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   Se denominan células eucariotas a
    todas las células que tienen su material
    hereditario, fundamentalmente su
    información genética, encerrado dentro
    de una doble membrana, la envoltura
    nuclear; la cual delimita un núcleo
    celular.
    Las células eucariotas se pueden
    reproducir de tres maneras
    distintas, principalmente:

    Bipartición: Una célula se divide en
    dos, creando dos células idénticas.
    Gemmación: A una célula le aparece una
    protuberancia y este bulto va creciendo
    hasta que se ha formado otra célula.
    Esporulación: Una célula divide su núcleo
    en pequeñas réplicas y luego divide su
    citoplasma formando nuevas células.

    En CÉLULAS EUCARIOTAS, la NUTRICIÓN puede ser
    AUTÓTROFA y HETERÓTROFA. La Autótrofa la realizan
    los VEGETALES y la Heterótrofa los ANIMALES.
    También puede ser SAPRÓFITA, ya que se alimentan
    de restos en descomposición y la realizan los Hongos
    y PARÁSITA porque viven a expensas de otro
    organismo y se alimentan de él, como por ejemplo
    ciertos hongos, parásitos externso e internos.
    La función de NUTRICIÓN en la célula Eucariota se
    realiza por:
    - Transporte PASIVO, en donde la célula NO GASTA
    ENERGÍA (ATP) y lo realiza por Difusión
    Simple, Difusión Facilitada y Ósmosis.
    e las proteínas de membrana.




    - Más grandes que las procariotas
    - Mayor complejidad organizativa
    - Existe un núcleo delimitado por una
    envoltura membcuyo interior se halla el
    ADN.
    - ADN muy abundante
    Varias moléculas lineales y empaquetadas
    por su asociación a proteínas
    (histonas)
   - Organismos eucariotas:
    protoctistas, hongos, metafitas y m- Dos
    grupos:
    - Células vegetales:- nutrición autotrofa
    fotosintética
    - Presentan cloroplastos
    - Presentan pared celulósica
    - Carecen de centrosoma
    - Células animales: - nutrición heterótrofa
    - Presentan centrosoma
    - No tienen ⇒ pared celulósica
    ⇒ cloroplastos
   Los eucariotes aparecieron en el registro
    paleontológico hace 1 900 a 2 100
    millones de años. Surgieron de los
    procariotes. Recuérdese que las células
    procarióticas carecen de envoltura
    nuclear así como de otros organelos
    membranosos, como mitocondrias y
    cloroplastos. ¿Cómo surgieron de los
    procariotes las células eucarióticas?
   La teoría endosimbiótica, propuesta por
    Lynn Margulis, establece que organelos
    como mitocondrias y cloroplastos pueden
    haberse originado a partir de relaciones
    simbióticas (mutuamente ventajosas) entre
    dos organismos procarióticos Se piensa que
    los cloroplastos se originaron de bacterias
    fotosintéticas (quizá cianobacterias) que
    vivían dentro de células heterótrofas más
    grandes,
   , mientras que las mitocondrias
    posiblemente eran bacterias aerobias
    (tal vez bacterias púrpuras) que también
    vivían dentro de células anaerobias más
    grandes. De este modo, las células
    eucarióticas primitivas estaban
    constituidas por procariotes que antes
    habían sido de vida libre.
   Existen diversos tipos de células
    eucariotas entre las que destacan las
    células de animales y plantas. Los
    hongos y muchos protistas tienen, sin
    embargo, algunas diferencias
    substanciales.
   Las células animales componen los tejidos
    de los animales y se distinguen de las
    células vegetales en que carecen de
    paredes celulares y de cloroplastos y
    poseen centríolos y vacuolas más
    pequeñas y, generalmente, más
    abundantes. Debido a la carencia de
    pared celular rígida, las células animales
    pueden adoptar variedad de formas e
    incluso pueden fagocitar otras estructuras.

 1. Nucléolo,
 2. Núcleo,
 3. Ribosoma,
 4. Vesícula,
 5. Retículo endoplasmático rugoso,
 6. Aparato de Golgi. ,
 7. Citoesqueleto (microtúbulos),
 8. Retículo endoplasmático liso,
 9. Mitocondria,
 10. Peroxisoma,
 11. Citoplasma,
 12. Lisosoma.
 13. Centriolo
 Las características distintivas de las
  células de las plantas son:
 Una vacuola central grande
 Los plasmodesmos, poros de enlace en la
  pared celular que permiten que las
  células de las plantas se comuniquen
  con las células adyacentes
 os plastos, especialmente cloroplastos
  que contienen clorofila, el pigmento que
  da a la plantas su color verde y que
  permite que realicen la fotosíntesis.
   1. Núcleo,
   2. Nucléolo,
   3. Membrana nuclear,
   4. Retículo endoplasmático rugoso,
    5. Leucoplasto,
    6. Citoplasma,
   7. Dictiosoma / Aparato de Golgi,
   8. Pared celular,
    9. Peroxisoma,
   10. Membrana plasmática,
   11. Mitocondria,
   12. Vacuola central,
   13. Cloroplasto,
   14. Plasmodesmos,
   15. Retículo endoplasmático liso,
    16. Citoesqueleto,
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   “Y así es, que el gran Árbol de la
    Vida con sus ramas muertas y rotas
    llena la corteza de la tierra y cubre
    su superficie con sus hermosas
    ramificaciones, siempre en nueva
    división.”
    Charles Darwin
   El árbol de la vida es una forma de
    organizar o “clasificar” toda la vida. Al
    colocar a los seres vivos en diferentes
    ramas, podemos entender que tan
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Dominio eucariota

