energía que se va acumulando en vectores energéticos como el adenosindifosfato y el adenosintrifosfáto (ADP y ATP respectivamente).


En las mitocondrias también se localizan enzimas del ciclo de ácido cítrico o ciclo de Krebs, a través del cuál glúcidos, lípidos y prótidos son interconvertibles, está actúa como turbina central de todo tipo de metabolismo que suceda dentro de la célula.



Páginas Consultadas:


http://www.duiops.net/seresvivos/celula_actividad_fc.html


http://www.quimicaweb.net/Web-alumnos/GENETICA%20Y%20HERENCIA/Paginas/2.2.htm



Función de Conservación de Energía:



3.-Tejidos:


3.1.-Características Generales:


Para el campo de la Biología, un tejido, es un conjunto asociado entre sí de células de la misma naturaleza, diferenciadas de un modo determinado, ordenadas regularmente, con un comportamiento fisiológico común.


Los compuestos que tienen las células están dispuestos en una matriz de características particulares para cada tejido. Esta matriz se genera por las células que componen el tejido, por lo que podemos decir que los tejidos están constituidos, fundamentalmente, por un componente celular y, en algunos casos, por un componente extracelular. Este es uno de los niveles de organización celular que se encuentra situado entre el nivel celular y el nivel orgánico.


Origen de los Tejidos:


El nivel de organización tisular está presente de manera genuina sólo en dos grupos de organismos: los metazoos y las plantas vasculares. Cada grupo ha desarrollado esta característica organización celular de manera independiente durante el curso de la evolución, de manera que el repertorio propio de cada uno es distinto.

Todos los tejidos de un organismo animal proceden de la división y diferenciación celular que experimenta el zigoto tras la fecundación. En el embrión existen tres tipos principales de tejido que son el ectodermo, endodermo y mesodermo de los que se deriva el resto de tejidos.


3.2.- Clases



Tejidos Vegetales



Tejidos Animales



Estos tejidos se han dividido en:


· Los Tejidos Meristemáticos: estos tejidos están formados por células muy jóvenes y que tienen gran capacidad de multiplicación. Su función se relaciona con el crecimiento de las plantas.


· Tejidos Permanentes: estos tejidos lo conforman células totalmente diferentes cada una con una función en específica. Estos tejidos se clasifican en tejidos de revestimiento, parénquimas, tejidos de sostén y tejidos conductores.


· Tejidos de Revestimiento: son encargadas de proteger a la planta y evitar que está pierda demasiada cantidad de agua. Su capa protectora recibe como nombre Epidermis, que segrega la cutina, que a su vez forma la cutícula.


· Parénquimas: formado por células vivas. Cumples varias funciones de acuerdo en el órgano donde se encuentren, existen clorofilianas, parénquimas de reserva y parénquimas aeríferas.


· Tejidos de Sostén: comprende un conjunto de tejidos duros que forman el esqueleto de la planta y les da consistencia para que se mantengan erguidas.


· Tejidos Conductores: son los encargados de transportar el agua y las sales minerales de un lugar a otro, son de dos clases: leño y el floema.



Los dos tejidos de origen epitelial, hojas embrionarias, el ectodermo y el endodermo. Es tejido muy especializado:


v Tejido epitelial: este tejido está conformado por una o varias capas de células yuxtapuestas que constituyen el recubrimiento interno de las cavidades, órganos huecos, conductos del cuerpo y la piel y también forman las mucosas y las glándulas. Los epitelios también forman el parénquima de muchos órganos, como el hígado.


· Epitelio de revestimiento: es el conjunto de células que recubren la parte corporal externa y los órganos internos. Funciona como la primera barrera ante agentes patógenos que pueden ser golpes incones, etc, que sean leves. Existen dos tipos de epitelios de revestimiento:


ü T. Epitelial Monoestratificado: pueden formar sola una capa de célula, estas pueden ser aplanadas (pulmón, corazón) o con formas poliédricas (endotelio intestinal y traqueal)


ü T. Epitelial Poliestratificado: puede formar varias capas de células. En el estrato más bajo se sitúa la placa madre que se encuentra continuamente dividiendo. La capa superior es una capa de células muertas, enucleadas y que contienen numerosas inclusiones citoplasmáticas de queratina que se van desprendiendo permitiendo que nuevas células formen la capa superior. Este tipo de epitelio tapiza la superficie corporal externa, así como el esófago y otros órganos.


