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BIOLOGÍA CELULAR
Facultad de Ciencias Básicas
Medicina Veterinaria
Pregrado
Créditos: 3
Semestre: 2021-2
Karen Melissa Cardona Tobar
Zoot., M.Sc
BIOLOGÍA GENERAL
https://www.youtube.com/watch?v=MCNkqWlv8ug
¿Que estudia la
Biología?
“Se ocupa tanto de la descripción de las características y los
comportamientos de los organismos individuales, como de las
especies en su conjunto, así como de la reproducción de los seres
vivos y de las interacciones entre ellos y el entorno”
“Trata de estudiar la estructura y la dinámica funcional comunes a
todos los seres vivos”
“Ciencia que estudia el origen, la evolución y las características de
los seres vivos, así como sus procesos vitales, su comportamiento y
su interacción entre sí y con el medio ambiente”
Definiciones
Bases biológicas y químicas de la vida
¿Por qué estudiamos biología?
LOS FOSILES PROPORCIONAN PRUEBAS DE CAMBIOS
13,800 millones de años
4,6 billones de años
Atmosfera 1: Intenso calor
Atmosfera 2: Poco O2
Atmosfera 3: La tierra se enfrío
Vitalismo
Generación espontánea
1668
Materialista-Filósofos
Idealista-Aristoteles
1863
Panspermia
Cosmogónica
1953 (Miller y Urey) vapor de agua (H2O), metano (CH4),
amoníaco (NH3), hidrógeno (H2)
¿Cómo se originó la vida en la tierra?
En 1922 el biólogo y bioquímico Ruso Alexander I.
Oparin propone una hipótesis sobre el origen de la vida
y en 1929 el bioquímico y genetista inglés John B. S.
Haldane propone algo similar, de manera independiente.
“evolución química gradual”
Esta idea se llamó biopoesis, es decir, el
proceso por el cual la materia viva surge
de moléculas autorreplicantes pero no
vivas.
Oparin: La vida había surgido a través de una progresión de
compuestos orgánicos simples a compuestos complejos
autorreplicantes.
Haldane sugirió que los océanos prebióticos de la tierra se habrían
formado una sopa caliente diluida en la cual se podrían haber
formado los compuestos orgánicos, los constituyentes elementales
de la vida.
Origen Químico
o Prebiótico
Elementos
Monómeros
Polímeros
Coacervados
Protobiontes
Fijismo
Catastrofismo
Uniformismo
Evolucionismo • Herencia
• Uso y desuso
Plasticidad
fenotípica
Hugo de vries
Neodarwinismo
Especiación
ORIGEN de la célula
Parece ser que la vida emergió
hace, al menos, 3.800 millones
de años, aproximadamente 750
millones de años después de
que se formara la tierra (4550
millones de años).
La primera célula, se presupone, que surgió de la envoltura
del ARN de replicación propia en una membrana compuesta
por fosfolípidos.
https://www.youtube.com/watch?v=0wOf2Fgi3DE
Solamente una macromolécula capaz de dirigir la síntesis de
nuevas copias de si misma sería capaz de reproducirse y
evolucionar.
Dos clases principales de macromoléculas que aportan
información en las células actuales:
Ácidos nucleicos Proteínas
Solo los ácidos nucleicos son capaces de dirigir su propia replicación
Los ácidos nucleicos pueden servir como molde para su propia síntesis
como resultado del apareamiento de las bases específicas entre
nucleótidos complementarios.
Teoría celular
- Anton Van Leewenhoek
(1670): Fue la primer persona
en lograr ver células
eucariontes vivas en su
microscopio (construido por el
mismo). Observaba protozoos
y espermatozoides.
Teoría de la Endosimbiosis Lynn Margulis, 1967
https://www.youtube.com/watch?v=U20hYvZTONI
•Las células eucariotas se desarrollaron hace al
menos 2700 millones de años.
•Célula eucariota: contiene núcleo verdadero, es
decir, tiene el material genético encerrado en una
organela denominada núcleo.
•Los organismos (unicelulares y pluricelulares), de
células con núcleo definido, se denominan
eucariontes y son las formas de vida más complejas
animales, plantas, hongos, entre otros.
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Microscopía
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¿Qué es
la célula?
La célula es la unidad morfológica y
funcional de todo ser vivo.. Un ser vivo
puede tener una sola célula y ser unicelular,
como es el caso de las bacterias, o poseer
múltiples células y ser pluricelulares, como
es el caso de los animales y los vegetales.
