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13/3/20

Coronavirus: ¿Por qué debes actuar ahora?

Estimados lectores en esta ocasión regresamos con un tema bastante sonado en los últimos días, el famoso "coronavirus". En esta entrada pretendemos proporcionar información respecto al tema y la importancia de tomar acción a la brevedad posible.

Como es común empezamos con un audiovisual, en esta ocasión del canal Date un Vlog




Sabemos que nuestros lectores siempre han preferido información mas extensa, por lo que me tome la libertad de traducir el articulo escrito por el buen Tomas Pueyo. El articulo es bastante extenso pero de una calidad muy buena.

Tomas Pueyo

Tomas Pueyo

Mar 10 · 26 min read

Políticos, líderes comunitarios y líderes empresariales: ¿qué debe hacer y cuándo?

Con todo lo que sucede sobre el Coronavirus, puede ser muy difícil tomar una decisión sobre qué hacer hoy. ¿Deberías esperar más información? ¿Hacer algo hoy? ¿Qué?

Esto es lo que voy a cubrir en este artículo, con muchos gráficos, datos y modelos con muchas fuentes:

  • ¿Cuántos casos de coronavirus habrá en su área?
  • ¿Qué pasará cuando se materialicen estos casos?
  • ¿Que deberías hacer?
  • ¿Cuando?
Cuando termines de leer el artículo, esto es lo que te llevarás: 
El coronavirus viene hacia ti. Viene a una velocidad exponencial: gradualmente, y luego de repente. Es cuestión de días. Quizás una o dos semanas. Cuando lo haga, su sistema de salud se verá abrumado. Sus conciudadanos serán tratados en los pasillos. Los trabajadores sanitarios agotados se derrumbarán. Algunos morirán. Tendrán que decidir qué paciente recibe el oxígeno y cuál muere. La única forma de prevenir esto es el distanciamiento social hoy no mañana. Eso significa mantener a tantas personas en casa como sea posible, comenzando ahora. 

Como político, líder comunitario o líder empresarial, usted tiene el poder y la responsabilidad de evitar esto. 

Puede que tengas miedo hoy: ¿Qué pasa si reacciono de forma exagerada? ¿La gente se reirá de mí? ¿Se enojarán conmigo? ¿Me veré estúpido? ¿No será mejor esperar a que otros tomen medidas primero? ¿Haré mucho daño a la economía? 

Pero en 2–4 semanas, cuando el mundo entero esté encerrado, cuando los pocos días preciosos de distanciamiento social que habrás habilitado habrán salvado vidas, la gente ya no te criticará: te agradecerán por tomar la decisión correcta. 

Ok, hagamos esto.

1. ¿Cuántos casos de coronavirus habrá en su área?

Crecimiento del país

El número total de casos creció exponencialmente hasta que China lo contuvo. Pero luego, se filtró afuera, y ahora es una pandemia que nadie puede detener.


A partir de hoy, esto se debe principalmente a Italia

20/7/12

History Probando la Existencia de Dios


El miércoles 18 de julio, en un extraordinario especial de dos horas HISTORY presentó en exclusiva Probando la Existencia de Dios, una investigación que busca dar respuesta a la pregunta que en el pasado llevó hasta la pena de muerte a algunos atrevidos científicos. (El documental esta disponible al final del post)

Durante miles de años, el hombre ha buscado la prueba tangible de la existencia de Dios. A lo largo de la historia, ha habido momentos en donde la fe y la ciencia han convergido, a menudo con efectos explosivos. A través de esta investigación, conoceremos las opiniones de físicos quienes están en la búsqueda de la mítica "partícula de Dios", la cual creen es el componente clave para la vida misma. Por otro lado, descubriremos los recientes avances del científico Stephen Hawking en la posible explicación de la creación de la tierra a partir del Big Bang.

Científicos y religiosos han realizado investigaciones tratando de encontrar un punto de convergencia entre la ciencia y la fe, sin embargo la pregunta sigue hasta nuestros días sin responder.

