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Una célula (del latín célula, diminutivo de cella, celda, cuarto pequeño) Una célula (del latín célula, diminutivo de cella, celda, cuarto pequeño) es la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo. De hecho, la es la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo. De hecho, la célula es el elemento de menor tamaño que puede considerarse vivo. célula es el elemento de menor tamaño que puede considerarse vivo. De este modo, puede clasificarse a los organismos vivos según el De este modo, puede clasificarse a los organismos vivos según el número que posean: si sólo tienen una, se les denomina unicelulares número que posean: si sólo tienen una, se les denomina unicelulares (como pueden ser los protozoos o las bacterias, organismos (como pueden ser los protozoos o las bacterias, organismos microscópicos); si poseen más, se les llama pluricelulares. En estos microscópicos); si poseen más, se les llama pluricelulares. En estos últimos el número de células es variable: de unos pocos cientos, como últimos el número de células es variable: de unos pocos cientos, como en algunos nematodos, a cientos de billones (1014), como en el caso en algunos nematodos, a cientos de billones (1014), como en el caso del ser humano. Las células suelen poseer un tamaño de 10 µm y una del ser humano. Las células suelen poseer un tamaño de 10 µm y una masa de 1 ng, si bien existen células mucho mayores. masa de 1 ng, si bien existen células mucho mayores.

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Page 1: Presentac

Una célula (del latín célula, diminutivo de cella, celda, cuarto pequeño) Una célula (del latín célula, diminutivo de cella, celda, cuarto pequeño) es la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo. De hecho, la es la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo. De hecho, la célula es el elemento de menor tamaño que puede considerarse vivo. célula es el elemento de menor tamaño que puede considerarse vivo. De este modo, puede clasificarse a los organismos vivos según el De este modo, puede clasificarse a los organismos vivos según el número que posean: si sólo tienen una, se les denomina unicelulares número que posean: si sólo tienen una, se les denomina unicelulares (como pueden ser los protozoos o las bacterias, organismos (como pueden ser los protozoos o las bacterias, organismos microscópicos); si poseen más, se les llama pluricelulares. En estos microscópicos); si poseen más, se les llama pluricelulares. En estos últimos el número de células es variable: de unos pocos cientos, como últimos el número de células es variable: de unos pocos cientos, como en algunos nematodos, a cientos de billones (1014), como en el caso en algunos nematodos, a cientos de billones (1014), como en el caso del ser humano. Las células suelen poseer un tamaño de 10 µm y una del ser humano. Las células suelen poseer un tamaño de 10 µm y una masa de 1 ng, si bien existen células mucho mayores.masa de 1 ng, si bien existen células mucho mayores.

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La aparición del primer organismo vivo sobre la Tierra La aparición del primer organismo vivo sobre la Tierra suele asociarse al nacimiento de la primera célula. Si bien suele asociarse al nacimiento de la primera célula. Si bien existen muchas hipótesis que especulan cómo ocurrió, existen muchas hipótesis que especulan cómo ocurrió, usualmente se describe que el proceso se inició gracias a la usualmente se describe que el proceso se inició gracias a la transformación de moléculas inorgánicas en orgánicas bajo transformación de moléculas inorgánicas en orgánicas bajo unas condiciones ambientales adecuadas; tras esto, dichas unas condiciones ambientales adecuadas; tras esto, dichas biomoléculas se asociaron dando lugar a entes complejos biomoléculas se asociaron dando lugar a entes complejos capaces de autoreplicarse. Existen posibles evidencias capaces de autoreplicarse. Existen posibles evidencias fósiles de estructuras celulares en rocas datadas en torno a fósiles de estructuras celulares en rocas datadas en torno a 4 o 3,5 miles de millones de años (giga-años o Ga.).Las 4 o 3,5 miles de millones de años (giga-años o Ga.).Las evidencias de la presencia de vida basadas en desviaciones evidencias de la presencia de vida basadas en desviaciones de proporciones isotópicas son anteriores (cinturón supra de proporciones isotópicas son anteriores (cinturón supra cortical de Isua, 3,85 Ga.).cortical de Isua, 3,85 Ga.).