Generalidades de la célula
Material genético
Membrana plasmática
Constituida por fosfolípidos y proteínas,
la cual limita la región en una célula.
También regula las sustancias que
entran y salen de ella.
El citoplasma
Medio acuoso comprendido entre el
núcleo y la membrana plásmatica. En el se
encuentran los organelos
(compartimientos delimitados por
membranas) y el citoesqueleto (soporte
celular).
Carl Woese et al.,1977-1990
Célula procariota
¿Qué son las células procariotas?
•Son estructuralmente las células más pequeñas y simples.
•No poseen núcleo celular definido, es decir su material
genético se encuentra disperso en el citoplasma.
•Contienen un cromosoma circular que flota en el
citoplasma.
•No cuenta con organelos como mitocondrias o
cloroplastos.
•Se reproducen por fisión binaria.
•Pertenecen al reino mónera (reino de eubacterias,
archeobacterias y cianobacterias).
¿Qué son células eucariotas?
•Son células de mayor tamaño que el de las
procariotas.
•Modelo de organización mucho más complejo que las
procariotas
•Poseen núcleo celular
•Con respecto a sus cromosomas estos son lineales
•Los cromosomas se sitúan en el núcleo, el cual se
encuentra protegido por una doble membrana que lo
aísla del resto del contenido celular.
•En el citoplasma es posible encontrar un conjunto de
estructuras celulares que cumplen diversas funciones
y en conjunto se denominan organelas celulares.
Célula eucariota
LIPIDOS
•Componente estructural de la
membrana celular
•Activación de enzimas
•Componentes del surfactante pulmonar
•Componente detergente de la bilis
•Síntesis de sustancias de señalización
celular
GLUCIDOS
•Combustible biológico
•Glucidos estructurales
(mureína, lipopolisacáridos,
celulosa, quitina,
mucopolisacáridos).
•Las proteínas receptoras de
membrana transmiten señales entre los
entornos interno y externo de la célula.
•Las proteínas de transporte mueven
moléculas y iones a través de la
membrana.
•Las enzimas de membrana pueden
tener muchas actividades, como
oxidorreductasa, transferasa o hidrolasa.
•Las moléculas de adhesión
celular permiten que las células se
identifiquen entre sí e interactúen..
TRANSPORTE DE MACROMOLÉCULAS O
PARTÍCULAS
Las macromoléculas o partículas grandes se
introducen o expulsan de la célula por dos
mecanismos:
• Exocitosis: Es la excreción de macromoléculas
como la insulina a través de la fusión de vesículas
con la membrana celular.
• Endocitosis: Es la ingestión de macromoléculas
con la formación en el interior de la célula de
vesículas procedentes de la membrana plasmática.
Existen diferentes tipos de endocitosis como:
Pinocitosis. Fagocitosis.
Selectivamente
permeable
NO
moléculas
estructurales
SI ciertos
iones
Transporte no mediado por
transportador:
• Difusión simple (difusión que no
está mediada por
transportador).
• Difusión simple a través de
proteína de canal.
• Osmosis y acuaporinas.
Transporte mediado por
transportador:
• Difusión facilitada.
• Transporte activo.
Sustancias liposolubles:
Oxigeno, Nitrógeno,
Alcoholes. Glucosa y
aminoácidos.
Regulación en el intercambio de líquidos
“Difusión neta de agua a través de la
membrana”
Ósmosis
Soluto
Principios básicos de la Ósmosis
Solución Isotónica
Principios básicos de la Ósmosis
Solución Hipertónica
Principios básicos de la Ósmosis
Solución Hipotónica
CITOESQUELETO
Filamentos más delgado
Actina
Soportar la tensión celular
manteniendo la forma de la
célula
• Soporte estructural a la célula ayudando a
que resista las fuerzas de compresión.
• Rieles para transporte de vesículas y otros
elementos.
• Formación de flagelos, cilios y
centrosomas, estructuras especializadas
en las células eucariotas.
El núcleo
La principal función del núcleo es la replicación y
transcripción de los ácidos nucleico. Almacena la
información genética, pasándola a las células hijas en el
momento de la división celular.
CROMOSOMAS
“En biología y citogenética, se denomina cromosoma a cada una de las
estructuras altamente organizadas, formadas por ADN y proteínas, que contiene
la mayor parte de la información genética de un ser vivo”.
