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1.- Definición: son las unidades funcionales básicas de los organismos complejos, es la unidad estructural y funcional de
todo ser vivo capaz de tener vida propia e independi
2.- Formas de las células: Esféricas: óvulo, Ovoides: Adipocitos, Cúbicas: Hepatocito, Cilíndricas: Gástricas, Periformes:
Purkinje, Discoide: Epiteliales, Romboidal: Endoteliales, Fusiforme: Fibroblastos, Estrelladas: Neuronas, Conos,
bastones: Retina, Lente bicóncava: ritrocito, Amiboide: Macrófagos, Apantalonada: Músculo cardiaco, Irregular:
Osteoclastos, Aracnoide: Osteocito, Flagelada: Espermatozoide, En cesta: Parafoliculares, Con penacho: Ciliadas.
3.- Tamaño: Es variable, con un promedio de 10 a 50µm.
Exepciones:
 Celula de Microglia: 4µm
 Neurona: Hasta 1.5 µm
 Muscular esquelética 14cm
 Óvulo: 300 µm
4.- Origen: Las células siempre se forman por el proceso de otras células, y que el proceso se origina en el núcleo.
Virchow confirmó este hallazgo en la famosa teoría omnis cellula e cellula (toda célula se origina de otra célula).
5.-Variedades: Intervienen entre 200 y 250 tipos celulares en la conformación de la economía de los mamíferos, solo
existen 4 tipos fundamentales de tejido: tejido epitelial (plan simple, cubico simple, cilíndrico simple, cilíndrico
seudoestratificado, plano estratificado, cúbico estratificado, cilíndrico estratificado y epitelio de transición), tejido conectivo
(células fijas: fibroblastos, células reticulares, células mesenquimatosas, adipocitos; células migrantes: monocitos,
macrófagos, células dentríticas, linfocitos, células plasmáticas, granulocitos eosinófilos y neutrofilos, y mastocitos.), tejido
muscular (muscular lisa, muscular cardíaca, muscular estriado), tejido nervioso (neuronas, células de glia)
6.- Estructura al microscopio de luz:
Núcleo -Es el órgano más grande de la célula
-Contiene todo el ácido desoxirribonucleico (DNA) que posee la célula y también los
mecanismos para la síntesis del ácido ribonucleico (RNA); su nucléolo es el sitio para el
ensamble de subunidades ribosómicas. El núcleo, limitado por dos membranas lipídicas,
incluye tres componentes mayores:
Cromatina, que es el material genético de la célula
El nucléolo, el centro para la síntesis del RNA ribosómico (rRNA).
Nucleoplasma, que contiene macromoléculas y partículas nucleares que participan en la
C
É
L
U
L
A
conservación de la célula.
-El núcleo es esférico y tiene una localización central.
-El tamaño, aspecto y forma del núcleo suelen ser constantes para un tipo particular de
célula.
Envoltura nuclear -El núcleo está rodeado por la envoltura nuclear, que integran dos membranas
membranas paralelas: las membranas nucleares interna y externa, separadas entre sí
por un espacio de 10 a 30nm llamado isterna perinuclear.
-La envoltura nuclear está perforada por poros nucleares, que permiten la comunicación
entre el citoplasma y el núcleo.
-La membrana nuclear interna tiene alrededor de 6nm de grosor y en su interior
se halla el contenido nuclear.
Membrana nuclear interna -Está en contacto estrecho con la lámina nuclear, una red entre mesclada de
intermedios de 80 a 100 nm de grosor.
-Posee alrededor de 6 nm de grosor, está orientada hacia el citoplasma y continua
con RER.
Membrana nuclear externa -Su superficie citoplasmica está rodeada por una malla laxa y delgada de filamentos
intermedios y tiene ribosomas que sintetizan proteínas.
Los poros nucleares son interrupciones de la envoltura nuclear en las que se fusionan las
Poros nucleares membranas nucleares interna y externa entre sí, de tal forma que se crean sitios en los que
pueden comunicarse el núcleo y el citoplasma.
-El poro nuclear interviene en el trasporte bidireccional nucleocitoplásmico
La cromatina es un complejo de ADN y proteínas que representan los cromosomas relajados y
Cromatina desarrollados en el núcleo en interface.
-Las fibras de cromatina tienen un diámetro de 30 nm.
-El nucleoplasma se integra con granulos de intercromatina y pericromatina, RNP y matriz
nuclear.
-Los granulos de intercromatina, que mide 20 a 25 nm de diámetro, contiene RNP y varias
Nucleoplasma enzimas.
-Los granulos de pericromatina tienen 30 a 50 nm de diámetro y se situan en los bordes de la
heterocromatina.o.
-Se componen de fibrillas muy densamente agrupadas de RNA 4.7S de peso molecular bajo.
-El nucléolo, una estructura no membranosa densa localizada en el núcleo, sólo se observa en la
interfase.
-El nucléolo solo contiene v cantidades pequeñas de DNA, inactivo.
-Su número, tamaño y forma se relaciona a menudocan la especie y la actividad de síntesis de la
célula.
