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Genética Escuela: de ciencias agrícolas pecuarias y del medio ambiente Programa: agronomía Informe de la 1practica Ricardo Mendoza Parrado CC.: 110357222 Luz Mery junco CC: 1120359561 Grupo# 50 Tutor: pedro Antonio callas Octubre/11/2012

album de citologia

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album de citologia genetica

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Page 1: album de citologia

Genética

Escuela: de ciencias agrícolas pecuarias y del medio ambiente

Programa: agronomía

Informe de la 1practica

Ricardo Mendoza Parrado

CC.: 110357222

Luz Mery junco

CC: 1120359561

Grupo# 50

Tutor: pedro Antonio callas

Octubre/11/2012

Acacias meta

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Introducción

Realizando un trabajo en power point, un álbum virtual donde deje claro el capítulo de citología por medio de imágenes animadas y unos reglones especificando cada

imagen. Sobre la citología: es la rama de la biología que estudia las células en lo que concierte a su estructura, sus funciones y su importancia en la complejidad de

los seres vivos. La genética que básicamente nació con los postulos formados por Gregorio Mendel, es y será un área de bastante relevancia en el estudio de las ciencias naturales y de importantes aplicabilidad en las ciencias agropecuarias con fines de mejorar razas, ya que en nuestro país es algo principal para obtener mejor beneficio productivo y lógicamente económico.

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Justificación

Yo escogí este capítulo porque, creo que es un tema de gran importancia, al igual que los dos siguientes pero este capítulo de la citología me gusta porque es el inicio del curso de genética. La citología: Es la rama de la biología que estudia las células en lo que concierte a su estructura, sus funciones y su importancia en la complejidad de los seres vivos. Y me pareció que el contenido de la citología se presta para realizar un álbum, ya que sus temas son claros.

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Objetivos

Objetivo general:

-diseñar y construir un álbum virtual con los contenidos que comprende el capítulo de la citología

Objetivos específicos:

-profundizar sobre los componentes y funciones de las células eucariotas y procariotas.

-conocer la estucara de cada célula

-identificar y conocer cada uno de los tejidos

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Metodología

Profundización sobre la primera unidad. En conjunto los integrantes del grupo escogimos el primer capítulo de la primera unidad citología. Con lo contenido en este capítulo tendremos que desarrollar un álbum virtual donde expliquemos didácticamente por medio de imágenes y con una breve descripción cada contenido. Luego que este el trabajo debemos exponerlo al tutor de práctica. Y enviarlo al tutor virtual

Materiales y equipos requeridos

Los materiales y equipos son pocos: un computador con internet, programa de power point, fotografías

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1. DEFINIR CITOLOGÍA.2. DEFINIR Y GRAFICAR: CELULA PROCARIOTA Y EUCARIOTA3. GRAFICAR Y DESCRIBIR: función estructura de la célula.4. DIFERENCIA Y GRAFICACIÓN DE CELULA ANIMAL Y VEGETAL.5. TIPOS DE EPITELIOS: Forma, estructura y función en Útero, Riñón e Intestino.6. IDENTIFICAR Y GRAFICAR: Tejidos Vegetales; forma, estructura y función.7. DEFINICIÓN Y FUNCIÓN DE FLOEMA Y XILEMA.8. CONFORMACIÓN DE FLOEMA Y XILEMA.

1) DEFINIR CITOLOGÍA: es la rama de la biología que estudia las células en lo que concierte a su estructura, sus funciones y su importancia en la complejidad de los seres vivos. Citología viene del griego κύτος (célula).

Con la invención del microscopio óptico  fue posible observar estructuras nunca antes vistas por el hombre, las células. Esas estructuras se estudiaron más detalladamente con el empleo de técnicas de tinción, de  cito química y con la ayuda fundamental del microscopio electrónico 

La biología celular se centra en la comprensión del funcionamiento de los sistemas celulares, de cómo estas células se regulan y la comprensión de su funcionamiento. Una  disciplina afín es la biología molecular

2) DEFINIR Y GRAFICAR: CELULA PROCARIOTA Y EUCARIOTACélula procariotica: Se llama procariota a las  células  sin  núcleo celular definido, es decir, cuyo material genético   se encuentra disperso en el  citoplasma, reunido en una zona denominada nucleoide. Por el contrario, las células que sí tienen un núcleo diferenciado del citoplasma, se llaman eucariotas, es decir aquellas cuyo  ASN se encuentra dentro de un compartimiento separado del resto de la célula

