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Núcleo (eucariotas) o nucleoides (bacterias) Contiene el material genético, ADN y proteínas asociadas. El núcleo está rodeado de membranas. Membrana plasmática Resistente y flexible bicapa de lípidos. Selectivamente permeable a sustancias polares.  Integra proteínas de  membrana cuyas funciones  son el transporte, recepción  de señales o enzimáticas Citoplasma Contenido acuoso de la célula, partículas suspendidas y orgánulos Sobrenadante: citosol Solución concentrada de enzimas, ARN, subunidades monoméricas, metabolitos, iones inorgánicos. centrifuga a 150.000 g Precipitado: partículas y orgánulos Ribosomas, gránulos de almacenamiento, mitocondrias, cloroplastos, lisosomas, retículo endoplásmico.
0.5 µm  (a)
(b) 50 µm
0,6 µm
4 µm
0,25 µm
0 Diversificación de los eucariotas pluricelulares (plantas, hongos, animales) 500 Algas rojas y verdes Endosimbiontes (mitocondrias,  1000 1500 Protistas, primeros eucariotas 2000 Millones de años atrás 2500 Desarrollo de una atmósfera rica en  oxígeno Bacterias aeróbicas 3000 Cianobacterias producen el oxígeno fotosintético Bacterias sulfurosas y metanógenas 3500 4000 Formación de los océanos y continentes 4500 Formación de la Tierra
Ribosomas. Ribosomas bacterianos más pequeños que los ribosomas eucarioticos,  realizan la misma función  -la síntesis de proteínas a partir de ARN mensajero- Nucleoide. Contiene una sola  cadena circular de ADN Pared Celular. Estructura variable según el tipo de bacteria. Pili. Punto de adhesión a  la superficie de otra célula Membrana externa Capa de Peptidoglicanos Capa de Peptidoglicanos Membrana interna Membrana interna Bacteria Gram-negativa. Pared externa y capa de Peptidoglicanos Bacteria Gram-positiva. Gruesa capa de peptidoglicano; ausencia de membrana externa. Cianobacteria. Tipo de bacteria Gram- con una  rígida capa de peptidoglicano y extensos apilamientos de la  membrana interna que contienen pigmentos fotosintéticos Archeobacteria. Capa de pseudopeptidoglicano; ausencia de membrana externa. Flagelos. Propulsan a la célula en su medio
Ribosomas. Ribosomas bacterianos  más pequeños que los ribosomas  eucarioticos,  realizan la misma  Función -la síntesis de proteínas a  partir de ARN mensajero- Nucleoide. Contiene una sola  cadena circular de ADN Pili. Punto de adhesión a  la superficie de otra célula Pared Celular. Estructura variable  Según el tipo de bacteria. Flagelos. Propulsan a la célula en su medio
Eucariotas  ancestrales Descendientes actuales Cianobacterias (fotosintéticas) Synecoccus Bacterias púrpura (aeróbicas) Eubacterias Paracoccus Eucariotas aeróbicos Procariota ancestral Plantas Protistas Archeobacterias Animales Primeros eucariotas (anaeróbicos) Hongos Thermoplasma Tiempo
Tabla 2-1 Comparación entre células Procariotas y Eucariotas Características		Procariotas		Eucariotas Tamaño			Normalmente pequeñas (1-10µm)	Normalmente grandes (5-100 µm) Genoma			ADN con proteínas no histónicas;	ADN complejo con proteínas histónicas y 			genoma en nucleoide, no rodeado	no histónicas en cromosomas, dentro de 			de membrana		un núcleo con envuelta de membranas. División celular		Bipartición o esporas; sin mitosis	Mitósis con huso mitótico; centriolos en 							algunos casos. Orgánulos membranosos		Ausentes			Mitocondrias, Cloroplastos (en plantas y 						algunas algas), RE, Complejo de Golgi, 							Lisosomas (en animales), etc. Nutrición			Absorción; algunos fotosintéticos	Absorción, ingestión; fotosíntesis en 							algunas especies Metabolismo energético		Sin mitocondrias; enzimas oxidativos	Enzimas oxidativos empaquetados en 				unidos a la membrana plasmática;	mitocondrias; patrón similar de 				gran variedad de patrones metabólicos.	metabolismo oxidativo. Citoesqueleto		Ausente			Complejo, con microtúbulos, filamentos 							intermedios y filamentos de actina. Movimientos intracelulares		Ausente			Corrientes citoplasmáticas, endocitosis, 						fagocitosis, mitosis, vesículas de 							transporte Fuente: modificado de Hickman, C.P., Roberts, L.S. & Hickman, F.M. (1990). Biology of Animals, 5 th edn, p. 30. Mosby-Yearbook, Inc., St Louis, MO.