Sin embargo, a medida que

21/5/11

La Etología

Que es la etología?...
La etología es la rama de la biología y de la psicología experimental que estudia el comportamiento de los animales en libertad o en condiciones de laboratorio, aunque son más conocidos por los estudios de campo estudia de modo comparado el intricado del mundo del comportamiento animal, cuyas consecuencias son en ocasiones aplicables al comportamiento humano.

Que nos enseña la etología animal?
Hoy en día el interés sigue vigente por las ventajas que ofrece de saber
*como se alimentan los animales domésticos y/o los animales de compañía,
*cómo se reproducen
*cómo reaccionan ante las enfermedades o ante diferentes condiciones sociales, como el hacinamiento
*El adiestramiento de animales para que ayuden a personas discapacitadas.
*a adoptar la Biofilia; que es el amor por los seres vivos

Que opinan los etólogos
Que el comportamiento es el resultado de interacciones de factores genéticos y ambientales.

Que nos dice la etología veterinaria?
Para los veterinarios es una responsabilidad primaria el bienestar de los animales En lo que concierna a la práctica veterinaria, la etología obtiene información que puede usarse en el manejo de los animales y como ayuda para el diagnóstico en la evaluación de la salud o bienestar de los animales.

Que Comportamiento tienen los diferentes tipos de animales?






Anfibios
La natación es un comportamiento extremadamente importante para la supervivencia

Aves
Algunas de las formas de

24/3/11

Semillas

Es la estructura típica de diseminación. Posee una cubierta seminal o episperma, comúnmente dura y resistente; encierra un embrión con uno o dos cotiledones. Este es una planta en miniatura en estado de vida latente que ya tiene representados los tres órganos de una planta adulta: la radícula o raíz embrional, el hipocótilo o tallo y los cotiledones o primeras hojas. Dado que al germinar, el embrión todavía no puede realizar fotosíntesis la semilla posee un tejido nutritivo de reserva: el endosperma.Si las semillas poseen endosperma se llaman

7/3/11

Ética moral en la práctica medica

Ética, moral y deontología en la práctica médica. “La palabra Ética significa no solo una cierta rama de la filosofía, del pensamiento, sino también el objeto y el sujeto de la materia que se estudia. “Ética” y “ético” con frecuencia se utilizan como sinónimos de “moral”, de “lo que es moral” y de “la moral”, tal como ocurre al hacer referencia, en forma indiferente, a la ética o a la moral de una persona o de un grupo, a sus virtudes o calidades éticas o morales.

Las acciones de los hombres son con frecuencia, aunque no siempre, un signo de lo que creen y piensan; por ello sus acciones pueden apartarse de sus creencias, y tanto las acciones como las creencias pueden diferir de lo que los hombres dicen deben hacer o creer. La moral contiene un

Problemas morales de la práctica médica y la bioética

La bioética es la rama de la ética que aspira a proveer los principios orientadores de la conducta humana en el campo biomédico. Etimológicamente proviene del griego bios y ethos: “ética de la vida”, la ética aplicada a la vida humana y no humana (animales, naturaleza).

En un sentido más amplio, sin embargo, la Bioética no se limita al ámbito médico, sino que incluye todos los problemas morales que tienen que ver con la vida en general, extendiendo de esta manera su campo a cuestiones relacionadas con el medio ambiente y al trato debido a los animales.

La bioética es una disciplina relativamente nueva y el origen del término corresponde al oncólogo norteamericano Van Rensselaer Potter, quien utilizó el término por primera vez en 1970 en un artículo publicado en la revista de la Universidad de Wisconsin y cuyo

17/8/10

Genetistas y sus aportaciones

James Dewey Watson y el británico Francis Harry Compton Crick aunaron sus conocimientos químicos y trabajaron juntos en la estructura del ADN. Esta información proporcionó de inmediato los medios necesarios para comprender cómo se copia la información hereditaria.

El italiano Mario Capecchi y el británico Oliver Smithies, ambos nacionalizados estadounidenses, y el también británico Martin J Evans son autores de descubrimientos que han sentado los principios "para introducir modificaciones genéticas específicas en ratones mediante el uso de células madre embrionarias", según el fallo difundido por el Instituto Karolinska de Estocolmo.

