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LAS PRIMERAS CÉLULAS *  Una vez formadas las moléculas más pequeñas que constituyen los seres vivos, comenzaron a reaccionar entre ellas y a formar  moléculas más grandes , obteniéndose así proteínas. Sin embargo, necesitamos una molécula capaz de  autorreplicarse , esa molécula fue el  ARN . * E stas grandes moléculas se asociaron, formando los  orgánulos  de las primeras células. * M omento clave en el nacimiento de la célula fue la  aparición de una membrana .   Algunos lípidos disueltos en agua forma n  membranas espontáneamente.
LAS PRIMERAS CÉLULAS (2) * L as primeras células eran  heterótrofas fermentadoras ,  la  atmósfera  primitiva no tenía O 2  y  su  medio  era  rico en moléculas orgánicas (el caldo primitivo).  Las cianobacterias consumían  CO 2   y liberaban  O 2   a la atmósfera primitiva, contribuyendo al  enriquecimiento en este gas . * Son el  puente hasta   la aparición de cianobacterias,  capaces de  hacer  la  fotosíntesis  con   desprendimiento de  O 2 .
TEORÍA ENDOSIMBIÓTICA Carl Woese en 1980 denominó protobionte al  antepasado común  de todos los seres vivos, capaz de transcribir y traducir. Hoy se le denomina  LUCA  y de él surgieron los procariotas y los eucariotas. Lynn Margulis (1967)  en su  teoría endosimbionte  propone que las células eucariotas se formaron a partir de una primitiva célula urcariota, que englobó a otras células procariotas estableciendo una relación endosimbionte.
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EL NÚCLEO (2)
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NÚCLEO INTERFÁSICO Presente en TODAS las células eucariotas  (excepto gl. rojos de mamíferos). - Forma : normalmente esférico u ovalado. Polilobulado en leucocitos. Alargado en Vorticela. - Tamaño : proporcional a la célula (10%). - Número : normalmente uno por célula. Paramecio con 2 núcleos. Musculares estriadas polinucleadas. - Posición : normalmente central. Adipocitos
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NÚCLEO INTERFÁSICO (4) a) Membrana Nuclear:  doble membrana que separa el interior del núcleo del citoplasma. La membrana externa se continúa con el RER y el espacio intermembranoso con el espacio reticular. La interna lleva adosada una red de filamentos proteicos, corteza nuclear. No es continua, presenta poros que comunican con el citoplasma..
NÚCLEO INTERFÁSICO (5) El  transporte  a través de los poros es  selectivo  debido a la presencia de proteínas ligadas a ácidos nucleícos. Su número es variable, depende de la actividad transcripcional. La membrana nuclear puede expandirse y contraerse rápidamente, gracias al intercambio de material con el retículo.
NÚCLEO INTERFÁSICO (6) b) Nucleoplasma:  es el medio interno del núcleo, formado por material tanto cromatídico (ADN e histonas) como no cromatídico (otras proteínas, enzimas, nucleótidos...). c) Cromatina:  ADN y proteínas, fundamentalmente histonas. 2 tipos: - Eucromatina: zonas de empaquetamiento menos denso, cromatina poco condensada que permite el acceso a la ARN polimerasa. Alta actividad transcripcional corresponde con la parte que expresa cada tipo celular. - Heterocromatina: más condensada. Escasa o nula actividad transcripcional, participa en la regulación génica.
NÚCLEO INTERFÁSICO (7) Heterocromatina Facultativa : aparece activada o inactiva en función del momento fisiológico o de desarrollo. Es una forma de controlar la expresión génica. H. Constitutiva : siempre inactiva, se localiza en centrómeros y ADN satélite.
NÚCLEO INTERFÁSICO (8) d) Nucleolo:  estructura casi esférica, densa y de contorno irregular. Normalmente hay uno por célula y su tamaño depende de la actividad transcripcional.
NÚCLEO EN DIVISIÓN ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
NÚCLEO EN DIVISIÓN (2) ESTRUCTURA DEL CROMOSOMA METAFÁSICO
NÚCLEO EN DIVISIÓN (3) -  Cromátidas : posee 2, paralelas entre sí, unidas por el centrómero y formadas por duplicación del material genético. -  Centrómero  o constricción primaria: dividen al cromosoma en 2 brazos. Formados por heterocromatina constitutiva.  A sus 2 lados se localizan los cinetocoros (sobre ellos polimerizan los microtúbulos en anafase). -  Telómeros : son los extremos de los cromosomas, formados por secuencias repetidas, función protectoria. -  Constricciones secundarias : no en todos los cromosomas, se sitúan entre el centrómero y telómero, son las NOR y si están cerca del telómero se llaman satélites.