Se han descrito cuatro áreas distintas del nucléolo:
Nucléolo *centro fibrilar de tinción pálida, que contiene DNA inactivo (no se transcribe).
*Parte fibrosa, que incluye RNA nucleolares en transcripción
*Parte granulosa, en la cual se ensamblan subunidades ribosómicas en maduración.
*Matriz nucleares, una red de fibras activas en la organización nucleolar.
-Las funciones incluyen regulación de algunos fenómenos del ciclo celular, como la citocinesis;
desactivación de las cinasas dependientes de ciclinas mitóticas mediante el secuestro de proteínas
reguladoras del ciclo celular; modificación de RNA.
Los principales elementos estructurales son la envoltura nuclear, y la lámina nuclear. El
citoplasma está limitado por la membrana celular y rodea al núcleo de la célula. La mayoría de
Citoplasma los procesos metabólicos celulares tienen lugar en el citoplasma. En el citoplasma
encontramos organelas e inclusiones, mismas que ocupan alrededor del 50% del espacio
total.
7.- Composición química: Los componentes químicos de la célula los podemos dividir en inorgánicos (agua 60-
70% y sales 1%) y orgánicos (proteínas 20%, carbohidratos 10%, lípidos 5%, triglicéridos, fosfolípidos, esteroides,
glucolípidos y ácidos nucleicos 1%).
-La membrana celular forma una barrera permeable
Selectiva entre el citoplasma y el medio externo.
Organelos Membrana celular: -El plasmaslema tiene alrededor de 7.5 nm de grosor
Son estructuras (Plasmalema) y aparece como una estructura trilaminar de dos
8.-ultraestructura celulares líneas densas y delgadas, con un area lucida inter-
M.E Metabólicamente media. Cada capa tiene alrededor de 2.5 nm de
activas que realizan ancho. La línea densa más interna (citoplasmica) es
funciones su hojuela mas interna; la línea densa externa es su
especificas hojuela externa.
-El plasmalema se compone de una bicapa fosfolipí-
dica y proteínas integrales y periféricas relacionadas.
-Actúa para: 1.- conservar la integridad estructural de
la célula. 2.- controlar los movimientos de sustancias
hacia el interior y el exterior de la célula. 3.-regula
interacciones entre las células. 4.- reconocer,
mediante receptores, antígenos y células extrañas,
así como células alteradas. 5.-actua como una
interfaz entre el citoplasma y el medio externo. 6.-
establecer sistemas de transporte para moléculas
específicas. 7.- transferir señales físicas o químicas
extracelulares a fenómenos intracelulares.
-Son partículas pequeñas, de unos 12 nm de ancho y de 25
nm de largo, compuestas de proteínas y RNA ribosómico
(rRNA).
-Actúa como una superficie para la síntesis de proteínas.
Ribosomas -Cada ribosoma se compone de una subunidad grande y
una subunidad pequeña, ambas elaboradas y ensambladas
en los nucléolos y liberadas hacia el citosol.
-Los ribosomas están formados principalmente de acido
ribonucleico.
-Se constituye con un sistema de túbulos
Retículo anastomosados y vesículas de unión de
Endoplásmico membranas aplanadas ocasionales. Se
es el sistema presupone que la luz de SER se continua
membranoso mas Retículo con la del retículo endoplasmico rugoso.
grande de la celula endoplasmico -El SER se especializa en ciertas células(p.
y comprende casi la liso (SER) ej. Células del musculo esquelético), en las
mitad del volumen que se conoce como retículo sarcoplásmico.
total de la membrana. En este punto secuestra iones de calco del
Es un sistema de citosol y favorece el control de la contracción
túbulos y vesículas muscular.
interconectados iones
cuya luz se denomina -Las células que actúan en la síntesis de
cisterna. proteínas exportadas están provistas de
RER abundante. Las membranas poseen
Retículo proteínas integrales que funcionan en el
Endoplasmico reconocimiento y unión de ribosomas a su
rugoso superficie citosólica y también conservan el
aspecto aplanado del RER.
-El RER participa en la síntesis de todas las
proteínas que deben empacarse o
trasladarse a la membrana plasmática,
también lleva a cabo modificaciones
postranscripcionales de alguna proteínas,
entre ellas sulfación, plegamiento y
glucosilación. Además, el RER elabora los
lípidos y proteínas integrales de todas las
membranas de la célula.
-Las proteínas elaboradas a agrupadas en el RER,
siguen al aparo de Golgi, para modificación
postraduccinal y agrupamiento.
-El aparato de Golgi se compone de una o más series
de cisternas unidas a membranas aplanadas,
ligeramente curvas, la denominada pila de Golgi. La
periferia de cada cisterna esta dilatada y bordeada con
Aparato de Golgi vesículas que se hallan en proceso de fusionarse o
desprenderse de ese compartimiento particular.
Cada pila de Golgi tiene tres niveles de cisternas:
La cara cis(o red de Golgi cis), es la más cercana al
RER, las proteínas recine formadas penetran en la
cara cis. La cara media(cara intermedia) y la cara
trans, representa la cara de salida, dado que la
proteína modificada esta lista para empacarse y
enviarse a su destino a partir de este sitio.
