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Diferenciación MuerteDivisión
El ciclo celular
El ciclo celular es un conjunto
ordenado de sucesos que
culmina con el crecimiento de la
célula y la división en dos células
hijas.
Puede durar desde unas pocas
horas hasta varios años (depende
del tipo de célula)
Se divide en dos fases:
1. Interfase
2. Fase M (mitosis y citocinesis)
Interfase
• Periodo de tiempo entre dos mitosis sucesivas
• Ocupa la mayor parte del tiempo del ciclo celular.
• La actividad metabólica es muy alta.
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• Fase G1 (Fase G0)
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• Fase G2
• Es la primera fase de crecimiento. Dura
hasta la entrada en la fase S.
• Hay una intensa actividad biosintética.
• Se sintetizan ARN y proteínas para que la
célula aumente de tamaño.
• En las células que no entran en mitosis, esta
fase es permanente y se llama G0 (estado
de reposo o quiescencia).
Fase G1 :
• Una vez doblado su tamaño se inicia la
duplicación del ADN, la síntesis de
histonas y la duplicación de los
centrosomas (en células animales)
• Aparecen los cromosomas con dos
cromátidas cada uno, unidas por el
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• Es importante tener en cuenta que no
todo el ADN se está replicando a la vez.
Se estima que en cualquier momento
de la fase S se está copiando entre un
10 y un 15 % del ADN total.
Fase S :
• Es la segunda fase de crecimiento, hay
un ligero aumento de tamaño.
• Se sintetizan proteínas necesarias para
la inminente división celular.
• Acaba con el inicio de la condensación
de los cromosomas y la entrada en
mitosis.
Fase G2 :
Mitosis
 Es la división del núcleo celular (fase M del ciclo celular).
 Proceso exclusivo de eucariotas.
 Se obtienen 2 células hijas, idénticas entre ellas y a la
célula madre
 Significado biológico:
o Se mantiene el número de cromosomas.
o Se mantiene la información genética.
 Fases:
o Profase y prometafase (profase tardía)
o Metafase
o Anafase
o Telofase
IMPORTANCIA DEL CICLO CELULAR
Garantiza que las células hijas conserven el mismo número de
cromosomas que la célula madre.
Algunos seres unicelulares se reproducen asexualmente y de
esta forma perpetúan la especie.
Reparación de tejidos en los organismos.
Permite que se transmitan los caracteres hereditarios, ya que
estas células poseen las unidades básicas de la herencia, los
genes, que tienen toda la información necesaria para
regular el desarrollo y las actividades metabólicas de la
célula.
10
• Condensación de la cromatina (se
hacen visibles los cromosomas(1).
• Desaparece la membrana nuclear y
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• El centrosoma ya esta duplicado (3).
• Migración de centriolos hacia los
polos (en células animales) (4).
• Se forma de huso mitótico (5).
• Formación de cinetocoros a ambos
lados del centómero (6)
Profase
11
• Máximo grado de condensación
en los cromosomas
• Formación completa de huso
acromático.
• Cromosomas en plano ecuatorial
empujados por microtúbulos
cinetocóricos (1)
• Centrómeros perpendiculares a
los centriolos.
• Las cromátidas se orientan hacia
los polos de la célula
Metafase
12
• Las cromátidas se separan.
• Son arrastradas por los microtúbulos
cinetocóricos (despolimerización).
• Se alargan los microtúbulos polares
por polimerización (se separan más
los polos del huso acromático)
• Anafase termina cuando llegan las
cromátidas a los polos.
Anafase
Las cromátidas se separan y se desplazan
hacia los centriolos, al tiempo que van
desapareciendo las fibras del huso. En
este momento ya se ha repartido el
material hereditario (las cadenas de ADN)
de forma idéntica en dos partes.
13
• Los cromosomas se
desespiralizan y se
transforman en cromatina
(2)
• Los nucleolos reaparecen
• Aparece la membrana
nuclear (1), quedando una
célula con dos núcleos.
• Las membranas se forman a
partir del retículo
endoplásmico
Telofase
• Es la separación del citoplasma para dar las dos células hijas.
• Se reparten los orgánulos de forma equitativa.
• Es la última etapa de la división celular.