  • 1.
  • 2. Se denominan células eucariotas a todas las células que tienen su material hereditario, fundamentalmente su información genética, encerrado dentro de una doble membrana, la envoltura nuclear; la cual delimita un núcleo celular.
  • 3.
  • 4. Las células eucariotas se pueden reproducir de tres maneras distintas, principalmente: Bipartición: Una célula se divide en dos, creando dos células idénticas. Gemmación: A una célula le aparece una protuberancia y este bulto va creciendo hasta que se ha formado otra célula. Esporulación: Una célula divide su núcleo en pequeñas réplicas y luego divide su citoplasma formando nuevas células.
  • 5.
  • 6. En CÉLULAS EUCARIOTAS, la NUTRICIÓN puede ser AUTÓTROFA y HETERÓTROFA. La Autótrofa la realizan los VEGETALES y la Heterótrofa los ANIMALES. También puede ser SAPRÓFITA, ya que se alimentan de restos en descomposición y la realizan los Hongos y PARÁSITA porque viven a expensas de otro organismo y se alimentan de él, como por ejemplo ciertos hongos, parásitos externso e internos. La función de NUTRICIÓN en la célula Eucariota se realiza por: - Transporte PASIVO, en donde la célula NO GASTA ENERGÍA (ATP) y lo realiza por Difusión Simple, Difusión Facilitada y Ósmosis. e las proteínas de membrana.
  • 7. - Más grandes que las procariotas - Mayor complejidad organizativa - Existe un núcleo delimitado por una envoltura membcuyo interior se halla el ADN. - ADN muy abundante Varias moléculas lineales y empaquetadas por su asociación a proteínas (histonas)
  • 8. - Organismos eucariotas: protoctistas, hongos, metafitas y m- Dos grupos: - Células vegetales:- nutrición autotrofa fotosintética - Presentan cloroplastos - Presentan pared celulósica - Carecen de centrosoma - Células animales: - nutrición heterótrofa - Presentan centrosoma - No tienen ⇒ pared celulósica ⇒ cloroplastos
  • 9. Los eucariotes aparecieron en el registro paleontológico hace 1 900 a 2 100 millones de años. Surgieron de los procariotes. Recuérdese que las células procarióticas carecen de envoltura nuclear así como de otros organelos membranosos, como mitocondrias y cloroplastos. ¿Cómo surgieron de los procariotes las células eucarióticas?
  • 10. La teoría endosimbiótica, propuesta por Lynn Margulis, establece que organelos como mitocondrias y cloroplastos pueden haberse originado a partir de relaciones simbióticas (mutuamente ventajosas) entre dos organismos procarióticos Se piensa que los cloroplastos se originaron de bacterias fotosintéticas (quizá cianobacterias) que vivían dentro de células heterótrofas más grandes,
  • 11. , mientras que las mitocondrias posiblemente eran bacterias aerobias (tal vez bacterias púrpuras) que también vivían dentro de células anaerobias más grandes. De este modo, las células eucarióticas primitivas estaban constituidas por procariotes que antes habían sido de vida libre.
  • 12.
  • 13.
  • 14. Existen diversos tipos de células eucariotas entre las que destacan las células de animales y plantas. Los hongos y muchos protistas tienen, sin embargo, algunas diferencias substanciales.
  • 15. Las células animales componen los tejidos de los animales y se distinguen de las células vegetales en que carecen de paredes celulares y de cloroplastos y poseen centríolos y vacuolas más pequeñas y, generalmente, más abundantes. Debido a la carencia de pared celular rígida, las células animales pueden adoptar variedad de formas e incluso pueden fagocitar otras estructuras.
  • 16.
  • 17.  1. Nucléolo,  2. Núcleo,  3. Ribosoma,  4. Vesícula,  5. Retículo endoplasmático rugoso,  6. Aparato de Golgi. ,  7. Citoesqueleto (microtúbulos),  8. Retículo endoplasmático liso,  9. Mitocondria,  10. Peroxisoma,  11. Citoplasma,  12. Lisosoma.  13. Centriolo
  • 18.  Las características distintivas de las células de las plantas son:  Una vacuola central grande  Los plasmodesmos, poros de enlace en la pared celular que permiten que las células de las plantas se comuniquen con las células adyacentes  os plastos, especialmente cloroplastos que contienen clorofila, el pigmento que da a la plantas su color verde y que permite que realicen la fotosíntesis.
  • 19.
  • 20. 1. Núcleo,  2. Nucléolo,  3. Membrana nuclear,  4. Retículo endoplasmático rugoso,  5. Leucoplasto,  6. Citoplasma,  7. Dictiosoma / Aparato de Golgi,  8. Pared celular,  9. Peroxisoma,  10. Membrana plasmática,  11. Mitocondria,  12. Vacuola central,  13. Cloroplasto,  14. Plasmodesmos,  15. Retículo endoplasmático liso,  16. Citoesqueleto,  17. Vesícula,  18. Ribosomas
  • 21. “Y así es, que el gran Árbol de la Vida con sus ramas muertas y rotas llena la corteza de la tierra y cubre su superficie con sus hermosas ramificaciones, siempre en nueva división.” Charles Darwin
  • 22. El árbol de la vida es una forma de organizar o “clasificar” toda la vida. Al colocar a los seres vivos en diferentes ramas, podemos entender que tan lejana o cercanamente están emparentados