Endocitosis: -El proceso por el cual una célula ingiere
macromoléculas, material particulado y otras sustancias
Endocitosis, desde el espacio extracelular.
Endosomas -El material de endositosis se engloba en una vesicula apro-
Y Llisosomas piada para su volumen. Si la vesícula es grande (>250 nm de
Participan en la diámetro), el método se llama fagocitosis (células que ingieren
ingestión, y la vesicula es un fagosoma. Si la vesicula es pequeña (<150
secuestro y nm de diámetro), el tipo de endocitosis se conoce como pino-
degradación de citosis (célula que bebe) y la vesícula es pinocitótica.
sustancias Endosomas: los endosomas se dividen en dos comprar-
captadas del timientos: endosomas tempranos, cerca de la periferia de la
espacio extra- célula, y endosomas tardíos, situados en un plano mas profun-
celular do dentro del citoplasma.
-El contenido de endosomas tardíos se transporta pera digestión
enzimática a la luz de los organelos especializados lisosomas.
-Cada lisosoma tiene forma redonda o polimorfa.
-Su diámetro promedio es de 0.3 a 0.8um y contiene 40 tipos diferen-
Lisosomas tes de hidrolasa ácida.
-Los lisosomas tienen pH ácido y contienen enzimas hidroliticas.
-los lisosomas ayudan a digerir macromoléculas, microorganismos
fagocitados, desechos celulares y células, también organelos
redundantes o senescentes, como mitocondrias y RER.
-Los peroxisonas son organelos que se autorreplican y contienen
enzimas oxidativas.
-Los peroxisomas (microcuerpos) son organelos pequeños (0.2 a
1.0 um de diámetro), esféricos u ovoides unidos a la membrana
Peroxisomas que contiene más de 40 enzimas oxidativas, en especial oxidasa
de D-amino.
-Intervienen en el catabolismo de ácidos grasos de cadena larga;
forman acetilcoenzima A y tambien peróxido de hidrógeno y
combinan el hidrogeno del ácido graso con oxígeno molecular.
-Los proteosomas son organelos pequeños compuestos de com-
plejos proteicos que tienen a su cargo la proteólisis de proteínas
mal formadas y marcadas con ubicuitina.
-Elimina proteínas desnaturalizadas, dañadas o mal formadas;
Proteosomas más aun, las proteínas antigénicas sometidas a endositosis por
células presentadoras de antígeno tienen que segmentarse hasta
fragmentos polipeptídicos pequeños (epitopos) de tal manera que
puedan presentarse a los linfocitos T para que se reconozcan y
se active una reacción inmunitaria.
-Son organelos flexibles, en forma Membrana mitocondrial externa y
de bastón, de alrededor de 0.5 a espacio intermembranal.
1um de periferia y en ocasiones La membrana mitocondrial externa
hasta 7um de largo. posee un gran número de porinas,
-A travez de la fosforilación oxidativa proteínas trasmembranales. Esta
producen ATP, una forma de depósito membrana es relativamente permea-
estable de energía que puede utilizar ble a moléculas pequeñas.
la célula para sus diversas actividades -Se encarga de formar lípidos mito-
que exigen energía. condriales.
-Cada mitocondria posee una membrana Membrana mitocondrial interna
externa lisa y una membrana interna -La membrana mitocondrial interna
plegada. Los pliegues de la membrana esta plegada en crestas a fin de pro-
Mitocondria interna, conocidos como crestas, porcionar un área de superficie más
incrementan de manera considerable grande para la sintasa de ATP y la
el área de superficie de la membrana. cadena respiratoria.
-El espacio estrecho entre las membranas -La membrana mitocondrial interna,
interna y externa se denomina espacio que encierra el espacio de la matriz
intermembranal, en tanto que el espacio está plegada para formar crestas.
grande encerrado por la membrana interna está provista en forma abundante
se llama espacio de matriz (espacio de cardiolipina.
intercrestal). Matriz. El espacio de matriz está
lleno con un liquido denso
Fosforilación oxidativa: es el proceso compuesto cuando menos de 50%
Que tiene a su cargo la formación de ATP. de proteínas, lo que explica la
viscosidad.
-En la matriz también se encuentran
ribosomas mitocondriales, tRNA,
mRNA y gránulos de matriz
esféricos densos (30 a 50 nm de
diámetro).
-Tiene tres componentes Filamentos delgados.
principales: filamentos -Los filamentos delgados están compuestos de
delgados, filamentos actina que interactúan con la miosina para llevar
intermedios y micro túbulos. a cabo el movimiento intracelular o celular.
-Es una intricada red -Los filamentos delgados tienen 6 nm de grosor
tridimensional de filamentos y poseen un extremo positivo de crecimiento
proteínicos que se encargan más rápido y un extremo negativo de crecimiento
Citoesqueleto de conservar la morfología más lento
celular. Filamentos intermedios.