Empaquetamiento del ADN
Morfología cromosómica
“Las cromátidas permanecen unidas por el
centrómero y según la posición del mismo los
cromosomas se clasifican en”
Teoría del
envejecimiento
Especie 2n
Mariposa 134
Rata 51
Camarón 46
Paloma 40
Pavo 40
Gallo 39
Dingo 39
Coyote 39
Perro 39
Tortola 39
Lobo gris 39
Zarigueya 11
Oso pardo 37
Venado 35
Koala 8
Mosca del vinagre 4
Mapache 19
Chinchilla 32
Caballo 32
Mula 63
Diablo de tasmania 7
Hormiga 1
Un cromosoma es un
paquete ordenado de
ADN que se encuentra
en el núcleo de la célula.
Canis familiaris
•Almacena los genes en forma de cromosomas (durante la mitosis) o
cromatina (durante la interfase).
•Interviene en la reproducción celular (cariocinesis).
•Duplicación del ADN o replicación antes de que comience la división.
•Produce ribosomas en el nucléolo.
•Transcripción o producción de los distintos tipos de ARN, que servirán
para la síntesis de proteínas.
Ribosomas
• Son las organelas celulares más
abundantes y son las máquinas
moleculares responsables de la
síntesis de proteínas.
• Están compuestos por proteína y
ARN ribosomal.
• Cada ribosoma está compuesto por
dos complejos separados,
conocidos como subunidades
grande y pequeña. El tamaño del
ribosoma es de 29 a 32nm.
Los ribosomas se pueden encontrar en tres sitios de la célula:
1.En el retículo
endoplasmático rugoso
2.En la membrana o
envoltura nuclear
En el citoplasma es frecuente observar varios ribosomas agrupados en una
organización casi circular a los que se les llama polisomas.
Los ribosomas también se pueden encontrar en organelas como
la mitocondria y el cloroplasto
El ribosoma es análogo a una fábrica en movimiento, capaz de leer el ARN
mensajero, traducirlo en aminoácidos y unirlos por enlaces peptídicos.
RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO
Misión RER
Síntesis de proteínas que irán destinadas a diferentes lugares:
•El exterior celular.
•El interior de otros orgánulos que participan en la ruta vesicular,
como los lisosomas.
•O formarán parte integral de las membranas, tanto plasmática como
de otros orgánulos.
•Las proteínas transmembrana de la membrana plasmática se
sintetizan en el retículo endoplasmático.
•proteínas residentes.
RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO LISO (REL)
COMPLEJO DE
GOLGI
• Formación del acrosoma en los
espermatozoides.
• Formación de lisomas primarios.
• Realizan síntesis de polisacáridos
(mucus) y de celulosa en los vegetales.
• Secreción, transporte y excreción de
sustancias lipídicas y de algunas
hormonas.
LISOSOMAS
El tamaño de los lisosomas es de entre 0.1 y 1.2 μm, y presentan una estructura esférica.
Cada lisosoma puede llegar a contener alrededor de 40 enzimas hidrolíticas.
• Ayudar a digerir tanto sustancias
externas e internas de la celula.
• Metabolización de lípidos,
carbohidratos, proteínas y ácidos
nucleicos.
• Reparación interna de la celula.
• lisosomas actúan como mecanismo de
defensa digiriendo dichas bacterias y
activando el sistema inmunológico.
VACUOLAS
Mitocondrias
Centrales energéticas de las células
eucariotas
RESPIRACIÓN
Implica la obtención
de energía
A partir de moléculas
orgánicas:
• Glucosa
• Ácidos grasos
• Aminoácidos
Conversión en
moléculas de ATP
(Adenosin Trifosfato)
Fuente de energía principal para la
mayoría de procesos y funciones
celulares conocidos. Es una molécula
orgánicas del tipo de los nucleótidos
Las enfermedades
mitocondriales son
desórdenes
resultantes de la
deficiencia de una o
más proteínas
localizadas en
las mitocondrias e
involucradas en el
metabolismo.
Función metabólica (ß-Oxidación).
Formación de Plasmalógeno.
Producción de ácidos biliares.
FLAGELOS
Son estructuras parecidas a
cabellos que se extienden
desde la superficie celular y
se usan para que toda la
célula se desplace, como
sucede en los
espermatozoides. Si una
célula tiene flagelos,
generalmente es uno o unos
cuantos.
Cilios
Los cilios (singular cilio) móviles
son similares, pero más cortos y
usualmente más numerosos.
