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Bibliografía
Cooper, G. (2007). The cell: A Molecular approach (Third
ed.). Madrid, España: MARBÁN.
Curtis, H. S., A;. (2008). Curtis. Biología (7° ed.). Madrid,
España: Médica Panamericana.
Rogers, S. L., Rogers, G. C., Sharp, D. J., & Vale, R. D.
(2002). Drosophila EB1 is important for proper assembly,
dynamics, and positioning of the mitotic spindle. J Cell
Biol, 158(5), 873-884. doi:10.1083/jcb.200202032
 http://fwjohnsoncollegiate.rbe.sk.ca/spoll_biology30_unit4
 http://mmegias.webs.uvigo.es/5-celulas/8-g2.php

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Ciclo celular

  • 1. M. en B.R.A Olivia Grisell Hernández García
  • 2. Introducción: Historia de la célula Robert Hooke 1665: término “Célula” Robert Brown 1831 1838: “Núcleo” 1838-1839, 1858: “Teoría celular” 4 principios
  • 3. Ciclo celular Se divide en:  G1  S  G2  M Procesos coordinados:  Crecimiento celular  Replicación del ADN  Distribución de los cromosomas duplicados en las células hijas  División celular Interfase Mitosis Profase Metafase Anafase Telofase
  • 4. Fase G1 (crecimiento) Abarca desde que termina la fase M hasta que comienza la fase S La célula comprueba las condiciones externas e internas y decide si continuar con el ciclo celular o no  Metabolismo celular activo  Crecimiento celular  Células= 2n  Sin replicación de DNA
  • 5. Fase S (síntesis) Comienza cuando se ha pasado el punto de restricción de la fase G1  Replicación de DNA  Células= 4n  Duplicación de los centrosomas
  • 6. Fase G2 (crecimiento) Se comprueba si ha habido errores durante la replicación del ADN y si la duplicación esta completa Defectos detectados: la célula no entrará en fase M y el ciclo celular se detendrá hasta que los daños sean reparados o el ADN sea completamente copiado  Crecimiento celular  Síntesis de proteínas  Condensación de cromosomas  Células= 4n
  • 7. Mitosis División longitudinal de los cromosoma, del núcleo y del citoplasma Los cromosomas se condensan, el citoesquleto se reorganiza para formar el huso mitótico y los cromosomas migran a polos opuestos. Tras la segregación de los cromosomas se suele producir la citocinesis
  • 9. Profase La cromatina se condensa Los nucléolos y la membrana nuclear empiezan a desaparecer Los centriolos se desplazan a polos opuestos de la célula y empieza la formación de los polos del huso mitótico Fachinetti, D, 2015
  • 10. Metafase Se observa el huso mitótico formado entre los centriolos Los cromosomas se adhieren a las fibras del huso a través de sus centrómeros en el plano ecuatorial de la célula  Esta organización ayuda a asegurar que en la próxima fase, cuando los cromosomas se separan, cada nuevo núcleo recibirá una copia de cada cromosoma. Fachinetti, D, 2015
  • 11. Anafase Los centrómeros se dividen Los microtúbulos se contraen propiciando que las cromátides se separen y se mueven a lados opuestos de la célula. Fachinetti, D, 2015
  • 12. Telofase Las cromátidas llegan a los polos opuestos de la célula Se forman nuevas membranas nucleares alrededor de los núcleos hijos. Aparecen los nucléolos y los cromosomas adquieren la configuración filamentosa de la cromatina y desaparece el huso mitótico Se forman los centrosomas Las fibras del huso se dispersan, y la citocinesis o la partición de la célula puede comenzar también durante esta etapa. Fachinetti, D, 2015
  • 13. Citocinesis Ocurre cuando un anillo fibroso compuesto de actina y tubulina alrededor del centro de la célula se contrae, el citoplasma se divide en el plano ecuatorial de la célula para dar origen a dos células hijas, cada una con su núcleo
  • 14. Meiosis (Reproducción sexual) Reducción cromosómica que forma gametos haploides (1n), a partir de células diploides (2n)  4 células= n  Espermatozoides  Ovocitos
  • 15. Meiosis División I División II Profase I Profase II Metafase I Telofase I Anafase I Leptoteno Cigoteno Paquiteno Diploteno Diacinesis Metafase II Telofase II Anafase II Reproducción celular: meiosis  4 células hijas= n
  • 16. Leptoteno: delgado: La cromatina se condensa formando largos y delgados filamentos Cigoteno: pareado: Los cromosomas se ven como filamentos gruesos y los cromosomas homólogos empiezan a parearse. Paquiteno: grueso: Se completa el apareamiento, es posible distinguir las cromátidas que constituyen al cromosoma
  • 17. Diploteno: doble: Los cromosomas homólogos permanecen unidos por los puntos en los que ocurre el entrecruzamiento. Los cromosomas se aparean formando tétradas, permitiendo el intercambio de segmentos Diacinesis: movimiento: Los cromosomas se condensan y engruesan , se inicia el rechazo entre cromosomas homólogos
  • 20. Resumen Mitosis Meiosis Tipo celular Se produce en células somáticas Sólo se produce en las células troncales de los gametos # de divisiones Una sola División 2 divisiones celulares Anafase Se separan las cromátidas hermanas En la primera división se separan pares de cromosomas. En la segunda división se separan cromátidas Entrecruzamien to No hay Se produce entre cromosomas homólogos Resultado 2 células hijas con igual material genético 4 células hijas genéticamente diferentes, con la mitad de la información genética Finalidad Crecimiento y renovación de células y tejidos Continuidad de la especie y aumento de la variabilidad genética
  • 21. Ejercicio: Identifica las fases del ciclo celular (Rogers, Rogers, Sharp, & Vale, 2002) PROFASE METAFASE ANAFASE TELOFASE CITOCINESIS
  • 22. Mini-examen 1. ¿De las fases celulares cuál o cuáles fueron más difíciles de identificar? ¿Por qué? 2. ¿Cuál es el origen de las células HeLA? 3. ¿Qué enunciado es el correcto:? a) fase G1: la replicación del ADN b) fase G2: preparación para la mitosis c) fase S: la división celular d) fase M: el crecimiento celular 4. ¿Cuáles son las fases de la mitosis y meiosis, cuantas células hijas produce y con qué carga cromosómica queda cada una? 5. ¿Cuáles son las 5 subfases de la profase I y qué importancia biológica tiene cross overing o entrecruzamiento.
  • 23. Bibliografía Cooper, G. (2007). The cell: A Molecular approach (Third ed.). Madrid, España: MARBÁN. Curtis, H. S., A;. (2008). Curtis. Biología (7° ed.). Madrid, España: Médica Panamericana. Rogers, S. L., Rogers, G. C., Sharp, D. J., & Vale, R. D. (2002). Drosophila EB1 is important for proper assembly, dynamics, and positioning of the mitotic spindle. J Cell Biol, 158(5), 873-884. doi:10.1083/jcb.200202032  http://fwjohnsoncollegiate.rbe.sk.ca/spoll_biology30_unit4  http://mmegias.webs.uvigo.es/5-celulas/8-g2.php