-El citoesqueleto participa Los filamentos intermedios y sus proteínas
de manera activa en el mo- relacionadas contribuyen a establecer
vimiento celular, se trate de conservar la estructura tridimensional de la
organelos o vesículas dentro célula.
del citoplasma. -Cuyo diámetro es de 8 a 10 nm los sitúa entre
los filamentos gruesos y delgados.
-Estos filamentos y sus proteínas relacionadas
llevan a cabo lo siguiente: proporcionan apoyo
estructural a la célula, forman un marco
estructural tridimensional deformable para la
célula, fijan al núcleo en su sitio, suministran
una conexión adaptable entre la membrana
celular y el citoesqueleto.
Microtúbulos.
-Son estructuras cilíndricas, largas, rectas,
rígidas, huecas y de aspecto tubular que actúan
como vías intracelulares, con 25 nm de diámetro
exterior y diámetro luminal de 15 nm.
-Las principales funciones de los microtúbulos
son: proporcionar rigidez y conservar la forma
de celular, regular el movimiento intracelular.
-Son estructuras cilíndricas y pequeñas 0.2um de diámetro y 0.5um de largo
-Compuestas de nueve tripletes de microtubulos y constituyen el núcleo del
centro de organización del microtubulo, o centrosoma.
-Estructuras pareadas dispuestas en forma perpendicular entre si y
Centriolos localizadas en el centro.
-Ayudan en la formación y organización de microtubulos y también a
autoduplicación antes de la división celular.
-Los centriolos actúan en la formación del centrosoma y durante la actividad
mitótica se encargan de formar el aparato fusiforme.
-Son los cuerpos basales que guian la formación de cilios y flagelos.
Glucógeno: Es la forma de depósito más común de glucosa en animales y abunda
en especial en células musculares y hepáticas.
Lípidos: triglicéridos en forma de depósito, no solo se almacenan en células
especializadas (adipositos), también se localizan como gotitas individuales en
Inclusiones diversos tipos de células, sobre todo hepatocitos. Son formas muy eficientes de
Son componentes reserva de energía.
inertes de la célula Pigmentos: el pigmento más común, además de la hemoglobina de los glóbulos
que carece de actividad rojos es la melanina, elaborada por melanocitos de la piel y el pelo, etc.,
metabólica y no están especializadas en la sustancia negra del cerebro. Estos pigmentos tienen
limitados por membranas funciones protectoras en la piel y favorecen el sentido de la visión en la retina.
Cristales: se encuentran cristales en las células de Sertoli (cristales de Charcot-
Böttcher), células intersticiales (Cristales de Reinke), de los testículos y, en
ocasiones, macrófagos. Se presupone que estas estructuras son formas cristalinas
de ciertas proteínas.
Es el conjunto de materiales extracelulares que forman parte de un tejido. La MEC es un
medio de integración fisiológico, de naturaleza bioquímica compleja, en el que están
"inmersas" las células. Así la MEC es la sustancia del medio intersticial (intercelular). La
MEC es un componente biológico importante. Los animales pluricelulares se distinguen por
su capacidad para la pluricelularidad con una morfogénesis compleja que implica
Matriz extracelular asociaciones celulares cooperativas para formar tejidos. Ahí es donde es importante y
distintiva la MEC como componente cohesivo y medio logístico de integración de las
diferentes unidades funcionales celulares. La ECM modifica la morfología y funciones de la
células, modula la supervivencia celular influye en el desarrollo celular, regula la migración
de las células, digiere la actividad mitótica celular.
9.- Función Irritabilidad: Es la capacidad del protoplasma para responder a un estímulo. Es más notable en las
neuronas y desaparece con la muerte celular.
Conductividad: es la generación de una onda de excitación (impulso eléctrico) a toda la célula a
partir del punto de estimulación. Esta y la irritabilidad son las propiedades fisiológicas más
importantes de las neuronas.
Contractilidad: es la capacidad de una célula para cambiar de forma, generalmente por
acortamiento. Está muy desarrollada en las células musculares.
Respiración: Esencial para la vida, es el proceso por medio del cual las células producen energía al
utilizar las sustancias alimenticias y el oxígeno absorbido, para tal fin, y además producir dióxido de
carbono y agua.
Absorción: Es la capacidad de las células para captar sustancias del medio.
Secreción: Es el proceso por medio del cual la célula expulsa materiales útiles como una enzima
digestiva o una hormona.
Excreción: Es la eliminación de los productos de desecho del metabolismo celular.
Reproducción: Es la división celular. La mantiene la célula dentro del organismo.