NÚCLEO EN DIVISIÓN (4) TIPOS DE CROMOSOMAS La forma y el tamaño de cada cromosoma es fija dentro de cada especie. ,[object Object],[object Object],[object Object],En función de la posición del centrómero y del valor de estos índices, distinguimos 4 tipos de cromosomas:
NÚCLEO EN DIVISIÓN (5) NÚMERO DE CROMOSOMAS El número de cromosomas diferentes (n) de una determinada célula es una constante para todas las que pertenecen a un mismo organismo. La mayoría de los organismos somos  diploides (2n),  dos juegos de cromosomas heredados uno de nuestro padre y otro de nuestra madre. Solo los  gametos son haploides (n). Los cromosomas forman parejas de  homólogos  conteniendo información genética para los mismos caracteres. El número de cromosomas no tiene ninguna relación con el nivel evolutivo. Al conjunto de todos los cromosomas de una célula se le denomina  cariotipo  y en él se distinguen cromosomas sexuales y autosomas.
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Tema 7 la celula

  • 1. LA CÉLULA Vídeo Teoría Celular: Preámbulo
  • 2. TEORÍA CELULAR (2) Con él llevó a cabo multitud de observaciones (espermatozoides, bacterias, protozoos, eritrocitos...). Consistía en dos lupas combinadas con las que consiguió 260 aumentos. Microscopio de Leeuwenhoek. Vídeo Teoría Celular: Leeuwenhoek
  • 5. TEORÍA CELULAR (4) Vídeo Teoría Celular: Hooke
  • 6. TEORÍA CELULAR (5) “ cada célula es la unidad estructural y funcional de los seres vivos” Vídeo Teoría Celular: Scheleiden y Schwan
  • 7. TEORÍA CELULAR (6) En 1855 Rudolf Virchow completó la Teoría Celular al pronunciar la célebre frase “omnis cellula ex cellula” Vídeo Teoría Celular: Virchow
  • 8. TEORÍA CELULAR (7) Principios de la Teoría Celular:
  • 9. TEORÍA CELULAR (8) Aceptación de la Teoría Celular: Todos los científicos no dieron validez a esta teoría. Los reticulistas como Camilo Golgi decían que el tejido nervioso no estaba formado por células independientes, sino que todas ellas estaban formando una red. Santiago Ramón y Cajal en 1933 demostró definitivamente la individualidad de cada neurona, apostillando aún más la Teoría Celular y concediéndole su validez universal .
  • 13.  
  • 14. CÉLULA EUCARIOTA
  • 21. ORIGEN DE LA VIDA Vídeo Cómo se inició la vida: Aristóteles y la Generación Espontánea. Vídeo Cómo se inició la vida: Panspermia.
  • 22. ORIGEN DE LA VIDA (2) Vídeo Cómo se inició la vida: Redi
  • 23. ORIGEN DE LA VIDA (3) Vídeo Cómo se originó la vida: Pasteur.
  • 24. ORIGEN DE LA VIDA (4)
  • 25. ORIGEN DE LA VIDA (5)
  • 26. ORIGEN DE LA VIDA (6)
  • 27. ORIGEN DE LA VIDA (7)
  • 28. ORIGEN DE LA VIDA (8)
  • 29. ORIGEN DE LA VIDA (9)
  • 30. ORIGEN DE LA VIDA (10) Vídeo Cómo se inició la vida: Oparín.
  • 31. ORIGEN DE LA VIDA (11) Vídeo Cómo se originó la vida: Miller
  • 32. LAS PRIMERAS CÉLULAS * Una vez formadas las moléculas más pequeñas que constituyen los seres vivos, comenzaron a reaccionar entre ellas y a formar moléculas más grandes , obteniéndose así proteínas. Sin embargo, necesitamos una molécula capaz de autorreplicarse , esa molécula fue el ARN . * E stas grandes moléculas se asociaron, formando los orgánulos de las primeras células. * M omento clave en el nacimiento de la célula fue la aparición de una membrana . Algunos lípidos disueltos en agua forma n membranas espontáneamente.
  • 33. LAS PRIMERAS CÉLULAS (2) * L as primeras células eran heterótrofas fermentadoras , la atmósfera primitiva no tenía O 2 y su medio era rico en moléculas orgánicas (el caldo primitivo). Las cianobacterias consumían CO 2 y liberaban O 2 a la atmósfera primitiva, contribuyendo al enriquecimiento en este gas . * Son el puente hasta la aparición de cianobacterias, capaces de hacer la fotosíntesis con desprendimiento de O 2 .