• En las células animales se debe a un anillo contráctil en placa
ecuatorial: actina y miosina
• Se forma surco de segmentación (estrangulación de la
célula)
Citocinesis
Citocinesis en células vegetales:
• No puede haber estrangulamiento de la célula (pared celular)
• Formación de Fragmoplasto
• Unión de vesículas del aparato de Golgi.
• Quedan uniones entre los citoplasmas vecinos (plasmodesmos)
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LA MEIOSIS
• Produce células haploides (gametos).
• A partir de una célula diploide (meiocito)
se forman:
• 4 células
• Células haploides
• Células con recombinación genética
(diferentes entre sí)
• Dos partes:
• Meiosis I (fase reduccional)
• Meiosis II (similar a una mitosis
convencional)
Metafase I
En la placa ecuatorial se sitúan las
tétradas unidas por los quiasmas.
Los cinetocoros de las cromátidas
hermanas del mismo cromosoma
se orientan hacia el mismo polo
de la célula
Anafase I
Se separan los cromosomas homólogos.
No se separan cromátidas, sino
cromosomas completos.
Los cromosomas están recombinados
Al final de la anafase I tenemos dos juegos
de cromosomas separados en los polos
opuestos de la célula, uno de cada par, por
lo que es en esta fase cuando se reduce a la
mitad el número de cromosomas.
Telofase I
Reaparece la membrana nuclear y el
nucléolo.
Los cromosomas sufren una pequeña
descondensación
Con la citocinesis, se obtienen dos
células hijas con la mitad de
cromosomas de la célula madre.
Meiosis II
1. Similar a una mitosis
2. Ocurre simultáneamente en las dos células hijas
3. La interfase es muy breve, no hay duplicación del ADN
4. Surgen 4 células haploides, con n cromosomas cada una y
genéticamente diferentes
Importancia biológica de la meiosis
1. A nivel genético: Se produce la recombinación de genes durante el
sobrecruzamiento. Las células hijas son haploides, y sus cromátidas no
son iguales entre sí. Todo ello aumenta la variabilidad de la información
genética que lleva la célula.
2. A nivel celular: Pasamos de células diploides a haploides
3. A nivel orgánico: Las células resultantes son los gametos o esporas. La
fusión de gametos con la mitad de cromosomas garantiza que se
mantenga el número cromosómico del organismo.
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Ciclo diploide: mayoría animales
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Animal adulto: hembra
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Reproducción sexual
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• Se hace por meiosis
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• Si se genera variabilidad genética:
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• Permite adaptarse al medio en condiciones adversas.
EL CÁNCER
• Es el crecimiento descontrolado de
células normales en el cuerpo.
• Las células cancerosas también se
denominan células malignas.
Las células normales se multiplican cuando
el cuerpo las necesita y mueren cuando el
cuerpo ya no las necesita.
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crecimiento de las células en el cuerpo está
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demasiado rápido. Igualmente, puede
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• Exposición excesiva a la luz solar
• Problemas genéticos
• Obesidad
• Radiación
• Virus
• Sin embargo, la causa de muchos
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mayoría de los cánceres:
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• Fatiga
• Fiebre
• Inapetencia
• Malestar general
• Sudores fríos
• Pérdida de peso
PRUEBAS Y EXÁMENES
• Biopsia del tumor
• Exámenes de sangre (marcadores de tumores)
• Biopsia de médula ósea (para linfoma o
leucemia)
• Radiografía de tórax
• Tomografía computarizada
• Pruebas de la función hepática
• Resonancia magnética
Prevención
• Consumiendo una dieta saludable
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  • 1.