Ribosomas Peroxisomas Citoesqueleto (a) Lisosomas Vesícula de transporte Aparato de Golgi Retículo Endoplásmico rugoso Núcleo Envuelta Nuclear Citoesqueleto Ribosomas Nucleolo Retículo  Endoplásmico rugoso Mitocondria Membrana Plasmática Aparato  de Golgi Cloroplasto Gránulo de almidón Tilacoide Pared Celular Pared Celular de la célula vecina Vacuola (b) Plasmodesmo
Transportador Receptor enzimático Canal iónico Iones, nutrientes Iones Ligandos Sustrato Iones Iones, nutrientes Productos (Señales Intracelulares)
Núcleo Retículo Endoplásmico Rugoso Proteínas sintetizadas para la exportación 0,4 µm Vesícula de transporte Retículo  Endoplásmico Liso Lisosoma cara Cis 0,4 µm Aparato de Golgi cara Trans Fagosoma endocítico 0,4 µm Exocitosis de productos de secreción, proteínas, polisacáridos, etc. Endocitosis o fagocitosis de bacterias, desechos, etc.
Pared Celular Mitocondria Vacuola H2O Citosol Turgencia Tonoplasto (membrana  vacuolar) Cloroplasto
Nucleolo, transcripción del ARN ribosómico Poro Nuclear, transporte específico de ARN y proteínas Cromatina, complejo de ADN y proteínas  histónicas Envuelta nuclear de doble membrana 0.2 µm Retículo Endoplásmico Rugoso Ribosomas 0.5 µm
Nucleolo, transcripción del ARN ribosómico Poro Nuclear, transporte específico de ARN y proteínas Cromatina, complejo de ADN y proteínas  histónicas Envuelta nuclear de doble membrana Retículo Endoplásmico Rugoso Ribosomas
0.2 µm (a)
0.5 µm (b)
Cromosoma mitótico Cromátida (~ 600 nm Ø) Histonas Nucleosomas (10 nm Ø) ADN (23 Å de Ø) Cromatina (30 nm Ø)
ADNm 0.5 µm Cresta Matriz Ribosomas  Membrana Interna Membrana Externa
Membrana Externa Membrana Interna ADN Tilacoides Ribosomas 1 µm
El  sistema simbiótico puede llevar a cabo ahora el catabolismo aeróbico.  Algunos genes bacterianos se trasladan al núcleo y la bacteria endosimbionte se convierte en ‘Mitocondria’ El metabolismo  anaeróbico es poco eficiente porque el combustible no es oxidado completamente. La bacteria es  engullida por un eucariota ancestral y se multiplica dentro de él. Eucariota no fotosintético Núcleo Mitocondria Eucariota ancestral anaeróbico Eucariota aeróbico Genoma de cianobacteria Genoma bacteriano Cloroplasto Cianobacteria fotosintética Eucariota fotosintético Bacteria aeróbica La cianobacteria engullida se hace endosimbionte y se multiplica; la nueva célula puede crear ATP empleando la energía de la luz solar El metabolismo  aeróbico es eficiente porque el combustible es oxidado hasta CO2. La energía lumínica se emplea para sintetizar biomoleculas a partir del CO2. Con el tiempo, algunos genes de la cianobacteria se trasladan al núcleo y se convierte de endosimbionte en Plastidios (cloroplastos).