· Epitelio glandular: es un tipo de célula epitelial secretora, organizada dentro de un epitelio de revestimiento o formando un órgano, cuya función es sintetizar las sustancias, como las hormonas, para liberarlas, a menudo en las corriente sanguínea y en el interior de una cavidad corporal o sus superficie exterior. Las glándulas se dividen en dos grupos:


ü Glándulas Endocrinas: secretan sus productos hacia el torrente sanguíneo.


ü Glándulas Exocrinas: secretan sus productos a tubo excretor que secreta su producto tanto sobre la superficie como hacia la luz de un órgano hueco. Este tipo de glándulas se dividen en tres grupos:


§ Apocrinas: parte de las células corporales se pierden durante la secreción, este término se usa mayormente para referirnos a las glándulas sudoríparas.


§ Holocrinas: toda la células se desintegra para secretar sus sustancias, como en las glándulas sebáceas.


§ Merocrinas: las células secretan sus sustancias por exocitosis, como en las glándulas mucosas y serosas.


v Tejido nervioso: está constituido por los cuerpos de las células nerviosas y sus prolongaciones y por la neuroglia. Durante la tercera semana del desarrollo embrionario aparece la primera manifestación del sistema nervioso, está manifestación se le denomina Placa Neural que es un tejido que está formado por células muy especializadas llamadas neuronas y por células gliales que san soporte y nutrición a los anteriores.


· Neuronas: es una célula del sistema nervioso que es indispensable para el sistema nervioso, se encarga entre otras cosas de transportar el flujo nervioso de un lugar a otro. Un cerebro humano contiene 100.000 millones de neuronas.


· Neuroglías: el sistema nervioso aparte de tener neuromas, tienen células gliales que a su conjunto se le denomina glía o neuroglía. Hay de 10 a 50 veces más neuroglías que de neuronas en el cerebro humano.


Los dos tejidos de origen mesodérmico (el mesodermo es la tercera hoja embrionaria).Son tejidos poco especializados:


v Tejido Muscular: es un tejido que está formado por fibras musculares o miocitos, abarca el 35% del peso del ser humano, este es el que permite que nos podamos mover.


  • Tejido Muscular Liso: también conocido como visceral o involuntario, se compone de células en forma de huso que poseen un núcleo central que asemeja la forma de la células que lo contiene, carecen de estrías vitrasales aunque muestran ligeramente estrías longitudinales.


  • Tejido Muscular estriado: es un músculo que tiene como unidad fundamental el sarcómero, y que presentan estrías que están formadas por las bandas claras y oscuras alternadas del sarcómero. Está formada por fibras musculares en forma de huesos con extremos muy afinados y más cortas que las del músculo esquelético, estás fibras posee la propiedad de las elasticidad.


  • Tejidos Muscular cardiaco: es un tipo de músculo estriado encontrado en el corazón, su función es bombear la sangre a través del sistema circulatorio por contracción.


v Tejido Conectivo o conjuntivo: es un conjunto heterogéneo de tejidos orgánicos que comparten un origen común a partir del mesenquima embrionario originado del mesodermo.


  • Tejido Adiposo: también llamado tejido graso es el tejido de origen mesenquimal conformado por la asociación de células que acumulan lípidos en su citoplasma: los adipositos. El tejido adiposo, por un lado cumple funciones mecánicas, una de ellas es sirviendo como amortiguador, protegiendo y manteniendo en orden los órganos interiores del cuerpo humano. También tiene funciones metabólicas.


  • Tejido Cartilaginoso: es un conjunto de dos o más células idénticas en su morfología y función, las células propias de este tipo de tejido humano son los condorcitos.