  • 3. El ciclo celular El ciclo celular es un conjunto ordenado de sucesos que culmina con el crecimiento de la célula y la división en dos células hijas. Puede durar desde unas pocas horas hasta varios años (depende del tipo de célula) Se divide en dos fases: 1. Interfase 2. Fase M (mitosis y citocinesis)
  • 4. Interfase • Periodo de tiempo entre dos mitosis sucesivas • Ocupa la mayor parte del tiempo del ciclo celular. • La actividad metabólica es muy alta. • La célula aumenta de tamaño y duplica el material genético. Periodos o fases de la interfase: • Fase G1 (Fase G0) • Fase S • Fase G2
  • 5. • Es la primera fase de crecimiento. Dura hasta la entrada en la fase S. • Hay una intensa actividad biosintética. • Se sintetizan ARN y proteínas para que la célula aumente de tamaño. • En las células que no entran en mitosis, esta fase es permanente y se llama G0 (estado de reposo o quiescencia). Fase G1 :
  • 6. • Una vez doblado su tamaño se inicia la duplicación del ADN, la síntesis de histonas y la duplicación de los centrosomas (en células animales) • Aparecen los cromosomas con dos cromátidas cada uno, unidas por el centrómero. • Es importante tener en cuenta que no todo el ADN se está replicando a la vez. Se estima que en cualquier momento de la fase S se está copiando entre un 10 y un 15 % del ADN total. Fase S :
  • 7. • Es la segunda fase de crecimiento, hay un ligero aumento de tamaño. • Se sintetizan proteínas necesarias para la inminente división celular. • Acaba con el inicio de la condensación de los cromosomas y la entrada en mitosis. Fase G2 :
  • 8. Mitosis  Es la división del núcleo celular (fase M del ciclo celular).  Proceso exclusivo de eucariotas.  Se obtienen 2 células hijas, idénticas entre ellas y a la célula madre  Significado biológico: o Se mantiene el número de cromosomas. o Se mantiene la información genética.  Fases: o Profase y prometafase (profase tardía) o Metafase o Anafase o Telofase
  • 9. IMPORTANCIA DEL CICLO CELULAR Garantiza que las células hijas conserven el mismo número de cromosomas que la célula madre. Algunos seres unicelulares se reproducen asexualmente y de esta forma perpetúan la especie. Reparación de tejidos en los organismos. Permite que se transmitan los caracteres hereditarios, ya que estas células poseen las unidades básicas de la herencia, los genes, que tienen toda la información necesaria para regular el desarrollo y las actividades metabólicas de la célula.
  • 10. 10 • Condensación de la cromatina (se hacen visibles los cromosomas(1). • Desaparece la membrana nuclear y el nucléolo (2). • El centrosoma ya esta duplicado (3). • Migración de centriolos hacia los polos (en células animales) (4). • Se forma de huso mitótico (5). • Formación de cinetocoros a ambos lados del centómero (6) Profase
  • 11. 11 • Máximo grado de condensación en los cromosomas • Formación completa de huso acromático. • Cromosomas en plano ecuatorial empujados por microtúbulos cinetocóricos (1) • Centrómeros perpendiculares a los centriolos. • Las cromátidas se orientan hacia los polos de la célula Metafase
  • 12. 12 • Las cromátidas se separan. • Son arrastradas por los microtúbulos cinetocóricos (despolimerización). • Se alargan los microtúbulos polares por polimerización (se separan más los polos del huso acromático) • Anafase termina cuando llegan las cromátidas a los polos. Anafase Las cromátidas se separan y se desplazan hacia los centriolos, al tiempo que van desapareciendo las fibras del huso. En este momento ya se ha repartido el material hereditario (las cadenas de ADN) de forma idéntica en dos partes.
  • 13. 13 • Los cromosomas se desespiralizan y se transforman en cromatina (2) • Los nucleolos reaparecen • Aparece la membrana nuclear (1), quedando una célula con dos núcleos. • Las membranas se forman a partir del retículo endoplásmico Telofase
  • 14. • Es la separación del citoplasma para dar las dos células hijas. • Se reparten los orgánulos de forma equitativa. • Es la última etapa de la división celular. • En las células animales se debe a un anillo contráctil en placa ecuatorial: actina y miosina • Se forma surco de segmentación (estrangulación de la célula) Citocinesis
  • 15. Citocinesis en células vegetales: • No puede haber estrangulamiento de la célula (pared celular) • Formación de Fragmoplasto • Unión de vesículas del aparato de Golgi. • Quedan uniones entre los citoplasmas vecinos (plasmodesmos)
  • 17. LA MEIOSIS • Produce células haploides (gametos). • A partir de una célula diploide (meiocito) se forman: • 4 células • Células haploides • Células con recombinación genética (diferentes entre sí) • Dos partes: • Meiosis I (fase reduccional) • Meiosis II (similar a una mitosis convencional)
  • 18. Metafase I En la placa ecuatorial se sitúan las tétradas unidas por los quiasmas. Los cinetocoros de las cromátidas hermanas del mismo cromosoma se orientan hacia el mismo polo de la célula
  • 19. Anafase I Se separan los cromosomas homólogos. No se separan cromátidas, sino cromosomas completos. Los cromosomas están recombinados Al final de la anafase I tenemos dos juegos de cromosomas separados en los polos opuestos de la célula, uno de cada par, por lo que es en esta fase cuando se reduce a la mitad el número de cromosomas.