(c) Filamentos intermedios (a) Fibras de estrés de Actina (b) Microtúbulos
(a) Fibras de estrés de Actina
(b) Microtúbulos
(c) Filamentos intermedios
Fodrina ATP Subunidades  de Actina Filamina Filamentos (delgados)  de Actina 6 -7 nm
Filamento de Actina Miosina Orgánulo o vesícula ATP ADP + 3- PO 4 Filamentos de Actina Corriente citoplasmática con orgánulos y vesículas Vacuola Cloroplastos en el citoplasma estacionario
Orgánulo citoplasmático o vesícula ATP ATP Kinesina 3- 3- ADP +PO +PO ADP 4 4 Dineina 22 nm Microtúbulo α α, β- Dímero de Tubulina β
Centrifugación diferencial (b) Centrifugación isopícnica Homogeneización del tejido Centrifugado a baja velocidad (1.000 g. 10 min) centrifugación muestra Sobrenadante sometido a  centrifugación media (20.000 g. 20 min) Sobrenadante sometido a  alta centrifugación (80.000 g. 1 h) Tejido homogeneizado componente de baja densidad gradiente de sacarosa Sobrenadante sometido a  ultracentrifugación (150.000 g. 3 h) Precipitado  que contiene células enteras, núcleos,  citoesqueletos, membranas plasmáticas componente  más denso Fraccionado Precipitado  que contiene mitocondrias, lisosomas, peroxisomas Sobrenadante  que contiene proteínas 1 2 3 4 5 6 7 8 Precipitado  que contiene microsomas (fragmentos  de RE), pequeñas vesículas Precipitado que contiene ribosomas, y grandes macromoléculas
0.5 µm (a)
(b)
0.1 µm (c)
2.5 µm (d)
7.5 µm (e)
0.75 µm (f)
Célula1 Célula2 Membrana Plasmática (a)  Unión Estrecha (tightjunction) Citoplasma Filamentos del citoesqueleto Filamentos de glicoproteínas (b) Desmosoma (c) Uniones de comunicación (gap junction) Espacio extracelular Pared  celular Retículo endoplásmico Citosol (d)Plasmodesmos Membrana plasmática de Las dos células adyacentes
(c) (b) (a) 50 nm 100 nm (e) (f) (d)
50 nm (a)
100 nm (b)
(c)
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02 Las Celulas

  • 1. Núcleo (eucariotas) o nucleoides (bacterias) Contiene el material genético, ADN y proteínas asociadas. El núcleo está rodeado de membranas. Membrana plasmática Resistente y flexible bicapa de lípidos. Selectivamente permeable a sustancias polares. Integra proteínas de membrana cuyas funciones son el transporte, recepción de señales o enzimáticas Citoplasma Contenido acuoso de la célula, partículas suspendidas y orgánulos Sobrenadante: citosol Solución concentrada de enzimas, ARN, subunidades monoméricas, metabolitos, iones inorgánicos. centrifuga a 150.000 g Precipitado: partículas y orgánulos Ribosomas, gránulos de almacenamiento, mitocondrias, cloroplastos, lisosomas, retículo endoplásmico.
  • 2. 0.5 µm (a)
  • 7.