Características:

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. Carecen de membrana que rodee el material genético el cual se halla más o menos disperso en el citoplasma

.tienen tamaños comprendidos entre 1 y 10 micrómetros (1 micrómetro equivale a 1/ 1000mm)

.son células características de seres como las bacterias

.se dividen por bipartición

.su citoplasma no posee estructuras membranosas

.los ribosomas son de menor tamaño

, no poseen cito esqueleto

.poseen un solo cromosoma

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Células eucarioticas

Célula eucariotas: Se denominan células eucariotas a todas las células que tienen su material hereditario, fundamentalmente su  información genética encerrado dentro de una doble bicapa lipica la envoltura nuclear; la cual delimita un  núcleo celular

Las células eucariotas son las que tienen  núcleo definido (poseen núcleo verdadero) gracias a una membrana nuclear, al contrario que las  procariotas que carecen de dicha membrana nuclear, por lo que el material genético se encuentra disperso en ellas, por lo

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cual es perceptible solo al microscópico. A los organismos formados por células eucariotas se les denomina eucariontes.

La alternativa a la organización eucariótica de la célula la ofrece la llamada célula procariota. En estas células el material hereditario se encuentra en una región específica denominada nucleoide, no aislada por membranas, en el seno del citoplasma. Las células eucariotas no cuentan con un compartimento alrededor de la membrana plasmática (periplasma), como el que tienen las células procariotas.

El paso de procariotas a eucariotas significó el gran salto en complejidad de la vida y uno de los más importantes de su evolución.1 Sin este paso, sin la complejidad que adquirieron las células eucariotas no habrían sido posibles ulteriores pasos como la aparición de los  seres pluricelulares. La vida, probablemente, se habría limitado a constituirse en un conglomerado de bacterias. De hecho, los cinco reinos restantes proceden de ese salto cualitativo. El éxito de estas células eucariotas posibilitó las posteriores radiaciones adaptivas   de la vida que han desembocado en la gran variedad de especies   que existe en la actualidad.

Características

.presentan una membrana nuclear que delimita el espacio donde se encuentra el material genético

.tienen tamaños muy variables que van desde los 10 hasta los 100 micrómetros

.son células características de los animales, los vegetales, los protistas y los hongos

.las eucariotas se dividen por mitótica, por eso tienen centriolos

.poseen estructuras membranosas como el retículo endoplasma tico, y el aparato de Golgi que están ausentes en las procariotocas

.otros organelos de importancia capital para las eucariotas son las mitocondrias y los cloroplastos que faltan en los procariotas

.los ribosomas son mayor tamaño

.presentan cito esqueletos

3) GRAFICAR Y DESCRIBIR: función estructura de la célula:

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Membrana plasmática, celular o citoplasmática. Separa la célula del exterior y regula la entrada y salida de compuestos. Es semipermeable.

 Citoplasma. Medio hidrosalino donde se llevan a cabo gran parte de las reacciones químicas de la célula. 

Cito esqueleto: Entramado interno que da soporte estructural a la célula. 

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Núcleo: Contiene la mayor parte del material genético (ADN), ya sea como cromatina o como cromosomas. 

Nucléolo: Su función principal es la producción y ensamblaje de ribosomas y la síntesis de ARN. 

Ribosomas: Realizan la síntesis de proteínas a partir de la información genética que llega del núcleo en forma de ARN mensajero. 

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Retículo endoplasmático rugoso (o granular): Conjunto de membranas que reciben las proteínas que producen los ribosomas adosados a sus membranas y participan en el transporte intracelular. 

Retículo endoplasmático liso:. Conjunto de membranas que realizan varios procesos metabólicos, incluyendo la síntesis de lípidos: triglicéridos, fosfolípidos y esteroides, participan en el transporte intracelular. 

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Aparato de Golgi: Sintetiza o transforma compuestos previamente sintetizados (carbohidratos, proteínas), ensambla lisosomas y participa en el embalaje y transporte intracelular y la fabricación de membrana plasmática. 

