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Quién descubrió las células?
Robert Hooke
Quién descubrió organismos vivos y cómo ?
Anton van Leeuwenhoek
Agua remojada con pimienta y residuos dentales.
Diferencia entre los microscopios de Hooke y Leeuwenhoek
Hooke - Doble lente
Leeuwenhoek - Una sola lente
Aporte de Mathias Schleiden
Las plantas están hechas de células y un embrión celular provenía de ellas.
Año donde empezó a difundirse la importancia de las células
1830
Aporte de Teodor Schawann
Concluyó que las células de las plantas y animales tienen estructuras similares.
Postulados de la teoría celular
- Todos los organismos están compuestos de una o más células.
- La célula es la unidad estructural de la vida.
- Las células solo pueden surgir de la división de una célula pre-existente.
Aporte de Rudolf Virchow
- Las células solo pueden surgir de la división de una célula pre-existente.
Diferencia de ideologías entre Schleiden, Schwann y Virchow
Schleiden y Schwann creían que las células podían venir de materiales ACELULARES.
Primer cultivo de células humanas
células HeLa.
Henrietta Lacks
Quiénes realizaron el primer cultivo de células humanas ?
George y Martha Grey
Entre in vivo e in vitro, cuáles son más fáciles de estudiar?
In vitro
Propiedades de las células
- Complejidad y organización.
- Programa genético y medios para utilizarlo.
- Reproducción.
- Obtención y utilización de energía.
- Realización de actividades metabólicas.
- Realización de actividades mecánicas.
- Reacción a estímulos.
- Autorregulación.
- Evolución.
LUCA, antigüedad
3 mil millones de años.
Apoptosis
Muerte celular programada
Necrosis
Falta de nutrientes u oxígeno.
Citólisis
Exceso agua dentro de la célula.
Plasmólisis
Exceso de agua que sale de la célula.
Lisis
Muerte celular por agentes externos.
Dominios celulares
Archaea
Bacteria
Eukarya
Periodo precámbrico
Bacterias fotosintéticas
Cianobacterias
Eucariotas
Reino de las algas
Periodo paleozoico
Invertebrados con exoesqueleto
Plantas vasculares
Mesozoico
Mamíferos
Cenozoico
Seres humanos
Características comunes de las células eucariotas y procariotas
- Membrana plasmática
- Información genética en ADN
- Mecanismos para transcripción y traducción
- Ribosomas semejantes
- Rutas metabólicas compartidas
- ATP
- Membrana plasmática las procariotas.
- Mitocondrias las eucariotas.
- Proteasomas semejantes entre arqueobacterias y eucariotas
En dónde se realiza la respiración celular en procariotas y eucariotas?
- Membrana plasmática las procariotas.
- Mitocondrias las eucariotas.
Características exclusivas de las eucariotas
- División celular en el núcleo y citoplasma, separados por una envoltura nuclear.
- Cromosomas complejos compuestos de ADN y proteínas asociadas.
- Organelos citoplasmáticos.
- Organelos especializados para la respiración aerobia.
- Cilios y flagelos.
- Citoesqueleto complejo.
- Endocitosis y fagocitosis.
- Reproducción sexual por meiosis y fecundación.
Nombre que recibe la asociación de ADN con proteínas
Cromatina
Cómo es la comunicación intracitoplasmática en procariotas?
Por difusión simple
Fase soluble del citoplasma
Citosol
Forma de transmitir información entre células procariotas
Conjugación bacteriana
Qué pasa durante la conjugación bacteriana?
Un fragmento de ADN se transfiere de una célula a otra.
La receptora nunca recibe un cromosoma completo ya que es un proceso transitorio.
Flagelo procariota
Compuesto de flagelina
1000 vueltas por segundo
Estructura que usa la célula procariota donadora para realizar la conjugación bacteriana
Fimbria o pilo F
Nombre de las comunidades de bacterias
Biopelículas
Tipos de Archaeas
Metanógenas
Acidófilas
Termófilas
Hipertermófilas
Halófilas
Metanógenas
Convierten los gases de CO2 y H2 en metano CH4
Halófilas
Viven en ambientes muy salados
Mar muerto o cuencas oceánicas muy profundas
Solución de 5M de MgCl2 = Salinidad equivalente
Termófilas
Ambientes a muy altas temperaturas
Hipertermófilas
Categoría de las termófilas
Cepa 121
Célula viva más pequeña
Micoplasma
0,2 micrómetros de diámetro
Similitud de las membranas de las cianobacterias con las células vegetales
Poseen estructuras similares a las membranas tilacoides dentro de los cloroplastos.