  • 8. 0 Diversificación de los eucariotas pluricelulares (plantas, hongos, animales) 500 Algas rojas y verdes Endosimbiontes (mitocondrias, 1000 1500 Protistas, primeros eucariotas 2000 Millones de años atrás 2500 Desarrollo de una atmósfera rica en oxígeno Bacterias aeróbicas 3000 Cianobacterias producen el oxígeno fotosintético Bacterias sulfurosas y metanógenas 3500 4000 Formación de los océanos y continentes 4500 Formación de la Tierra
  • 9. Ribosomas. Ribosomas bacterianos más pequeños que los ribosomas eucarioticos, realizan la misma función -la síntesis de proteínas a partir de ARN mensajero- Nucleoide. Contiene una sola cadena circular de ADN Pared Celular. Estructura variable según el tipo de bacteria. Pili. Punto de adhesión a la superficie de otra célula Membrana externa Capa de Peptidoglicanos Capa de Peptidoglicanos Membrana interna Membrana interna Bacteria Gram-negativa. Pared externa y capa de Peptidoglicanos Bacteria Gram-positiva. Gruesa capa de peptidoglicano; ausencia de membrana externa. Cianobacteria. Tipo de bacteria Gram- con una rígida capa de peptidoglicano y extensos apilamientos de la membrana interna que contienen pigmentos fotosintéticos Archeobacteria. Capa de pseudopeptidoglicano; ausencia de membrana externa. Flagelos. Propulsan a la célula en su medio
  • 10. Ribosomas. Ribosomas bacterianos más pequeños que los ribosomas eucarioticos, realizan la misma Función -la síntesis de proteínas a partir de ARN mensajero- Nucleoide. Contiene una sola cadena circular de ADN Pili. Punto de adhesión a la superficie de otra célula Pared Celular. Estructura variable Según el tipo de bacteria. Flagelos. Propulsan a la célula en su medio
  • 11. Eucariotas ancestrales Descendientes actuales Cianobacterias (fotosintéticas) Synecoccus Bacterias púrpura (aeróbicas) Eubacterias Paracoccus Eucariotas aeróbicos Procariota ancestral Plantas Protistas Archeobacterias Animales Primeros eucariotas (anaeróbicos) Hongos Thermoplasma Tiempo
  • 12. Tabla 2-1 Comparación entre células Procariotas y Eucariotas Características Procariotas Eucariotas Tamaño Normalmente pequeñas (1-10µm) Normalmente grandes (5-100 µm) Genoma ADN con proteínas no histónicas; ADN complejo con proteínas histónicas y genoma en nucleoide, no rodeado no histónicas en cromosomas, dentro de de membrana un núcleo con envuelta de membranas. División celular Bipartición o esporas; sin mitosis Mitósis con huso mitótico; centriolos en algunos casos. Orgánulos membranosos Ausentes Mitocondrias, Cloroplastos (en plantas y algunas algas), RE, Complejo de Golgi, Lisosomas (en animales), etc. Nutrición Absorción; algunos fotosintéticos Absorción, ingestión; fotosíntesis en algunas especies Metabolismo energético Sin mitocondrias; enzimas oxidativos Enzimas oxidativos empaquetados en unidos a la membrana plasmática; mitocondrias; patrón similar de gran variedad de patrones metabólicos. metabolismo oxidativo. Citoesqueleto Ausente Complejo, con microtúbulos, filamentos intermedios y filamentos de actina. Movimientos intracelulares Ausente Corrientes citoplasmáticas, endocitosis, fagocitosis, mitosis, vesículas de transporte Fuente: modificado de Hickman, C.P., Roberts, L.S. & Hickman, F.M. (1990). Biology of Animals, 5 th edn, p. 30. Mosby-Yearbook, Inc., St Louis, MO.
  • 13. Ribosomas Peroxisomas Citoesqueleto (a) Lisosomas Vesícula de transporte Aparato de Golgi Retículo Endoplásmico rugoso Núcleo Envuelta Nuclear Citoesqueleto Ribosomas Nucleolo Retículo Endoplásmico rugoso Mitocondria Membrana Plasmática Aparato de Golgi Cloroplasto Gránulo de almidón Tilacoide Pared Celular Pared Celular de la célula vecina Vacuola (b) Plasmodesmo
  • 14. Transportador Receptor enzimático Canal iónico Iones, nutrientes Iones Ligandos Sustrato Iones Iones, nutrientes Productos (Señales Intracelulares)
  • 15. Núcleo Retículo Endoplásmico Rugoso Proteínas sintetizadas para la exportación 0,4 µm Vesícula de transporte Retículo Endoplásmico Liso Lisosoma cara Cis 0,4 µm Aparato de Golgi cara Trans Fagosoma endocítico 0,4 µm Exocitosis de productos de secreción, proteínas, polisacáridos, etc. Endocitosis o fagocitosis de bacterias, desechos, etc.