  • Tejido Óseo: es un tipo especializado de tejido conectivo constituyente principal de los huesos en los vertebrados. Este tejido está compuesto por células y componentes extracelulares calcificados que forman la matriz ósea.


  • Tejido Hematopoyético: es un tipo de tejido conjuntivo especializado en la producción de las células de la sangre mediante un proceso llamado hematopoyesis. Este tejido con el tejido óseo son los principales componentes titulares de la médula ósea.


  • Tejido Sanguíneo: es un tejido fluido de un color rojo característico por la presencia de pigmentos hemoglobínico contenido en los eritrocitos



Citas Bibliográficas:


http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(biología)

http://html.rincondelvago.com/biologia_39.html



TEJIDOS VEGETALES


Nombre

Ubicación

Características

Función


1.- Tejidos Meristemáticos:


Se encuentran alrededor del tallo de las plantas.


Formados por células muy jóvenes con gran capacidad de multiplicación


Su función se relaciona con el crecimiento de las plantas.


2.- Tejidos Permanentes:


Se pueden encontrar en las hojas, en el tallo, en la raíz, depende a la clase que pertenescan.


Formadas por células muy diferente y cada una con una función específica.


Realizan diferentes funciones de acuerdo en el órgano en que se encuentren.


2.1.- Tejidos de Revestimiento:


Se encuentra alrededor del tallo como una capa de protección.


Su capa protectora recibe como nombre Epidermis, que segrega la cutina, que a su vez forma la cutícula.


Son encargados de la protección de la planta y también de ver que la planta no epulse mucho agua.


2.2.- Parenquimas:


Se encuentran dispersas en toda la planta según su clasificación.


Se encuentra formada por células vivas, existen clorofilianas, parénquimas de reserva y parénquimas aeríferas.


Cumplen una variedad de funciones de acuerdo en el órgano en que se encuentren.


2.3.- Tejidos de Sostén:


Se encuentran en la raíz.


Comprende un conjunto de tejidos duros que forman el esqueleto de la planta.


Su función principal es darle consistencia a la planta para que pueda permanecer erguida.


2.4.- Tejidos Conductores:


Se encuentran recorriendo la planta llevando el agua y las sales minerales.


No he encontrado características de los tejidos conductores.


Son encargados de transportar el agua y las sales minerales de un lugar a otro.



TEJIDOS ANIMALES


Nombre

Ubicación

Características

Función


1.- Tejido Epitelial:


Se encuentra en todo nuestro cuerpo en la parte de afuera.


Este tejido está conformado por una o varias capas de células yuxtapuestas que constituyen el recubrimiento interno de las cavidades, órganos huecos, conductos del cuerpo y la piel y también forman las mucosas y las glándulas.


Se encarga de proteger órgano de nuestro cuerpo como las fosas nasales.


1.1.- Epitelio de Revestimiento:


Se encuentra en todo nuestro cuerpo tanto en la parte interior como en la parte de afuera.


Es el conjunto de células que recubren la parte corporal externa y los órganos internos


Su función es de proteger órganos tanto internos como externos de los golpes o incones leves.


1.1.1.- Tejido Epitelial Monoestratificado:


Se encuentra en todo nuestro cuerpo tanto en la parte interior como en la parte de afuera.


Estos tejidos pueden formar sola una capa de célula, estas pueden ser aplanadas (pulmón, corazón) o con formas poliédricas (endotelio intestinal y traqueal)


Su función es de proteger órganos tanto internos como externos de los golpes o incones leves.


1.1.2.- Tejido Epitelial Poliestratificado:


Se encuentra en todo nuestro cuerpo tanto en la parte interior como en la parte de afuera.


Puede formar varias capas de células. En el estrato más bajo se sitúa la placa madre que se encuentra continuamente dividiendo. La capa superior es una capa de células muertas, enucleadas y que contienen numerosas inclusiones citoplasmáticas de queratina que se van desprendiendo permitiendo que nuevas células formen la capa superior.


Su función es de proteger órganos tanto internos como externos de los golpes o incones leves.