Theodosius Dobzhansky, un genetista de poblaciones que trabajó con la mosca de la fruta y que publicó en 1937 su valioso libro La genética y el origen de las especies.

Julian Huxley (nieto de Thomas), que publicó lo que ha sido probablemente el mejor resumen de las ideas del neodarwinismo clásico en su libro de 1942: Evolución: la nueva síntesis.

Thomas Hunt Morgan Sus contribuciones científicas más importantes fueron en el campo de la Genética. Fue galardonado con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1933 por la demostración de que los cromosomas son portadores de los genes, lo que se conoce como la teoría cromosómica de Sutton y Boveri

Edward Lawrie Tatum: Hizo experimentos que implicaban exponer el Moho Neurospora crassa a rayos X, causando mutaciones En varias series de experimentos, demostró

16/8/10

Leyes de Mendel

1ª Ley de Mendel: Ley de la uniformidad

Establece que si se cruzan dos razas puras para un determinado carácter, los descendientes de la primera generación serán todos iguales entre sí (igual fenotipo e igual genotipo) e iguales (en fenotipo) a uno de los progenitores.
No es una ley de transmisión de caracteres, sino de manifestación de dominancia frente a la no manifestación de los caracteres recesivos. Por ello, en ocasiones no es considerada una de las leyes de Mendel. Indica que da el mismo resultado a la hora de descomponerlo en fenotipos (F).

2ª Ley de Mendel: Ley de la segregación

Conocida también, en ocasiones como la primera Ley de Mendel, de la segregación equitativa o disyunción de los alelos. Esta ley establece que durante la formación de los gametos cada alelo de un par se separa del otro miembro para determinar la constitución genética del gameto filial. Es muy habitual representar las posibilidades de hibridación mediante un cuadro de Punnett.

Mendel obtuvo esta ley al cruzar diferentes variedades de individuos heterocigotos

13/8/10

CIENTÍFICOS IMPORTANTES Y SUS APORTACIONES A LA BIOLOGÍA

Rober Hooke (1665). Acuñó el término “célula” al observar las celdillas constituyentes del corcho.

Antony van Leeuwenhoek (1674).Realizó numerosas observaciones de organismos microscópicos (actuales microorganismos).

Edward Jenner. En 1796 inició las investigaciones que le llevaron a descubrir
la vacuna contra la viruela.

Schleiden y Schwann (1838). Enunciaron el postulado básico de la teoría celular, según el cual todos los seres vivos, plantas y animales, están formados por células, a las que consideraron las unidades vitales fundamentales.

Rudolf Virchow (1855). Estableció que todas las células proceden de otras preexistentes.

Jean Baptiste de Lamarck. En 1809 publicó Filosofía zoológica donde explicaba sus ideas sobre la transformación de las especies con el tiempo. Fue uno de los primeros evolucionistas y su teoría se conoce como “teoría de los caracteres adquiridos”.

Charles Darwin. En 1859 publicó “El origen de las especies”, libro donde se recoge su teoría sobre la evolución de las especies y la selección natural, conocida como darwinismo.

Gregor Mendel. Considerado el padre de la genética moderna, en 1866 publicó los resultados de sus experimentos sobre la forma en la que se transmiten los caracteres heredables, que posteriormente dieron lugar a las leyes fundamentales de la herencia.

Santiago Ramón y Cajal. Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1906, demostró la individualidad de las neuronas y puso

11/8/10

Ciencia y el metodo Cientifico

Ciencia

La ciencia (del latín scientia 'conocimiento') es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales

Pasos del método Científico

Existe una serie de pasos inherentes al proceso científico, pasos que suelen ser respetados en la construcción y desarrollo de nuevas teorías. Éstos son:

Observación: consiste en el registro de fenómenos que forman parte de una muestra.
Descripción: trata de una detallada descripción del fenómeno.
Inducción: la extracción del principio general implícito en los resultados observados.
Hipótesis: planteamiento de las hipótesis que expliquen dichos resultados y su relación causa-efecto.
Experimentación: comprobación de las hipótesis por medio de la experimentación controlada.
Demostración o refutación de las hipótesis.
Comparación universal: constante contrastación de hipótesis con la realidad.