  • 16. Pared Celular Mitocondria Vacuola H2O Citosol Turgencia Tonoplasto (membrana vacuolar) Cloroplasto
  • 17. Nucleolo, transcripción del ARN ribosómico Poro Nuclear, transporte específico de ARN y proteínas Cromatina, complejo de ADN y proteínas histónicas Envuelta nuclear de doble membrana 0.2 µm Retículo Endoplásmico Rugoso Ribosomas 0.5 µm
  • 18. Nucleolo, transcripción del ARN ribosómico Poro Nuclear, transporte específico de ARN y proteínas Cromatina, complejo de ADN y proteínas histónicas Envuelta nuclear de doble membrana Retículo Endoplásmico Rugoso Ribosomas
  • 21. Cromosoma mitótico Cromátida (~ 600 nm Ø) Histonas Nucleosomas (10 nm Ø) ADN (23 Å de Ø) Cromatina (30 nm Ø)
  • 22. ADNm 0.5 µm Cresta Matriz Ribosomas Membrana Interna Membrana Externa
  • 23. Membrana Externa Membrana Interna ADN Tilacoides Ribosomas 1 µm
  • 24. El sistema simbiótico puede llevar a cabo ahora el catabolismo aeróbico. Algunos genes bacterianos se trasladan al núcleo y la bacteria endosimbionte se convierte en ‘Mitocondria’ El metabolismo anaeróbico es poco eficiente porque el combustible no es oxidado completamente. La bacteria es engullida por un eucariota ancestral y se multiplica dentro de él. Eucariota no fotosintético Núcleo Mitocondria Eucariota ancestral anaeróbico Eucariota aeróbico Genoma de cianobacteria Genoma bacteriano Cloroplasto Cianobacteria fotosintética Eucariota fotosintético Bacteria aeróbica La cianobacteria engullida se hace endosimbionte y se multiplica; la nueva célula puede crear ATP empleando la energía de la luz solar El metabolismo aeróbico es eficiente porque el combustible es oxidado hasta CO2. La energía lumínica se emplea para sintetizar biomoleculas a partir del CO2. Con el tiempo, algunos genes de la cianobacteria se trasladan al núcleo y se convierte de endosimbionte en Plastidios (cloroplastos).
  • 25. (c) Filamentos intermedios (a) Fibras de estrés de Actina (b) Microtúbulos
  • 26. (a) Fibras de estrés de Actina
  • 29. Fodrina ATP Subunidades de Actina Filamina Filamentos (delgados) de Actina 6 -7 nm
  • 30. Filamento de Actina Miosina Orgánulo o vesícula ATP ADP + 3- PO 4 Filamentos de Actina Corriente citoplasmática con orgánulos y vesículas Vacuola Cloroplastos en el citoplasma estacionario
  • 31. Orgánulo citoplasmático o vesícula ATP ATP Kinesina 3- 3- ADP +PO +PO ADP 4 4 Dineina 22 nm Microtúbulo α α, β- Dímero de Tubulina β
  • 32. Centrifugación diferencial (b) Centrifugación isopícnica Homogeneización del tejido Centrifugado a baja velocidad (1.000 g. 10 min) centrifugación muestra Sobrenadante sometido a centrifugación media (20.000 g. 20 min) Sobrenadante sometido a alta centrifugación (80.000 g. 1 h) Tejido homogeneizado componente de baja densidad gradiente de sacarosa Sobrenadante sometido a ultracentrifugación (150.000 g. 3 h) Precipitado que contiene células enteras, núcleos, citoesqueletos, membranas plasmáticas componente más denso Fraccionado Precipitado que contiene mitocondrias, lisosomas, peroxisomas Sobrenadante que contiene proteínas 1 2 3 4 5 6 7 8 Precipitado que contiene microsomas (fragmentos de RE), pequeñas vesículas Precipitado que contiene ribosomas, y grandes macromoléculas
  • 34. (b)
  • 39. Célula1 Célula2 Membrana Plasmática (a) Unión Estrecha (tightjunction) Citoplasma Filamentos del citoesqueleto Filamentos de glicoproteínas (b) Desmosoma (c) Uniones de comunicación (gap junction) Espacio extracelular Pared celular Retículo endoplásmico Citosol (d)Plasmodesmos Membrana plasmática de Las dos células adyacentes
  • 40. (c) (b) (a) 50 nm 100 nm (e) (f) (d)
  • 43. (c)
  • 44. (d)
  • 45. (e)
  • 46. (f)