Es una serie de fenómenos Fase G1, cuando se inicia la síntesis de macro-
dentro de la célula que la moléculas esenciales para duplicación de DNA.
preparan para dividirse Interfase Fase S (síntesis), se duplica el DNA.
en dos células hijas. Fase G2, cuando la célula se prepara para la
Se divide en dos fenómenos mitosis.
principales: la interfase, Profase, se condensan los cromosomas y desapare-
periodo durante el cual la ce el nucléolo.
célula crece y aumenta su Mitosis Metafase, cromosomas alineados en el ecuador.
contenido, replica su material Anafase, separación de cromátides hermanas.
genético y la mitosis, periodo Telofase, fase terminal de la mitosis, citocinesis.
durante el cual la célula divide
su núcleo y citoplasma, da División celular que produce los gametos (esperma-
origen a dos células hijas. Meiosis tozoide y ovulo), cuya cantidad de cromosomas
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Cuadro de celula

  • 1. 1.- Definición: son las unidades funcionales básicas de los organismos complejos, es la unidad estructural y funcional de todo ser vivo capaz de tener vida propia e independi 2.- Formas de las células: Esféricas: óvulo, Ovoides: Adipocitos, Cúbicas: Hepatocito, Cilíndricas: Gástricas, Periformes: Purkinje, Discoide: Epiteliales, Romboidal: Endoteliales, Fusiforme: Fibroblastos, Estrelladas: Neuronas, Conos, bastones: Retina, Lente bicóncava: ritrocito, Amiboide: Macrófagos, Apantalonada: Músculo cardiaco, Irregular: Osteoclastos, Aracnoide: Osteocito, Flagelada: Espermatozoide, En cesta: Parafoliculares, Con penacho: Ciliadas. 3.- Tamaño: Es variable, con un promedio de 10 a 50µm. Exepciones:  Celula de Microglia: 4µm  Neurona: Hasta 1.5 µm  Muscular esquelética 14cm  Óvulo: 300 µm 4.- Origen: Las células siempre se forman por el proceso de otras células, y que el proceso se origina en el núcleo. Virchow confirmó este hallazgo en la famosa teoría omnis cellula e cellula (toda célula se origina de otra célula). 5.-Variedades: Intervienen entre 200 y 250 tipos celulares en la conformación de la economía de los mamíferos, solo existen 4 tipos fundamentales de tejido: tejido epitelial (plan simple, cubico simple, cilíndrico simple, cilíndrico seudoestratificado, plano estratificado, cúbico estratificado, cilíndrico estratificado y epitelio de transición), tejido conectivo (células fijas: fibroblastos, células reticulares, células mesenquimatosas, adipocitos; células migrantes: monocitos, macrófagos, células dentríticas, linfocitos, células plasmáticas, granulocitos eosinófilos y neutrofilos, y mastocitos.), tejido muscular (muscular lisa, muscular cardíaca, muscular estriado), tejido nervioso (neuronas, células de glia) 6.- Estructura al microscopio de luz: Núcleo -Es el órgano más grande de la célula -Contiene todo el ácido desoxirribonucleico (DNA) que posee la célula y también los mecanismos para la síntesis del ácido ribonucleico (RNA); su nucléolo es el sitio para el ensamble de subunidades ribosómicas. El núcleo, limitado por dos membranas lipídicas, incluye tres componentes mayores: Cromatina, que es el material genético de la célula El nucléolo, el centro para la síntesis del RNA ribosómico (rRNA). Nucleoplasma, que contiene macromoléculas y partículas nucleares que participan en la C É L U L A
  • 2. conservación de la célula. -El núcleo es esférico y tiene una localización central. -El tamaño, aspecto y forma del núcleo suelen ser constantes para un tipo particular de célula. Envoltura nuclear -El núcleo está rodeado por la envoltura nuclear, que integran dos membranas membranas paralelas: las membranas nucleares interna y externa, separadas entre sí por un espacio de 10 a 30nm llamado isterna perinuclear. -La envoltura nuclear está perforada por poros nucleares, que permiten la comunicación entre el citoplasma y el núcleo. -La membrana nuclear interna tiene alrededor de 6nm de grosor y en su interior se halla el contenido nuclear. Membrana nuclear interna -Está en contacto estrecho con la lámina nuclear, una red entre mesclada de intermedios de 80 a 100 nm de grosor. -Posee alrededor de 6 nm de grosor, está orientada hacia el citoplasma y continua con RER. Membrana nuclear externa -Su superficie citoplasmica está rodeada por una malla laxa y delgada de filamentos intermedios y tiene ribosomas que sintetizan proteínas. Los poros nucleares son interrupciones de la envoltura nuclear en las que se fusionan las Poros nucleares membranas nucleares interna y externa entre sí, de tal forma que se crean sitios en los que pueden comunicarse el núcleo y el citoplasma. -El poro nuclear interviene en el trasporte bidireccional nucleocitoplásmico La cromatina es un complejo de ADN y proteínas que representan los cromosomas relajados y Cromatina desarrollados en el núcleo en interface. -Las fibras de cromatina tienen un diámetro de 30 nm.