Existen dos grandes tipos celulares: las procariotas (que Existen dos grandes tipos celulares: las procariotas (que comprenden las células de arqueas y bacterias) y las comprenden las células de arqueas y bacterias) y las eucariotas (divididas tradicionalmente en animales y eucariotas (divididas tradicionalmente en animales y vegetales, si bien se incluyen además hongos y protistas, vegetales, si bien se incluyen además hongos y protistas, que también tienen células con propiedades que también tienen células con propiedades características).características).

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DESCUBRIMIENTO:DESCUBRIMIENTO: Las primeras aproximaciones al estudio de la célula surgieron en el Las primeras aproximaciones al estudio de la célula surgieron en el

siglo XVII; tras el desarrollo a finales del siglo XVI de los primeros siglo XVII; tras el desarrollo a finales del siglo XVI de los primeros microscopios. Éstos permitieron realizar numerosas observaciones, microscopios. Éstos permitieron realizar numerosas observaciones, que condujeron en apenas doscientos años a un conocimiento que condujeron en apenas doscientos años a un conocimiento morfológico relativamente aceptable. A continuación se enumera morfológico relativamente aceptable. A continuación se enumera una breve cronología de tales descubrimientos:una breve cronología de tales descubrimientos:

• 1665: Robert Hooke publicó los resultados de sus observaciones 1665: Robert Hooke publicó los resultados de sus observaciones sobre tejidos vegetales, como el corcho, realizadas con un sobre tejidos vegetales, como el corcho, realizadas con un microscopio de 50 aumentos construido por él mismo. Este microscopio de 50 aumentos construido por él mismo. Este investigador fue el primero que, al ver en esos tejidos unidades que investigador fue el primero que, al ver en esos tejidos unidades que se repetían a modo de celdillas de un panal, las bautizó como se repetían a modo de celdillas de un panal, las bautizó como elementos de repetición, «células» (del latín cellulae, celdillas). elementos de repetición, «células» (del latín cellulae, celdillas). Pero Hooke sólo pudo observar células muertas por lo que no pudo Pero Hooke sólo pudo observar células muertas por lo que no pudo describir las estructuras de su interior.describir las estructuras de su interior.

• Década de 1670: Anton Van Leeuwenhoek, observó diversas Década de 1670: Anton Van Leeuwenhoek, observó diversas células eucariotas (como protozoos y espermatozoides) y células eucariotas (como protozoos y espermatozoides) y procariotas (bacterias). procariotas (bacterias).

• 1745: John Needham describió la presencia de «animálculos» o 1745: John Needham describió la presencia de «animálculos» o «infusorios»; se trataba de organismos unicelulares. «infusorios»; se trataba de organismos unicelulares.

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• Década de 1830: Theodor Schwann estudió la célula animal; junto con Década de 1830: Theodor Schwann estudió la célula animal; junto con Matthias Schleiden postularon que las células son las unidades Matthias Schleiden postularon que las células son las unidades elementales en la formación de las plantas y animales, y que son la elementales en la formación de las plantas y animales, y que son la base fundamental del proceso vital. base fundamental del proceso vital.

• 1831: Robert Brown describió el núcleo celular. 1831: Robert Brown describió el núcleo celular. • 1839: Purkinje observó el citoplasma celular. 1839: Purkinje observó el citoplasma celular. • 1850: Rudolf Virchow postuló que todas las células provienen de otras 1850: Rudolf Virchow postuló que todas las células provienen de otras

células. células. • 1857: Kölliker identificó las mitocondrias. 1857: Kölliker identificó las mitocondrias. • 1860: Pasteur realizó multitud de estudios sobre el metabolismo de 1860: Pasteur realizó multitud de estudios sobre el metabolismo de

levaduras y sobre la asepsia. levaduras y sobre la asepsia. • 1880: August Weismann descubrió que las células actuales 1880: August Weismann descubrió que las células actuales

comparten similitud estructural y molecular con células de tiempos comparten similitud estructural y molecular con células de tiempos remotos. remotos.