6/5/10


BIOLOGIA CIENCIAS NATURALES

Tejidos permanentes o adultos

Estos tejidos se forman a partir de la división de las células de los tejidos meristemáticos. Las Células de los tejidos permanentes pierden su capacidad de división, crecen hasta alcanzar su tamaño definitivo y se especializan o transforman en los tejidos de las plantas adultas.


Tejidos meristemáticos o de crecimiento y su clasificación


Son tejidos compuestos por células que tienen la capacidad de dividirse continuamente, dando origen a tejidos diferentes y permitiendo así el crecimiento de las plantas. Según el sitio donde se encuentra, el tejido meristemático puede ser:



- Meristemo apical: tejido que se encuentra en los extremos del talloi o de las ramas de la planta, donde permite su crecimiento hacia arriba y los lados.

- Meristemo radial: tejido que se encuentra en el extremo de la raíz, donde permite que ésta crezca hacia abajo.

- Cambium: tejido situado en el interior del tallo que permite el crecimiento en grosor de las plantas.

Tejidos vegetales

Según el grado de especialización y organización de las células, los tejidos vegetales se pueden clasificar en dos grupos; tejidos meristemáticos o de crecimiento y tejidos permanentes o adultos.



Tejido nervioso



Sus células funcionales, denominadas neuronas, son capaces de captar estímulos, y en consecuencia, crear y conducir impulsos nerviosos, tanto desde los receptores de lo estímulos hacia el sistema nervioso central, como desde éste hacia otras neuronas y hacia los efectores, que pueden ser músculos y glándulas.



En general, una neurona presenta tres porciones definidas: Dendritas, cuerpo celular y cilindroeje o axón.



Tejido muscular



Está compuesto por células que tienen la capacidad de acortarse o alargarse, adaptando su forma a la función respectiva que desempeñan. Cuando aumentan su longitud, pierden grosor, por lo cual se les denominan fibras en vez de células.

Gracias a su capacidad de contraerse, el tejido muscular interviene en nuestros movimientos, en el mantenimiento de nuestra postura corporal y de igual manera en la producción de calor. De acuerdo con la forma de las fibras y su comportamiento estos se dividen en tres tipos de músculos: esquelético, cardiaco y liso.

- Músculo esquelético: Lleva su nombre puesto que es el responsable del movimiento de los huesos. Es voluntario y cuando está en descanso, presenta a lo largo de toda la fibra una serie de estrías, por lo cual se le da el nombre de músculo estriado.


- Músculo Cardiaco: Forma las paredes del corazón. También es un músculo estriado. Es el responsable del movimiento continuo del corazón, y por ello tiene la función de impulsar la sangre a todo el organismo.

- Músculo Liso: Este no presenta estrías a lo largo de la fibra, de allí su nombre. Es involuntario y autorrítmico. Está ubicado en las paredes de los órganos de los aparatos digestivo, respiratorio y urinario; en los vasos sanguíneos, etc.

tejidos epitecales

La Piel (ejemplo de Tejido Epitelial)
Este tejido cubre la superficie del cuerpo y sus órganos. La piel es un órgano que tiene tejido epitelial, y su función esencial es de protección. Dentro del cuerpo, el tejido epitelial reviste todos los órganos y los vasos sanguíneos.



Existen tres tipos de tejido epitelial:

Epitelio simple: que tiene una sola capa de células de grosor, tapiza el tracto respiratorio, los pulmones, y la mayor parte de las cavidades de nuestro cuerpo.

Epitelio estratificado: que está compuesto de varias capas de células de grosor y es muy abundante en toda nuestra piel.

Epitelio glandular: que forma parte de las glándulas, las cuales cuya función es crear y secretar ciertos compuestos especiales tales como leche, saliva, enzimas digestivas, hormonas etc.



Los Tejidos Animales

En los Animales encontramos Básicamente cuatro tipos de tejidos, clasificados según la función que realizan: epitelial, conectivo, muscular y nervioso.