Cuando las células con cilios
móviles forman tejidos, el
movimiento de batido de estos
ayuda a mover materiales a lo
largo de la superficie del tejido.
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  • 1. BIOLOGÍA CELULAR Facultad de Ciencias Básicas Medicina Veterinaria Pregrado Créditos: 3 Semestre: 2021-2 Karen Melissa Cardona Tobar Zoot., M.Sc
  • 4. “Se ocupa tanto de la descripción de las características y los comportamientos de los organismos individuales, como de las especies en su conjunto, así como de la reproducción de los seres vivos y de las interacciones entre ellos y el entorno” “Trata de estudiar la estructura y la dinámica funcional comunes a todos los seres vivos” “Ciencia que estudia el origen, la evolución y las características de los seres vivos, así como sus procesos vitales, su comportamiento y su interacción entre sí y con el medio ambiente” Definiciones
  • 5.
  • 6.
  • 7. Bases biológicas y químicas de la vida ¿Por qué estudiamos biología?
  • 8.
  • 9.
  • 10. LOS FOSILES PROPORCIONAN PRUEBAS DE CAMBIOS
  • 11. 13,800 millones de años 4,6 billones de años
  • 12. Atmosfera 1: Intenso calor Atmosfera 2: Poco O2 Atmosfera 3: La tierra se enfrío
  • 15.
  • 16. 1863
  • 17.
  • 20. 1953 (Miller y Urey) vapor de agua (H2O), metano (CH4), amoníaco (NH3), hidrógeno (H2)
  • 21. ¿Cómo se originó la vida en la tierra? En 1922 el biólogo y bioquímico Ruso Alexander I. Oparin propone una hipótesis sobre el origen de la vida y en 1929 el bioquímico y genetista inglés John B. S. Haldane propone algo similar, de manera independiente. “evolución química gradual”
  • 22.
  • 23. Esta idea se llamó biopoesis, es decir, el proceso por el cual la materia viva surge de moléculas autorreplicantes pero no vivas. Oparin: La vida había surgido a través de una progresión de compuestos orgánicos simples a compuestos complejos autorreplicantes. Haldane sugirió que los océanos prebióticos de la tierra se habrían formado una sopa caliente diluida en la cual se podrían haber formado los compuestos orgánicos, los constituyentes elementales de la vida.
  • 30.
  • 34. ORIGEN de la célula Parece ser que la vida emergió hace, al menos, 3.800 millones de años, aproximadamente 750 millones de años después de que se formara la tierra (4550 millones de años).
  • 35.
  • 36. La primera célula, se presupone, que surgió de la envoltura del ARN de replicación propia en una membrana compuesta por fosfolípidos. https://www.youtube.com/watch?v=0wOf2Fgi3DE
  • 37. Solamente una macromolécula capaz de dirigir la síntesis de nuevas copias de si misma sería capaz de reproducirse y evolucionar. Dos clases principales de macromoléculas que aportan información en las células actuales: Ácidos nucleicos Proteínas Solo los ácidos nucleicos son capaces de dirigir su propia replicación
  • 38. Los ácidos nucleicos pueden servir como molde para su propia síntesis como resultado del apareamiento de las bases específicas entre nucleótidos complementarios.
  • 39.
  • 41. - Anton Van Leewenhoek (1670): Fue la primer persona en lograr ver células eucariontes vivas en su microscopio (construido por el mismo). Observaba protozoos y espermatozoides.
  • 42.
  • 43.
  • 44.
  • 45. Teoría de la Endosimbiosis Lynn Margulis, 1967 https://www.youtube.com/watch?v=U20hYvZTONI
  • 46.
  • 47. •Las células eucariotas se desarrollaron hace al menos 2700 millones de años. •Célula eucariota: contiene núcleo verdadero, es decir, tiene el material genético encerrado en una organela denominada núcleo. •Los organismos (unicelulares y pluricelulares), de células con núcleo definido, se denominan eucariontes y son las formas de vida más complejas animales, plantas, hongos, entre otros. Células eucariotas
  • 49.
  • 50.
  • 52. ¿Qué es la célula? La célula es la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo.. Un ser vivo puede tener una sola célula y ser unicelular, como es el caso de las bacterias, o poseer múltiples células y ser pluricelulares, como es el caso de los animales y los vegetales.
  • 53. Generalidades de la célula Material genético
  • 54. Membrana plasmática Constituida por fosfolípidos y proteínas, la cual limita la región en una célula. También regula las sustancias que entran y salen de ella.