  • 20. Telofase I Reaparece la membrana nuclear y el nucléolo. Los cromosomas sufren una pequeña descondensación Con la citocinesis, se obtienen dos células hijas con la mitad de cromosomas de la célula madre.
  • 21. Meiosis II 1. Similar a una mitosis 2. Ocurre simultáneamente en las dos células hijas 3. La interfase es muy breve, no hay duplicación del ADN 4. Surgen 4 células haploides, con n cromosomas cada una y genéticamente diferentes
  • 22. Importancia biológica de la meiosis 1. A nivel genético: Se produce la recombinación de genes durante el sobrecruzamiento. Las células hijas son haploides, y sus cromátidas no son iguales entre sí. Todo ello aumenta la variabilidad de la información genética que lleva la célula. 2. A nivel celular: Pasamos de células diploides a haploides 3. A nivel orgánico: Las células resultantes son los gametos o esporas. La fusión de gametos con la mitad de cromosomas garantiza que se mantenga el número cromosómico del organismo.
  • 23.
  • 24. 2n2n Ciclo diploide: mayoría animales 2n Cigotos Animal adulto: hembra Meiosis Meiosis nn Gametos Animal adulto: macho
  • 25. Mitosis vs Meiosis: •Conservativa (2n)  (2n) •Una división (2 células hijas) •No suele haber apareamiento cromosomas homólogos (y no quiasma) •Células no gaméticas •Interviene en el crecimiento y la reproducción asexual Mitosis Meiosis •Reductiva (2n)  (n) •Dos divisiones (4 células hijas) • Apareamiento cromosomas homólogos (y quiasma -> entrecruzamiento) •Células gaméticas •Imprescindible en la reproducción sexual
  • 26. Reproducción asexual • Interviene un solo organismo • Se obtienen copias idénticas • Es propio de seres unicelulares pero también se da en otros grupos • Se hace por mitosis • No se genera variabilidad genética • Es un proceso sencillo y rápido. • Muy útil para la colonización de nuevos medios. • La falta de variabilidad puede originar la extinción por falta de adaptación en caso de cambio del medio
  • 27. Reproducción sexual • Intervienen dos organismos • Se obtienen individuos con mezcla de las características de los dos progenitores. • Se hace por meiosis • Se forma un cigoto tras la fecundación • Si se genera variabilidad genética: a. Por la recombinación en la meiosis b. Por la distribución al azar de los cromosomas c. Por diferencias entre los genes de los gametos • Es un proceso más lento y complicado que la reproducción asexual • Permite adaptarse al medio en condiciones adversas.
  • 28. EL CÁNCER • Es el crecimiento descontrolado de células normales en el cuerpo. • Las células cancerosas también se denominan células malignas.
  • 29. Las células normales se multiplican cuando el cuerpo las necesita y mueren cuando el cuerpo ya no las necesita. El cáncer parece ocurrir cuando el crecimiento de las células en el cuerpo está fuera de control y éstas se dividen demasiado rápido. Igualmente, puede ocurrir cuando las células olvidan cómo morir.
  • 30. Causas de cánceres • Benceno y otros químicos • Consumo excesivo de alcohol • Toxinas ambientales, como ciertos hongos venenosos • Exposición excesiva a la luz solar • Problemas genéticos • Obesidad • Radiación • Virus • Sin embargo, la causa de muchos cánceres sigue siendo desconocida.
  • 31. Síntomas relacionados con la mayoría de los cánceres: • Escalofríos • Fatiga • Fiebre • Inapetencia • Malestar general • Sudores fríos • Pérdida de peso
  • 32. PRUEBAS Y EXÁMENES • Biopsia del tumor • Exámenes de sangre (marcadores de tumores) • Biopsia de médula ósea (para linfoma o leucemia) • Radiografía de tórax • Tomografía computarizada • Pruebas de la función hepática • Resonancia magnética
  • 33. Prevención • Consumiendo una dieta saludable • Haciendo ejercicio de manera regular • Reduciendo el consumo de alcohol • Manteniendo un peso saludable • Minimizando la exposición a la radiación y a químicos tóxicos • No fumando ni masticando tabaco • Reduciendo la exposición al sol, en especial si se quema fácilmente