  • 3. -El nucleoplasma se integra con granulos de intercromatina y pericromatina, RNP y matriz nuclear. -Los granulos de intercromatina, que mide 20 a 25 nm de diámetro, contiene RNP y varias Nucleoplasma enzimas. -Los granulos de pericromatina tienen 30 a 50 nm de diámetro y se situan en los bordes de la heterocromatina.o. -Se componen de fibrillas muy densamente agrupadas de RNA 4.7S de peso molecular bajo. -El nucléolo, una estructura no membranosa densa localizada en el núcleo, sólo se observa en la interfase. -El nucléolo solo contiene v cantidades pequeñas de DNA, inactivo. -Su número, tamaño y forma se relaciona a menudocan la especie y la actividad de síntesis de la célula. Se han descrito cuatro áreas distintas del nucléolo: Nucléolo *centro fibrilar de tinción pálida, que contiene DNA inactivo (no se transcribe). *Parte fibrosa, que incluye RNA nucleolares en transcripción *Parte granulosa, en la cual se ensamblan subunidades ribosómicas en maduración. *Matriz nucleares, una red de fibras activas en la organización nucleolar. -Las funciones incluyen regulación de algunos fenómenos del ciclo celular, como la citocinesis; desactivación de las cinasas dependientes de ciclinas mitóticas mediante el secuestro de proteínas reguladoras del ciclo celular; modificación de RNA. Los principales elementos estructurales son la envoltura nuclear, y la lámina nuclear. El citoplasma está limitado por la membrana celular y rodea al núcleo de la célula. La mayoría de Citoplasma los procesos metabólicos celulares tienen lugar en el citoplasma. En el citoplasma encontramos organelas e inclusiones, mismas que ocupan alrededor del 50% del espacio total.
  • 4. 7.- Composición química: Los componentes químicos de la célula los podemos dividir en inorgánicos (agua 60- 70% y sales 1%) y orgánicos (proteínas 20%, carbohidratos 10%, lípidos 5%, triglicéridos, fosfolípidos, esteroides, glucolípidos y ácidos nucleicos 1%). -La membrana celular forma una barrera permeable Selectiva entre el citoplasma y el medio externo. Organelos Membrana celular: -El plasmaslema tiene alrededor de 7.5 nm de grosor Son estructuras (Plasmalema) y aparece como una estructura trilaminar de dos 8.-ultraestructura celulares líneas densas y delgadas, con un area lucida inter- M.E Metabólicamente media. Cada capa tiene alrededor de 2.5 nm de activas que realizan ancho. La línea densa más interna (citoplasmica) es funciones su hojuela mas interna; la línea densa externa es su especificas hojuela externa. -El plasmalema se compone de una bicapa fosfolipí- dica y proteínas integrales y periféricas relacionadas. -Actúa para: 1.- conservar la integridad estructural de la célula. 2.- controlar los movimientos de sustancias hacia el interior y el exterior de la célula. 3.-regula interacciones entre las células. 4.- reconocer, mediante receptores, antígenos y células extrañas, así como células alteradas. 5.-actua como una interfaz entre el citoplasma y el medio externo. 6.- establecer sistemas de transporte para moléculas específicas. 7.- transferir señales físicas o químicas extracelulares a fenómenos intracelulares.
  • 5. -Son partículas pequeñas, de unos 12 nm de ancho y de 25 nm de largo, compuestas de proteínas y RNA ribosómico (rRNA). -Actúa como una superficie para la síntesis de proteínas. Ribosomas -Cada ribosoma se compone de una subunidad grande y una subunidad pequeña, ambas elaboradas y ensambladas en los nucléolos y liberadas hacia el citosol. -Los ribosomas están formados principalmente de acido ribonucleico. -Se constituye con un sistema de túbulos Retículo anastomosados y vesículas de unión de Endoplásmico membranas aplanadas ocasionales. Se es el sistema presupone que la luz de SER se continua membranoso mas Retículo con la del retículo endoplasmico rugoso. grande de la celula endoplasmico -El SER se especializa en ciertas células(p. y comprende casi la liso (SER) ej. Células del musculo esquelético), en las mitad del volumen que se conoce como retículo sarcoplásmico. total de la membrana. En este punto secuestra iones de calco del Es un sistema de citosol y favorece el control de la contracción túbulos y vesículas muscular. interconectados iones cuya luz se denomina -Las células que actúan en la síntesis de cisterna. proteínas exportadas están provistas de RER abundante. Las membranas poseen Retículo proteínas integrales que funcionan en el Endoplasmico reconocimiento y unión de ribosomas a su rugoso superficie citosólica y también conservan el aspecto aplanado del RER.
  • 6. -El RER participa en la síntesis de todas las proteínas que deben empacarse o trasladarse a la membrana plasmática, también lleva a cabo modificaciones postranscripcionales de alguna proteínas, entre ellas sulfación, plegamiento y glucosilación. Además, el RER elabora los lípidos y proteínas integrales de todas las membranas de la célula. -Las proteínas elaboradas a agrupadas en el RER, siguen al aparo de Golgi, para modificación postraduccinal y agrupamiento. -El aparato de Golgi se compone de una o más series de cisternas unidas a membranas aplanadas, ligeramente curvas, la denominada pila de Golgi. La periferia de cada cisterna esta dilatada y bordeada con Aparato de Golgi vesículas que se hallan en proceso de fusionarse o desprenderse de ese compartimiento particular. Cada pila de Golgi tiene tres niveles de cisternas: La cara cis(o red de Golgi cis), es la más cercana al RER, las proteínas recine formadas penetran en la cara cis. La cara media(cara intermedia) y la cara trans, representa la cara de salida, dado que la proteína modificada esta lista para empacarse y enviarse a su destino a partir de este sitio.