  • 55. El citoplasma Medio acuoso comprendido entre el núcleo y la membrana plásmatica. En el se encuentran los organelos (compartimientos delimitados por membranas) y el citoesqueleto (soporte celular).
  • 56.
  • 57. Carl Woese et al.,1977-1990
  • 58.
  • 59.
  • 61. ¿Qué son las células procariotas? •Son estructuralmente las células más pequeñas y simples. •No poseen núcleo celular definido, es decir su material genético se encuentra disperso en el citoplasma. •Contienen un cromosoma circular que flota en el citoplasma. •No cuenta con organelos como mitocondrias o cloroplastos. •Se reproducen por fisión binaria. •Pertenecen al reino mónera (reino de eubacterias, archeobacterias y cianobacterias).
  • 62.
  • 63. ¿Qué son células eucariotas? •Son células de mayor tamaño que el de las procariotas. •Modelo de organización mucho más complejo que las procariotas •Poseen núcleo celular •Con respecto a sus cromosomas estos son lineales •Los cromosomas se sitúan en el núcleo, el cual se encuentra protegido por una doble membrana que lo aísla del resto del contenido celular. •En el citoplasma es posible encontrar un conjunto de estructuras celulares que cumplen diversas funciones y en conjunto se denominan organelas celulares.
  • 64.
  • 65.
  • 67.
  • 68.
  • 69.
  • 70. LIPIDOS •Componente estructural de la membrana celular •Activación de enzimas •Componentes del surfactante pulmonar •Componente detergente de la bilis •Síntesis de sustancias de señalización celular GLUCIDOS •Combustible biológico •Glucidos estructurales (mureína, lipopolisacáridos, celulosa, quitina, mucopolisacáridos). •Las proteínas receptoras de membrana transmiten señales entre los entornos interno y externo de la célula. •Las proteínas de transporte mueven moléculas y iones a través de la membrana. •Las enzimas de membrana pueden tener muchas actividades, como oxidorreductasa, transferasa o hidrolasa. •Las moléculas de adhesión celular permiten que las células se identifiquen entre sí e interactúen..
  • 71.
  • 72. TRANSPORTE DE MACROMOLÉCULAS O PARTÍCULAS Las macromoléculas o partículas grandes se introducen o expulsan de la célula por dos mecanismos: • Exocitosis: Es la excreción de macromoléculas como la insulina a través de la fusión de vesículas con la membrana celular. • Endocitosis: Es la ingestión de macromoléculas con la formación en el interior de la célula de vesículas procedentes de la membrana plasmática. Existen diferentes tipos de endocitosis como: Pinocitosis. Fagocitosis.
  • 73.
  • 74. Selectivamente permeable NO moléculas estructurales SI ciertos iones Transporte no mediado por transportador: • Difusión simple (difusión que no está mediada por transportador). • Difusión simple a través de proteína de canal. • Osmosis y acuaporinas. Transporte mediado por transportador: • Difusión facilitada. • Transporte activo.
  • 75.
  • 77.
  • 78. Regulación en el intercambio de líquidos “Difusión neta de agua a través de la membrana” Ósmosis Soluto
  • 79. Principios básicos de la Ósmosis Solución Isotónica
  • 80. Principios básicos de la Ósmosis Solución Hipertónica
  • 81. Principios básicos de la Ósmosis Solución Hipotónica
  • 82.
  • 83. CITOESQUELETO Filamentos más delgado Actina Soportar la tensión celular manteniendo la forma de la célula • Soporte estructural a la célula ayudando a que resista las fuerzas de compresión. • Rieles para transporte de vesículas y otros elementos. • Formación de flagelos, cilios y centrosomas, estructuras especializadas en las células eucariotas.
  • 84.
  • 85.
  • 87.
  • 88. La principal función del núcleo es la replicación y transcripción de los ácidos nucleico. Almacena la información genética, pasándola a las células hijas en el momento de la división celular.
  • 89.
  • 90.
  • 91. CROMOSOMAS “En biología y citogenética, se denomina cromosoma a cada una de las estructuras altamente organizadas, formadas por ADN y proteínas, que contiene la mayor parte de la información genética de un ser vivo”.