Microbioma
Colección de microbios en un lugar específico
Lugar donde existen mayor cantidad de bacterias
Superficie oceánica: 355 (x10 elevado a la 28).
Capa profunda de la superficie terrestre: 20 a 250 (x10 elevado a la 28).
Eucariotas más complejos
Protistas
Funciones de las proteínas sintetizadas por genomas microbianos
Síntesis de vitaminas
Degradación de azúcares vegetales complejos
Impedir la proliferación de microorganismos patógenos
Células especializadas
Formadas por un proceso conocido como diferenciación
Cantidad aproximada de células especializadas en el desarrollo embrionario
250
Organismos modelo
E. coli - bacteria
Saccharomyces cerevisiae - levadura
Arabidopsis thaliana - planta con flor
Caenorhabditis elegans - nematodo
Dropsopila melanogaster - mosca
Mus musculus - ratón
E. coli
Bacteria baciliforme
Vive en el tubo digestivo humano
Saccharomyces cerevisiae
Menos compleja de las eucariotas
Número de proteínas homólogas con las células humanas.
Genoma: 6200 proteínas.
Estado haploide
Puede desarrollarse en un medio aeróbico o anaeróbico.
Arabidopsis thaliana
Genoma pequeño: 120 millones de pares de base.
Tiempo de generación de semillas y crecimiento muy veloz
Caenorhabditis elegans
Nematodo microscópico
Cantidad de células: 1000
Fácil de cultivar y conservarlo en estado de congelación
Pared corporal transparente
Dropsopila melanogaster
Mosca de fruta
Eucariota más pequeño pero complejo
Utilizado para estudios de genética: desarrollo y bases neurológicas del comportamiento.
Mus musculus
Ratón casero
Características del ratón calvo
No tiene timo y en consecuencia puede aceptar injertos de tejidos humanos y no rechazarlos.
Louis Pasteur
Convenció al mundo científico que las enfermedades infecciosas de plantas y animales se debían a bacterias.
Ivanovsky
Concluyó que ciertas enfermedades se debían a agentes patógenos más pequeños y simples que las bacterias.
VIRUS
Virus del mosaico del tabaco
TMW
- Subunidades proteínas idénticas en toda la partícula.
- Forma alargada
- Material genético: ARN
- 300 nm de longitud y 18 nm de diámetro.
- Agente que despolariza las subunidades proteicas: fenol
Enfermedades que pueden generar los virus
Sida, sarampión, influenza, exantemas, algunos tipos de cáncer, poliomielitis.
Nombre de los virus fuera de las células vivas
Viriones
Forma en la que se encuentran los viriones
Paquete macromolecular
Característica de los viriones
Contiene una pequeña cantidad de material genético.
ADN o ARN de cadena sencilla o doble.
Nombre de la cápsula proteica que rodea al virión
Cápside
Tipo de cápside que posee el adenovirus
Icosaédrica
Enfermedad que produce el adenovirus
Enfermedades respiratorias en animales
Virus del VIH
- Cápside proteica rodeada por una envoltura fosfolipídica externa.
- Transcriptasa inversa.
- Glucoproteína: gp 120 ( glucoproteína de 120 000 daltones).
- gp 120 interactúa con la CD4 de los leucocitos sanguíneos.
La gp 120 con qué proteína interactúa y de cuál célula?
gp 120 interactúa con la CD4 de los leucocitos sanguíneos.
Gripe de la influenza de 1918
Genoma compuesto de 8 moléculas de ARN separadas que codifican 11 proteínas diferentes.
Cepa 1918
Infección viral lítica
Los virus secuestran las actividades de síntesis de la célula hospedadora y lo utilizan para formar sus propias proteínas y posteriormente un virión nuevo.
Destruyen a la célula infectada.
Infección viral integrado
No causa la muerte celular de la huésped.
Integra su ADN al ADN cromosómico huésped.
Nombre del ADN viral integrado al ADN huésped.
Provirus
Efectos de la integración del ADN viral en la célula hospedadora
- El provirus funciona hasta que recibe un estímulo (luz ultravioleta) que activa el ADN viral, promoviendo la lisis celular y liberación de la progenie viral.
- Los provirus genera su progenie viral y salen por gemación sin producir lisis, la célula funciona como fábricas de viriones nuevos.
- Algunas células pierden el control de su crecimiento y división y se convierten en malignas.
Viroides
- Agentes más simples que los virus.
- No tiene cubierta proteíca.
- Solo poseen ARN
- Utiliza la polimerasa II de ARN para trascribir el ADN del hospedador en ARN mensajero.
Tipo de agente infeccioso al que pertenece el cadang - cadang
Viroides