  • 7. Endocitosis: -El proceso por el cual una célula ingiere macromoléculas, material particulado y otras sustancias Endocitosis, desde el espacio extracelular. Endosomas -El material de endositosis se engloba en una vesicula apro- Y Llisosomas piada para su volumen. Si la vesícula es grande (>250 nm de Participan en la diámetro), el método se llama fagocitosis (células que ingieren ingestión, y la vesicula es un fagosoma. Si la vesicula es pequeña (<150 secuestro y nm de diámetro), el tipo de endocitosis se conoce como pino- degradación de citosis (célula que bebe) y la vesícula es pinocitótica. sustancias Endosomas: los endosomas se dividen en dos comprar- captadas del timientos: endosomas tempranos, cerca de la periferia de la espacio extra- célula, y endosomas tardíos, situados en un plano mas profun- celular do dentro del citoplasma. -El contenido de endosomas tardíos se transporta pera digestión enzimática a la luz de los organelos especializados lisosomas. -Cada lisosoma tiene forma redonda o polimorfa. -Su diámetro promedio es de 0.3 a 0.8um y contiene 40 tipos diferen- Lisosomas tes de hidrolasa ácida. -Los lisosomas tienen pH ácido y contienen enzimas hidroliticas. -los lisosomas ayudan a digerir macromoléculas, microorganismos fagocitados, desechos celulares y células, también organelos redundantes o senescentes, como mitocondrias y RER. -Los peroxisonas son organelos que se autorreplican y contienen enzimas oxidativas. -Los peroxisomas (microcuerpos) son organelos pequeños (0.2 a 1.0 um de diámetro), esféricos u ovoides unidos a la membrana Peroxisomas que contiene más de 40 enzimas oxidativas, en especial oxidasa de D-amino.
  • 8. -Intervienen en el catabolismo de ácidos grasos de cadena larga; forman acetilcoenzima A y tambien peróxido de hidrógeno y combinan el hidrogeno del ácido graso con oxígeno molecular. -Los proteosomas son organelos pequeños compuestos de com- plejos proteicos que tienen a su cargo la proteólisis de proteínas mal formadas y marcadas con ubicuitina. -Elimina proteínas desnaturalizadas, dañadas o mal formadas; Proteosomas más aun, las proteínas antigénicas sometidas a endositosis por células presentadoras de antígeno tienen que segmentarse hasta fragmentos polipeptídicos pequeños (epitopos) de tal manera que puedan presentarse a los linfocitos T para que se reconozcan y se active una reacción inmunitaria. -Son organelos flexibles, en forma Membrana mitocondrial externa y de bastón, de alrededor de 0.5 a espacio intermembranal. 1um de periferia y en ocasiones La membrana mitocondrial externa hasta 7um de largo. posee un gran número de porinas, -A travez de la fosforilación oxidativa proteínas trasmembranales. Esta producen ATP, una forma de depósito membrana es relativamente permea- estable de energía que puede utilizar ble a moléculas pequeñas. la célula para sus diversas actividades -Se encarga de formar lípidos mito- que exigen energía. condriales. -Cada mitocondria posee una membrana Membrana mitocondrial interna externa lisa y una membrana interna -La membrana mitocondrial interna plegada. Los pliegues de la membrana esta plegada en crestas a fin de pro- Mitocondria interna, conocidos como crestas, porcionar un área de superficie más incrementan de manera considerable grande para la sintasa de ATP y la el área de superficie de la membrana. cadena respiratoria.
  • 9. -El espacio estrecho entre las membranas -La membrana mitocondrial interna, interna y externa se denomina espacio que encierra el espacio de la matriz intermembranal, en tanto que el espacio está plegada para formar crestas. grande encerrado por la membrana interna está provista en forma abundante se llama espacio de matriz (espacio de cardiolipina. intercrestal). Matriz. El espacio de matriz está lleno con un liquido denso Fosforilación oxidativa: es el proceso compuesto cuando menos de 50% Que tiene a su cargo la formación de ATP. de proteínas, lo que explica la viscosidad. -En la matriz también se encuentran ribosomas mitocondriales, tRNA, mRNA y gránulos de matriz esféricos densos (30 a 50 nm de diámetro). -Tiene tres componentes Filamentos delgados. principales: filamentos -Los filamentos delgados están compuestos de delgados, filamentos actina que interactúan con la miosina para llevar intermedios y micro túbulos. a cabo el movimiento intracelular o celular. -Es una intricada red -Los filamentos delgados tienen 6 nm de grosor tridimensional de filamentos y poseen un extremo positivo de crecimiento proteínicos que se encargan más rápido y un extremo negativo de crecimiento Citoesqueleto de conservar la morfología más lento celular. Filamentos intermedios. -El citoesqueleto participa Los filamentos intermedios y sus proteínas de manera activa en el mo- relacionadas contribuyen a establecer vimiento celular, se trate de conservar la estructura tridimensional de la organelos o vesículas dentro célula. del citoplasma. -Cuyo diámetro es de 8 a 10 nm los sitúa entre
  • 10. los filamentos gruesos y delgados. -Estos filamentos y sus proteínas relacionadas llevan a cabo lo siguiente: proporcionan apoyo estructural a la célula, forman un marco estructural tridimensional deformable para la célula, fijan al núcleo en su sitio, suministran una conexión adaptable entre la membrana celular y el citoesqueleto. Microtúbulos. -Son estructuras cilíndricas, largas, rectas, rígidas, huecas y de aspecto tubular que actúan como vías intracelulares, con 25 nm de diámetro exterior y diámetro luminal de 15 nm. -Las principales funciones de los microtúbulos son: proporcionar rigidez y conservar la forma de celular, regular el movimiento intracelular. -Son estructuras cilíndricas y pequeñas 0.2um de diámetro y 0.5um de largo -Compuestas de nueve tripletes de microtubulos y constituyen el núcleo del centro de organización del microtubulo, o centrosoma. -Estructuras pareadas dispuestas en forma perpendicular entre si y Centriolos localizadas en el centro. -Ayudan en la formación y organización de microtubulos y también a autoduplicación antes de la división celular. -Los centriolos actúan en la formación del centrosoma y durante la actividad mitótica se encargan de formar el aparato fusiforme. -Son los cuerpos basales que guian la formación de cilios y flagelos.