Mitocondrias: Encargadas de la producción de energía (ATP) a partir de la respiración celular. 

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Vacuolas: Almacenan alimentos o productos de desecho y participan en la homeostasis. 

Vesículas: Almacenan, transportan o digieren productos y residuos celulares. 

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Lisosomas: Contienen enzimas que digieren materiales de origen externo o interno que llegan a ellos. 

Centriolos: (sólo en la célula animal). Estructuras tubulares que ayudan a la separación de los cromosomas durante la división celular. 

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Cloroplastos: (sólo en las células de plantas y algas). Realizan la fotosíntesis. Cromoplastos (sólo en las células de plantas y algas). Sintetizan y almacenan pigmentos. 

Pared celular: (sólo en la célula vegetal, de algas, hongos y protistas). Capa exterior a la membrana citoplasmática que protege a la célula y le da rigidez

4) DIFERENCIA Y GRAFICACIÓN DE CELULA ANIMAL Y VEGETAL:

Célula animal

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CELULA ANIMAL.1.-Presenta una membrana celular simple.2. La célula animal no lleva plastidios.3. El número de vacuolas es muy reducido.4. Tiene centrosoma.5. Presenta lisosomas6. No se realiza la función de fotosíntesis.7. Nutrición heterótrofa.

Célula vegetal

CELULA VEGETAL2. Presenta una membrana celulósica o pared celular, rigida que contiene celulosa.3. presenta plástidios o plastos como el cloroplasto.4. presenta numerosos grupos de vacuolas.5. no tiene centrosoma.6. carece de lisosomas.7. se realiza función de fotosíntesis.

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5) TIPOS DE EPITELIOS: Forma, estructura y función en Útero, Riñón e Intestino.

Epitelios planos o escamosos: Formado por células planas, con mucho menos altura que anchura y un núcleo aplanado

Epitelios cúbicos: Formado por células cúbicas, con igual proporción en altura y anchura y un núcleo redondo

Epitelios prismáticos o cilíndricos: Formado por células columnares, con altura mucho mayor que la anchura y un núcleo ovoide.

Epitelio de revestimiento o pavimentosos: Es el que recubre externamente la piel o internamente los conductos y cavidades huecas del organismo, en el que las células epiteliales se disponen formando láminas.

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Epitelio glandular: Es el que forma las glándulas y tiene gran capacidad de producir sustancias.

Epitelio sensorial: Contiene células sensoriales y en una forma epitelial adicional

Epitelio respiratorio: De las vías aéreas.

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Epitelio intestinal: Contiene células individuales con función sensorial específica.

Epitelio ciliado: Si las células epiteliales poseen cilios, que aparecen en los epitelios cuya función es la de transportar líquido o moco a través de órganos tubulares que recubren.

6) IDENTIFICAR Y GRAFICAR: Tejidos Vegetales; forma, estructura y función

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Si clasificamos los tejidos vegetales según su función, tendremos seis grupos: protectores, embrionarios, fundamentales, esqueléticos, conductores y secretores

Protectores: El tejido epidérmico: recubre las hojas y los tallos y raíces jóvenes. Protege la parte aérea de la planta de la desecación y permite la absorción de agua y de sales minerales a través de la parte subterránea. Está formado por una única capa de células vivas, sin cloroplastos, muy unidas entre sí. Intercalados entre las células epidérmicas aparecen los estomas, estructuras formadas por dos células que dejan entre ellas un orificio por donde pasan los gases y se produce la transpiración.

Tejidos fundamentales

Son los parénquimas o tejidos parenquimáticos. Tienen diversas funciones: realizar la fotosíntesis (parénquima clorofílico), almacenar sustancias como almidón, grasas, etc. (parénquima de reserva), acumular agua (parénquima acuífero) o aire (parénquima aerífero).

Tejidos embrionarios:

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El tejido meristemático o meristemo es el responsable del crecimiento y desarrollo de las

plantas. Está constituido por células vivas, pequeñas, con grandes núcleos, sin vacuolas y con una

pared celular fina, que permite su crecimiento y su división.

Se localizan en las semillas, en los ápices de las raíces y los tallos, en las yemas y también en el

interior del tallo o tronco. Frecuentemente, cuando se observa al microscopio, se puede ver que

algunas (o muchas) de sus células se encuentran en división.