1.2.- Epitelio Glandular:


Se encuentra en la piel.


Es un tipo de célula epitelial secretora, organizada dentro de un epitelio de revestimiento o formando un órgano


Cuya función es sintetizar las sustancias, como las hormonas, para liberarlas, a menudo en la corriente sanguínea y en el interior de una cavidad corporal o su superficie exterior.


2..- Tejido Nervioso:


Se encuentra en el cerebro de los seres humanos.


Está constituido por los cuerpos de las células nerviosas y sus prolongaciones y por la neuroglia. Durante la tercera semana del desarrollo embrionario aparece la primera manifestación del sistema nervioso, está manifestación se le denomina Placa Neural.


Su función es supervisar todas las funciones que realice nuestro cuerpo.


3.- Tejido Muscular:


Se encuentra ubicado alrededor de todo nuestro cuerpo.


Es un tejido que está formado por fibras musculares o miocitos, abarca el 35% del peso del ser humano.


Su función es hacer que nuestro cuerpo se pueda mover sin ninguna dificultad.


4.- Tejido Conectivo:


Se encuentra en el interior de la piel.


Es un conjunto heterogéneo de tejidos orgánicos que comparten un origen común a partir del mesenquima embrionario originado del mesodermo.


Se encarga de mantener conectados a todos los tejidos de nuestro cuerpo-


IMÁGENES:


TEJIDOS ANIMALES:


  • TEJIDO EPITELIAL:



  • EPITELIO DE REVESTIMIENTO:



  • EPITELIO GLANDULAR:



  • TEJIDO NERVIOSO:



  • TEJIDO MUSCULAR:



  • TEJIDO CONECTIVO:


Imagen


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NOMBRES Y APELLIDOS: Walter David Cardoza Chero

FECHA: 8 / 06 / 2007


Habilidad

Microhabilidad

Puntaje

TOTAL

Manejo de información y habilidades científicas

Registra información con fidelidad, objetividad con precisión científica

Preservación de la salud, integridad personal y conciencia ecológica

Identifica y plantea alternativas de solución a problemas ambientales y de salud.


RESPONDE CON CLARIDAD


1.- Escribe el nombre de los subniveles en forma ordenada que corresponden a:


1.1. Nivel abiótico:


Subatómico, Atómico y Molecular.


1.2. Nivel biótico:


Nivel celular, Nivel Tisular, Nivel orgánico, Nivel Sistémico, Nivel Individuo, Nivel población, Nivel Comunidad, Nivel Ecosistema.



2.- Dibuja y señala las partes de:


2.1. Retículo endoplasmático



2.2. Mitocondrias



3.- Completa el siguiente cuadro:


Organela

Función

Lisosoma


Digiere las sustancias que lleguen a su interior



Membrana nuclear

Protege el material genético de las enzimas , que podrían dañar el ADN.


Reticulo endoplasmatico, Ribosoma

Síntesis de proteínas




Mitocondrias

Encargados de suministrar la mayor parte de la energía necesaria para la actividad celular.



4.- Completa el siguiente cuadro:


Organela

Ubicación

Características

Funciones

Vacuola


Se ubica entre la tapia externa del retículo endoplasmático y la membrana celuar.

Son esféricas u ovoides.

Constituyen reservas de sustancias nutritivas, que están a disposición de las necesidades de la célula.


Mitocondrias

Se encuentran como flotando en el citoplasma de todas las células eucariotas.

Cada mitocondrias esta formada por una doble membrana: externa lisa y otra interna plegada

Se encarga de suministrar energía y de realizar la síntesis del ATP.

Cromosomas

se encuentra en el núcleo de las células eucariotas

La unidad básica de la cromatina son los nucleosomas

Encargadas de transmitir los caracteres hereditarios de una célula a otra.


Citosol

Se encuentra dentro del nucleo

Se compone básicamente de agua y numerosas sustancias minerales y orgánicas disueltas en solución coloidal

Está relacionada con los procesos metabólicos encargados de las síntesis de compuestos como aminoácidos, lípidos, carbohidratos entre otros.