  • 11. Glucógeno: Es la forma de depósito más común de glucosa en animales y abunda en especial en células musculares y hepáticas. Lípidos: triglicéridos en forma de depósito, no solo se almacenan en células especializadas (adipositos), también se localizan como gotitas individuales en Inclusiones diversos tipos de células, sobre todo hepatocitos. Son formas muy eficientes de Son componentes reserva de energía. inertes de la célula Pigmentos: el pigmento más común, además de la hemoglobina de los glóbulos que carece de actividad rojos es la melanina, elaborada por melanocitos de la piel y el pelo, etc., metabólica y no están especializadas en la sustancia negra del cerebro. Estos pigmentos tienen limitados por membranas funciones protectoras en la piel y favorecen el sentido de la visión en la retina. Cristales: se encuentran cristales en las células de Sertoli (cristales de Charcot- Böttcher), células intersticiales (Cristales de Reinke), de los testículos y, en ocasiones, macrófagos. Se presupone que estas estructuras son formas cristalinas de ciertas proteínas. Es el conjunto de materiales extracelulares que forman parte de un tejido. La MEC es un medio de integración fisiológico, de naturaleza bioquímica compleja, en el que están "inmersas" las células. Así la MEC es la sustancia del medio intersticial (intercelular). La MEC es un componente biológico importante. Los animales pluricelulares se distinguen por su capacidad para la pluricelularidad con una morfogénesis compleja que implica Matriz extracelular asociaciones celulares cooperativas para formar tejidos. Ahí es donde es importante y distintiva la MEC como componente cohesivo y medio logístico de integración de las diferentes unidades funcionales celulares. La ECM modifica la morfología y funciones de la células, modula la supervivencia celular influye en el desarrollo celular, regula la migración de las células, digiere la actividad mitótica celular.
  • 12. 9.- Función Irritabilidad: Es la capacidad del protoplasma para responder a un estímulo. Es más notable en las neuronas y desaparece con la muerte celular. Conductividad: es la generación de una onda de excitación (impulso eléctrico) a toda la célula a partir del punto de estimulación. Esta y la irritabilidad son las propiedades fisiológicas más importantes de las neuronas. Contractilidad: es la capacidad de una célula para cambiar de forma, generalmente por acortamiento. Está muy desarrollada en las células musculares. Respiración: Esencial para la vida, es el proceso por medio del cual las células producen energía al utilizar las sustancias alimenticias y el oxígeno absorbido, para tal fin, y además producir dióxido de carbono y agua. Absorción: Es la capacidad de las células para captar sustancias del medio. Secreción: Es el proceso por medio del cual la célula expulsa materiales útiles como una enzima digestiva o una hormona. Excreción: Es la eliminación de los productos de desecho del metabolismo celular. Reproducción: Es la división celular. La mantiene la célula dentro del organismo. Es una serie de fenómenos Fase G1, cuando se inicia la síntesis de macro- dentro de la célula que la moléculas esenciales para duplicación de DNA. preparan para dividirse Interfase Fase S (síntesis), se duplica el DNA. en dos células hijas. Fase G2, cuando la célula se prepara para la Se divide en dos fenómenos mitosis. principales: la interfase, Profase, se condensan los cromosomas y desapare- periodo durante el cual la ce el nucléolo. célula crece y aumenta su Mitosis Metafase, cromosomas alineados en el ecuador. contenido, replica su material Anafase, separación de cromátides hermanas. genético y la mitosis, periodo Telofase, fase terminal de la mitosis, citocinesis. durante el cual la célula divide su núcleo y citoplasma, da División celular que produce los gametos (esperma- origen a dos células hijas. Meiosis tozoide y ovulo), cuya cantidad de cromosomas contrajo del numero diploide al haploide.