– 1931: Ernst Ruska construyó el primer microscopio 1931: Ernst Ruska construyó el primer microscopio electrónico de transmisión en la Universidad de Berlín. electrónico de transmisión en la Universidad de Berlín. Cuatro años más tarde, obtuvo un poder de resolución Cuatro años más tarde, obtuvo un poder de resolución doble a la del microscopio óptico. doble a la del microscopio óptico.

– 1981: Lynn Margulis publica su hipótesis sobre la 1981: Lynn Margulis publica su hipótesis sobre la endosimbiosis serial, que explica el origen de la célula endosimbiosis serial, que explica el origen de la célula eucariota.eucariota.

Quien acuño el termino célula.Robert Hooke

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TEORIA CELULAR:TEORIA CELULAR: En 1830 se disponía ya de microscopios con una óptica más avanzada, En 1830 se disponía ya de microscopios con una óptica más avanzada,

lo que permitió a investigadores como Theodor Schwann y Matthias lo que permitió a investigadores como Theodor Schwann y Matthias Schleiden definir los postulados de la teoría celular, la cual afirma, entre Schleiden definir los postulados de la teoría celular, la cual afirma, entre otras cosas:otras cosas:

• Que la célula es una unidad morfológica de todo ser vivo: es decir, que en Que la célula es una unidad morfológica de todo ser vivo: es decir, que en los seres vivos todo está formado por células o por sus productos de los seres vivos todo está formado por células o por sus productos de secreción. secreción.

• Este primer postulado sería completado por Rudolf Virchow con la Este primer postulado sería completado por Rudolf Virchow con la afirmación Omnis cellula ex cellula, la cual indica que toda célula deriva de afirmación Omnis cellula ex cellula, la cual indica que toda célula deriva de una célula precedente (biogénesis). En otras palabras, este postulado una célula precedente (biogénesis). En otras palabras, este postulado constituye la refutación de la teoría de generación espontánea o ex novo, constituye la refutación de la teoría de generación espontánea o ex novo, que hipotetizaba la posibilidad de que se generara vida a partir de que hipotetizaba la posibilidad de que se generara vida a partir de elementos inanimados.elementos inanimados.

• Un tercer postulado de la teoría celular indica que las funciones vitales de Un tercer postulado de la teoría celular indica que las funciones vitales de los organismos ocurren dentro de las células, o en su entorno inmediato, y los organismos ocurren dentro de las células, o en su entorno inmediato, y son controladas por sustancias que ellas secretan. Cada célula es un son controladas por sustancias que ellas secretan. Cada célula es un sistema abierto, que intercambia materia y energía con su medio. En una sistema abierto, que intercambia materia y energía con su medio. En una célula ocurren todas las funciones vitales, de manera que basta una sola célula ocurren todas las funciones vitales, de manera que basta una sola de ellas para tener un ser vivo (que será un ser vivo unicelular). Así pues, de ellas para tener un ser vivo (que será un ser vivo unicelular). Así pues, la célula es la unidad fisiológica de la vida. la célula es la unidad fisiológica de la vida.

• Finalmente, el cuarto postulado de la teoría celular expresa que cada Finalmente, el cuarto postulado de la teoría celular expresa que cada célula contiene toda la información hereditaria necesaria para el control de célula contiene toda la información hereditaria necesaria para el control de su propio ciclo y del desarrollo y el funcionamiento de un organismo de su su propio ciclo y del desarrollo y el funcionamiento de un organismo de su especie, así como para la transmisión de esa información a la siguiente especie, así como para la transmisión de esa información a la siguiente generación celulargeneración celular..

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PARTES DE LA CELULA:PARTES DE LA CELULA: MENBRANA: MENBRANA: La membrana celular es también conocida como La membrana celular es también conocida como

Membrana plasmática. Está formada por una doble capa lipídica. Es Membrana plasmática. Está formada por una doble capa lipídica. Es una estructura que delimita todas las células vivas, tanto a las una estructura que delimita todas las células vivas, tanto a las procariotas como las eucariotas. Ella establece el límite entre el procariotas como las eucariotas. Ella establece el límite entre el medio intracelular componente (el citoplasma) y el medio extracelular medio intracelular componente (el citoplasma) y el medio extracelular (intersticio). Posee una espesura de 7,5 nm.(intersticio). Posee una espesura de 7,5 nm.