  • 34. TEORÍA ENDOSIMBIÓTICA Carl Woese en 1980 denominó protobionte al antepasado común de todos los seres vivos, capaz de transcribir y traducir. Hoy se le denomina LUCA y de él surgieron los procariotas y los eucariotas. Lynn Margulis (1967) en su teoría endosimbionte propone que las células eucariotas se formaron a partir de una primitiva célula urcariota, que englobó a otras células procariotas estableciendo una relación endosimbionte.
  • 35. TEORÍA ENDOSIMBIÓTICA (2) La adquisición de bacterias precursoras de mitocondrias y cloroplastos les dotó de respiración aerobia y fotosíntesis a la vez.
  • 36. EL NÚCLEO Vídeo Teoría Celular: Brown
  • 39. NÚCLEO INTERFÁSICO Presente en TODAS las células eucariotas (excepto gl. rojos de mamíferos). - Forma : normalmente esférico u ovalado. Polilobulado en leucocitos. Alargado en Vorticela. - Tamaño : proporcional a la célula (10%). - Número : normalmente uno por célula. Paramecio con 2 núcleos. Musculares estriadas polinucleadas. - Posición : normalmente central. Adipocitos
  • 40. NÚCLEO INTERFÁSICO (2) - Componentes:
  • 42. NÚCLEO INTERFÁSICO (4) a) Membrana Nuclear: doble membrana que separa el interior del núcleo del citoplasma. La membrana externa se continúa con el RER y el espacio intermembranoso con el espacio reticular. La interna lleva adosada una red de filamentos proteicos, corteza nuclear. No es continua, presenta poros que comunican con el citoplasma..
  • 43. NÚCLEO INTERFÁSICO (5) El transporte a través de los poros es selectivo debido a la presencia de proteínas ligadas a ácidos nucleícos. Su número es variable, depende de la actividad transcripcional. La membrana nuclear puede expandirse y contraerse rápidamente, gracias al intercambio de material con el retículo.
  • 44. NÚCLEO INTERFÁSICO (6) b) Nucleoplasma: es el medio interno del núcleo, formado por material tanto cromatídico (ADN e histonas) como no cromatídico (otras proteínas, enzimas, nucleótidos...). c) Cromatina: ADN y proteínas, fundamentalmente histonas. 2 tipos: - Eucromatina: zonas de empaquetamiento menos denso, cromatina poco condensada que permite el acceso a la ARN polimerasa. Alta actividad transcripcional corresponde con la parte que expresa cada tipo celular. - Heterocromatina: más condensada. Escasa o nula actividad transcripcional, participa en la regulación génica.
  • 45. NÚCLEO INTERFÁSICO (7) Heterocromatina Facultativa : aparece activada o inactiva en función del momento fisiológico o de desarrollo. Es una forma de controlar la expresión génica. H. Constitutiva : siempre inactiva, se localiza en centrómeros y ADN satélite.
  • 46. NÚCLEO INTERFÁSICO (8) d) Nucleolo: estructura casi esférica, densa y de contorno irregular. Normalmente hay uno por célula y su tamaño depende de la actividad transcripcional.
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  • 48. NÚCLEO EN DIVISIÓN (2) ESTRUCTURA DEL CROMOSOMA METAFÁSICO
  • 49. NÚCLEO EN DIVISIÓN (3) - Cromátidas : posee 2, paralelas entre sí, unidas por el centrómero y formadas por duplicación del material genético. - Centrómero o constricción primaria: dividen al cromosoma en 2 brazos. Formados por heterocromatina constitutiva. A sus 2 lados se localizan los cinetocoros (sobre ellos polimerizan los microtúbulos en anafase). - Telómeros : son los extremos de los cromosomas, formados por secuencias repetidas, función protectoria. - Constricciones secundarias : no en todos los cromosomas, se sitúan entre el centrómero y telómero, son las NOR y si están cerca del telómero se llaman satélites.
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  • 51. NÚCLEO EN DIVISIÓN (5) NÚMERO DE CROMOSOMAS El número de cromosomas diferentes (n) de una determinada célula es una constante para todas las que pertenecen a un mismo organismo. La mayoría de los organismos somos diploides (2n), dos juegos de cromosomas heredados uno de nuestro padre y otro de nuestra madre. Solo los gametos son haploides (n). Los cromosomas forman parejas de homólogos conteniendo información genética para los mismos caracteres. El número de cromosomas no tiene ninguna relación con el nivel evolutivo. Al conjunto de todos los cromosomas de una célula se le denomina cariotipo y en él se distinguen cromosomas sexuales y autosomas.