  • 93. Morfología cromosómica “Las cromátidas permanecen unidas por el centrómero y según la posición del mismo los cromosomas se clasifican en”
  • 95. Especie 2n Mariposa 134 Rata 51 Camarón 46 Paloma 40 Pavo 40 Gallo 39 Dingo 39 Coyote 39 Perro 39 Tortola 39 Lobo gris 39 Zarigueya 11 Oso pardo 37 Venado 35 Koala 8 Mosca del vinagre 4 Mapache 19 Chinchilla 32 Caballo 32 Mula 63 Diablo de tasmania 7 Hormiga 1 Un cromosoma es un paquete ordenado de ADN que se encuentra en el núcleo de la célula.
  • 97. •Almacena los genes en forma de cromosomas (durante la mitosis) o cromatina (durante la interfase). •Interviene en la reproducción celular (cariocinesis). •Duplicación del ADN o replicación antes de que comience la división. •Produce ribosomas en el nucléolo. •Transcripción o producción de los distintos tipos de ARN, que servirán para la síntesis de proteínas.
  • 98. Ribosomas • Son las organelas celulares más abundantes y son las máquinas moleculares responsables de la síntesis de proteínas. • Están compuestos por proteína y ARN ribosomal. • Cada ribosoma está compuesto por dos complejos separados, conocidos como subunidades grande y pequeña. El tamaño del ribosoma es de 29 a 32nm.
  • 99. Los ribosomas se pueden encontrar en tres sitios de la célula: 1.En el retículo endoplasmático rugoso 2.En la membrana o envoltura nuclear
  • 100. En el citoplasma es frecuente observar varios ribosomas agrupados en una organización casi circular a los que se les llama polisomas.
  • 101.
  • 102. Los ribosomas también se pueden encontrar en organelas como la mitocondria y el cloroplasto
  • 103.
  • 104.
  • 105. El ribosoma es análogo a una fábrica en movimiento, capaz de leer el ARN mensajero, traducirlo en aminoácidos y unirlos por enlaces peptídicos.
  • 107. Misión RER Síntesis de proteínas que irán destinadas a diferentes lugares: •El exterior celular. •El interior de otros orgánulos que participan en la ruta vesicular, como los lisosomas. •O formarán parte integral de las membranas, tanto plasmática como de otros orgánulos. •Las proteínas transmembrana de la membrana plasmática se sintetizan en el retículo endoplasmático. •proteínas residentes.
  • 109.
  • 110. COMPLEJO DE GOLGI • Formación del acrosoma en los espermatozoides. • Formación de lisomas primarios. • Realizan síntesis de polisacáridos (mucus) y de celulosa en los vegetales. • Secreción, transporte y excreción de sustancias lipídicas y de algunas hormonas.
  • 111. LISOSOMAS El tamaño de los lisosomas es de entre 0.1 y 1.2 μm, y presentan una estructura esférica. Cada lisosoma puede llegar a contener alrededor de 40 enzimas hidrolíticas. • Ayudar a digerir tanto sustancias externas e internas de la celula. • Metabolización de lípidos, carbohidratos, proteínas y ácidos nucleicos. • Reparación interna de la celula. • lisosomas actúan como mecanismo de defensa digiriendo dichas bacterias y activando el sistema inmunológico.
  • 112.
  • 114.
  • 115.
  • 117.
  • 118.
  • 119.
  • 120. Centrales energéticas de las células eucariotas RESPIRACIÓN Implica la obtención de energía A partir de moléculas orgánicas: • Glucosa • Ácidos grasos • Aminoácidos Conversión en moléculas de ATP (Adenosin Trifosfato) Fuente de energía principal para la mayoría de procesos y funciones celulares conocidos. Es una molécula orgánicas del tipo de los nucleótidos
  • 121.
  • 122. Las enfermedades mitocondriales son desórdenes resultantes de la deficiencia de una o más proteínas localizadas en las mitocondrias e involucradas en el metabolismo.
  • 123.
  • 124. Función metabólica (ß-Oxidación). Formación de Plasmalógeno. Producción de ácidos biliares.
  • 125. FLAGELOS Son estructuras parecidas a cabellos que se extienden desde la superficie celular y se usan para que toda la célula se desplace, como sucede en los espermatozoides. Si una célula tiene flagelos, generalmente es uno o unos cuantos.
  • 126. Cilios Los cilios (singular cilio) móviles son similares, pero más cortos y usualmente más numerosos. Cuando las células con cilios móviles forman tejidos, el movimiento de batido de estos ayuda a mover materiales a lo largo de la superficie del tejido.