La membrana celular no es una pared de cierre total de la célula, La membrana celular no es una pared de cierre total de la célula, pero sí, es una barrera selectora para el pase de ciertas moléculas o pero sí, es una barrera selectora para el pase de ciertas moléculas o sustancias necesarias para su metabolismo o secreciones. Sirve sustancias necesarias para su metabolismo o secreciones. Sirve además de estas funciones, dar forma a la célula.además de estas funciones, dar forma a la célula.

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Citoplasma:Citoplasma:Todo el contenido celular:Todo el contenido celular:

Protoplasma: forma la materia de la célula.Protoplasma: forma la materia de la célula.

NúcleoNúcleo

El protoplasma se puede dividir en protoplasma en si y en organelos. (Cuerpos El protoplasma se puede dividir en protoplasma en si y en organelos. (Cuerpos individualizados con funciones específicas). El protoplasma esta individualizados con funciones específicas). El protoplasma esta estructurado de 2 maneras: abióticos ( partes del protoplasma no vivas ) y estructurado de 2 maneras: abióticos ( partes del protoplasma no vivas ) y bióticos ( materia viva ).bióticos ( materia viva ).

Protoplasma: Protoplasma: Los abióticos podrían ser el agua ( entre 70 a 97% ), Los abióticos podrían ser el agua ( entre 70 a 97% ), azúcares, lípidos y proteínas complejas ( enzimas y RNA ). Hay en conjunto azúcares, lípidos y proteínas complejas ( enzimas y RNA ). Hay en conjunto sales minerales: Fósforo, Potasio, Calcio, Sodio, etc.sales minerales: Fósforo, Potasio, Calcio, Sodio, etc.

Los bióticos están constituidos por proteínas específicas, codificadas por el Los bióticos están constituidos por proteínas específicas, codificadas por el DNA. Estos constituyen a los organelos. La constitución antes dicha es DNA. Estos constituyen a los organelos. La constitución antes dicha es cuando no están en los organelos.cuando no están en los organelos.

Características del Protoplasma. Características del Protoplasma.

Esta en estado coloidal.Esta en estado coloidal.

Tiene irritabilidad ( respuesta a los estímulos ).Tiene irritabilidad ( respuesta a los estímulos ).

Tienen transformaciones de energía.Tienen transformaciones de energía.

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Retículo Endoplasmatico:Retículo Endoplasmatico: Se formó a partir de la membrana fundamental por lo que su ultraestructura Se formó a partir de la membrana fundamental por lo que su ultraestructura

será PLP ó en gel. Esta por todo el interior celular, como una red, pero no será PLP ó en gel. Esta por todo el interior celular, como una red, pero no toca el núcleo. Dentro del retículo hay líquidos intersticiales ( de lo que hay toca el núcleo. Dentro del retículo hay líquidos intersticiales ( de lo que hay afuera ), por lo que tiene mucha mas superficie de selección la membrana afuera ), por lo que tiene mucha mas superficie de selección la membrana comunica el exterior con el núcleo ( es contiguo ). La membrana enrollada y comunica el exterior con el núcleo ( es contiguo ). La membrana enrollada y por dentro. Sostiene todo el interior, protegiendo.por dentro. Sostiene todo el interior, protegiendo.

Puede ser de 2 tipos:Puede ser de 2 tipos:

Liso ( el apenas descrito ).Liso ( el apenas descrito ).

Granular ( cuando el retículo esta muy cerca de unos corpúsculos Granular ( cuando el retículo esta muy cerca de unos corpúsculos ribosomas ).ribosomas ).