Tejidos esqueléticos

Colénquima y el esclerénquima.

La colénquima o tejido colenquimático, formado por células vivas, mantiene erguidos los tallos

jóvenes y los pecíolos de las hojas.

El esclerénquima, constituido por células muertas con paredes gruesas, aparece en órganos

protectores, como el «hueso» del melocotón, cubierta protectora de la semilla.

Tejidos secretores

Es el llamado tejido glandular.

La función del tejido glandular es la secreción de sustancias. La clave de este tejido son las células

secretoras, capaces de producir algunas sustancias o concentrar y almacenar otras. Las

secreciones pueden ser expulsadas al exterior o al interior de la planta.

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Hay varios tipos de órganos glandulares en las plantas: algunos son pelos, otros son tubos que

contienen látex

Tejidos conductores

Son los que transportan sustancias por el interior de las plantas. Existen dos tipos básicos, el

xilema y el floema.

El xilema o tejido leñoso transporta la savia bruta de la raíz a las hojas.

El floema o tejido liberiano transporta la savia elaborada, que se produce en las hojas, al resto de

los órganos de la planta.

7) DEFINICIÓN Y FUNCIÓN DE FLOEMA Y XILEMA:

Floema: Tejido conductor encargado del transporte de nutrientes orgánicos, especialmente azúcares, producidos por la parte aérea fotosintética y autótrofa, hacia las partes basales subterráneas, no fotosintéticas, heterótrofas de las plantas vasculares

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Xilema: El xilema se encarga de trasladar la savia desde la raíz hacia la parte proximal de la planta; ésta es la llamada savia bruta, que se compone en su mayor parte de agua e iones inorgánicos, aunque algunos compuestos orgánicos pueden estar presentes. La energía para este transporte no la proporcionan los mismos elementos traquearios, que en el tejido desarrollado están de hecho muertos, sino por dos fenómenos físicos:

8) CONFORMACIÓN DE FLOEMA Y XILEMA.

Xilema:

Se trata de un tejido leñoso de los vegetales superiores que conduce agua y sales inorgánicas en forma  ascendente por toda la planta y proporciona también soporte mecánico. En las hojas, las flores y los tallos jóvenes, el xilema se presenta combinado con floema en forma de haces vasculares conductores. Las raíces tienen un cilindro central de xilema. El xilema formado a partir de los puntos de crecimiento de tallos y raíces se llama primario. Pero además, la división de las células del cámbium, situado entre el xilema y el floema, puede producir nuevo xilema o xilema secundario; esta división da lugar a nuevas células de xilema hacia el interior en las raíces y hacia el exterior en casi todos los tallos. Algunas plantas tienen muy poco xilema secundario o ninguno, en contraste con las especies leñosas; el término botánico xilema significa madera

Floema:

En las plantas superiores, el floema es un tejido vascular que conduce azúcares y otros nutrientes sintetizados desde los órganos que los producen hacia aquéllos en que se consumen y almacenan (en forma ascendente y descendente). El floema está organizado en haces vasculares, que son los filamentos longitudinales del tejido conductor, asociados con el tejido conductor de agua o xilema. Los haces vasculares constituyen importantes órganos estructurales de los tallos herbáceos y los nervios de las hojas. En el cilindro vascular que atraviesa el centro de la raíz del ranúnculo, por ejemplo, el xilema forma un núcleo central estrellado en cuyas ranuras se insertan los haces de floema. De forma típica, el xilema ocupa el lado del haz vascular más próximo a la médula, aunque no son raras disposiciones distintas. En las partes más viejas de la planta, las células blandas del floema son aplastadas y empujadas hacia afuera por el floema nuevo que se va formando en el proceso de crecimiento. El floema nuevo se crea por la acción del cámbium o zona de crecimiento, una capa celular que separa el xilema del floema y produce células de este segundo tipo hacia el exterior de la planta

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Conclusión

- El tema de citología es de gran importancia ya que acoge el tema de las células

- Aprendí a diferenciar las células y su estructura - Realice un trabajo extenso pero lleno de gran conocimiento

Bibliografía

-Módulo del curso de genética - enciclopedia nuevo milenio - libro de biología celular-