MITOCONDRIAS:MITOCONDRIAS: Partículas de forma redondeadas presentes en la Partículas de forma redondeadas presentes en la mayoría de las células y que siempre están muy cercanas al retículo mayoría de las células y que siempre están muy cercanas al retículo endoplásmico. La estructura y ultra estructura coinciden por que se ven casi endoplásmico. La estructura y ultra estructura coinciden por que se ven casi igual en los 2 microscopios. Tienen una membrana PLP o gel ( se originan igual en los 2 microscopios. Tienen una membrana PLP o gel ( se originan de la membrana ). Su función depende del contenido: azúcares, ATP y de la membrana ). Su función depende del contenido: azúcares, ATP y RNA. Se supone que su función es por el RNA y esta es la síntesis RNA. Se supone que su función es por el RNA y esta es la síntesis proteíca.proteíca.

Síntesis proteíca: en los ribosomas, que tienen muchas cadena de RNA y Síntesis proteíca: en los ribosomas, que tienen muchas cadena de RNA y están detenidos en el retículo. Hay muchos aminoácidosestán detenidos en el retículo. Hay muchos aminoácidos

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RIBOSOMAS:RIBOSOMAS: Organelos redondeados ( de 1/3 del tamaño de los ribosomas ) en casi Organelos redondeados ( de 1/3 del tamaño de los ribosomas ) en casi

todas las células. Son originarios de la membrana y su estructura y ultra todas las células. Son originarios de la membrana y su estructura y ultra estructura coinciden. No teniendo estructura específicas, dependen de su estructura coinciden. No teniendo estructura específicas, dependen de su contenido: enzimas capaces de romper estructuras químicas ( lisas ). contenido: enzimas capaces de romper estructuras químicas ( lisas ). Defienden a la célula destruyen partículas extrañas y la ayudan a realizar Defienden a la célula destruyen partículas extrañas y la ayudan a realizar procesos digestivos.procesos digestivos.

LIZOSOMAS:LIZOSOMAS: Es una formación descubierta por Golgi en los 60. Se determinó como una Es una formación descubierta por Golgi en los 60. Se determinó como una

estructura siempre presente, pero no del mismo tamaño o con la misma estructura siempre presente, pero no del mismo tamaño o con la misma posición. Algunas células tienen muy poco y otras mucho. Es originario de posición. Algunas células tienen muy poco y otras mucho. Es originario de la membrana. Por microscopio fotónico se ve como una mancha cerca del la membrana. Por microscopio fotónico se ve como una mancha cerca del núcleo. Esta mancha por microscopio electrónico se ve como una vesícula núcleo. Esta mancha por microscopio electrónico se ve como una vesícula y una cisterna ( son lo mismo pero la vesícula es hacia arriba y la cisterna y una cisterna ( son lo mismo pero la vesícula es hacia arriba y la cisterna es hacia abajo ). Contiene secreciones especiales de los tejidos es hacia abajo ). Contiene secreciones especiales de los tejidos glandulares. Cuando una glándula es no secretada, la presencia del glandulares. Cuando una glándula es no secretada, la presencia del aparato de Golgi, es casi nula (y al revés). Se relaciona con la defensa. aparato de Golgi, es casi nula (y al revés). Se relaciona con la defensa.

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CENTRIOLO:CENTRIOLO: Una estructura grande ( 1/5 del núcleo ) que solo existe en células Una estructura grande ( 1/5 del núcleo ) que solo existe en células

animales ( estructura específica ). Esta posicionada en cualquier punto animales ( estructura específica ). Esta posicionada en cualquier punto alrededor del núcleo ( se regula por el ) y a veces hay mas de 1 alrededor del núcleo ( se regula por el ) y a veces hay mas de 1 ( generalmente dos ). La estructura por el fotónico es como una bolita muy ( generalmente dos ). La estructura por el fotónico es como una bolita muy resaltada cerca del núcleo. La ultra estructura se ve como una membrana resaltada cerca del núcleo. La ultra estructura se ve como una membrana limitante ( origne de membrana) y contiene grupos de fibras que la limitante ( origne de membrana) y contiene grupos de fibras que la reconocen y de 3 en 3. En sentido ecuatorial tiene 2 triadas. Su función es reconocen y de 3 en 3. En sentido ecuatorial tiene 2 triadas. Su función es la formación de los ásteres en o durante la dilusión celular. Esto es muy la formación de los ásteres en o durante la dilusión celular. Esto es muy importante porque en los ásteres se emtern los hilos del uso acromático.importante porque en los ásteres se emtern los hilos del uso acromático.

VACUOLA:VACUOLA: Espacios dentro de la célula. En los tejidos vegetales duran toda la vida de Espacios dentro de la célula. En los tejidos vegetales duran toda la vida de

la célula y son almacenes de esencias, colores, azúcares, aceites, etc. En la célula y son almacenes de esencias, colores, azúcares, aceites, etc. En los animales ( salvo en algunos protozoarios ) no persisten. Son digestivas, los animales ( salvo en algunos protozoarios ) no persisten. Son digestivas, cuando en una célula joven animal se ven vacuolas que no digestionan, cuando en una célula joven animal se ven vacuolas que no digestionan, puede estar enferma, degenerado poco vital. El conjunto de vacuolas puede estar enferma, degenerado poco vital. El conjunto de vacuolas vegetales se llama vacuoma ( no puede existir en la animal ). vegetales se llama vacuoma ( no puede existir en la animal ).

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NUCLEO:NUCLEO: Estructura muy importante de la célula. Suelen ser 1/3 del tamaño de la Estructura muy importante de la célula. Suelen ser 1/3 del tamaño de la

célula. Dirigen las funciones celulares. Muchas veces la división de la célula célula. Dirigen las funciones celulares. Muchas veces la división de la célula es por la pérdida de relación y tamaño ente el núcleo y el resto de la célula. es por la pérdida de relación y tamaño ente el núcleo y el resto de la célula.

Hay varias formas ( todas las imaginables ). Estrelladas, esféricas, Hay varias formas ( todas las imaginables ). Estrelladas, esféricas, ovoides,etc. Ninguna célula sobrevive sin núcleo, a excepción las células ovoides,etc. Ninguna célula sobrevive sin núcleo, a excepción las células de la córnea de algunos mamíferos la floema ( vasos conductores de las de la córnea de algunos mamíferos la floema ( vasos conductores de las traque ofitas ). Generalmente es céntrico ( en el centro de la célula ), pero traque ofitas ). Generalmente es céntrico ( en el centro de la célula ), pero también hay en otros puntos. Sus funciones son vitales por ser el también hay en otros puntos. Sus funciones son vitales por ser el controlador celular, por lo que hay una relación directa entre sus funciones controlador celular, por lo que hay una relación directa entre sus funciones y su estructura. Por microscopio fotónico se ve un contenido no homogéneo y su estructura. Por microscopio fotónico se ve un contenido no homogéneo limitado por una mimbran PLP o gel (carioteca) y donde hay partes densas limitado por una mimbran PLP o gel (carioteca) y donde hay partes densas y claras. Puede haber varios núcleos, llamados nucléolos. y claras. Puede haber varios núcleos, llamados nucléolos.

Las partes analizadas en electrónico ( ultra estructura ) han dado que:Las partes analizadas en electrónico ( ultra estructura ) han dado que:

Carioteca: Carioteca: puede ser PLP o gel ( el modelo que corresponda ).puede ser PLP o gel ( el modelo que corresponda ).

Jugo nuclear: Jugo nuclear: una sustancia, mezcla de compuestos donde hay azúcares, una sustancia, mezcla de compuestos donde hay azúcares, proteínas enzimáticas, lípidos y ATP.proteínas enzimáticas, lípidos y ATP.

CromatinaCromatina: esta formado por cromosomas (estructuras individualizadas), : esta formado por cromosomas (estructuras individualizadas), que son los que dirigen el funcionamiento celular.que son los que dirigen el funcionamiento celular.

Nucléolos: Nucléolos: constituidos por fibras. Forman el huso acromático. Tienen constituidos por fibras. Forman el huso acromático. Tienen RNA y ATP.RNA y ATP.