Los Ácidos Nucleicos


Los Ácidos Nucleicos son unas moléculas orgánicas largas y complejas, las cuales están formadas por carbono, hidrogeno, oxigeno, nitrógeno y fósforo, denominadas de esa manera puesto que están en el núcleo de las células, y que se relacionan de alguna manera con el almacenamiento y expresión de la información genética.

Una de las funciones de los ácidos nucleicos trata de almacenamiento, replicación, recombinación, y transmisión de la información genética (son las moléculas que determinan con seguridad lo que es y lo que hace una célula viva) es decir estas se encargan de la parte de la identidad del organismo del cual forman parte.





Las Proteínas








Son un grupo de biomoléculas de gran tamaño formadas por distintos tipos de unidades básicas denominadas aminoácidos. Nuestro Cuerpo usa proteínas para moverse, crecer, reparar tejidos y también para defenderse de los agentes que causan enfermedades.

Los Lípidos

Los Lípidos corresponden a un grupo muy diverso de sustancias que se caracterizan en general, por ser insolubles en el agua, pero fácilmente solubles en solventes orgánicos como el éter. Están compuestas de carbono, oxigeno e hidrogeno, y también pueden tener fósforo, nitrógeno y azufre.



Los Carbohidratos


Los Carbohidratos están formados por unidades estructurales de azúcares que se pueden ordenar o clasificar según el numero de unidades de azúcar que se fusionen en una molécula. La Función de los carbohidratos trata en definir la identidad biológica de una persona, como por ejemplo su grupo sanguíneo.



El Carbono


El Carbono constituye el 18% de la composición de los organismos, y en la naturaleza se encuentra en las rocas y minerales (cuarzo y diamante).

El Oxígeno

El Oxígeno se encuentra en una proporción la cual varía entre 18 y 65%, dependiendo la cantidad de cada organismo. En el aire es el elemento vital para los organismos autótrofos y para los organismos aeróbicos. Lo encontramos de igual manera formando parte de la molécula de agua.

El Hidrógeno

El Hidrógeno representa el 10% en los organismos; en el aire esta en estado gaseoso, y en estado líquido lo vemos formando parte de la molécula de agua.

El Agua

El Agua es la Molécula inorgánica más abundante en todos los seres vivos, reflejando así su vital importancia para la vida, y esto se debe a las siguientes características:

1) Este es una Molécula estable, por lo tanto no se descompone con facilidad.

2) Tiene un carácter polar, ya que posee un polo positivo y otro polo negativo, esto le permite interactuar con una gran variedad de sustancias mediante cargas eléctricas.

3) Se presenta como liquida a temperatura ambiente, lo cual le permite ser un eficaz medio disolvente de muchos compuestos y, además ser un buen medio de transporte.



4) El agua requiere perder o ganar mucho calor para cambiar su temperatura o cambiar su estado. Esta propiedad le da una función termoestabilizadora, importante para la materia viviente.

5) Como otros líquidos el agua no se puede comprimir y como resultado sirve para dar volumen y forma a las células y con ello a los tejidos y órganos.

Las Biomoléculas

Las Biomoléculas son las moléculas que constituyen a los Seres Vivos. Existen cuatro Bioelementos que son abundantes en los seres vivos y estos son: El Carbono, El Hidrogeno, El Oxigeno y el Nitrógeno, representados estos alrededor del 99% de la masa de la mayoría de las Células. Existen dos clases o tipos de Biomoléculas y estos son: Las Biomoléculas Orgánicas y las Biomoléculas Inorgánicas.

Biomoléculas Inorgánicas: Estas son las moléculas que prácticamente están presentes en todas partes. En el caso de los organismos vivos, el agua, algunas sales minerales y gases, como el oxigeno y el dióxido de carbono, son ejemplos de biomoleculas inorgánicas.

Biomoléculas Orgánicas: A todas las moléculas que, como los azucares, las grasas, las proteínas, los combustibles, los plásticos etc., contienen átomos de carbono, además de hidrogeno, oxigeno y a veces nitrógeno, se les denomina como moléculas orgánicas. Las Moléculas orgánicas que están formando parte de la materia viva, se les conocen como Biomoléculas Orgánicas.

Teoría Celular

Hablamos de Una Teoría como un conjunto de ideas que se muestran en orden y de manera coherente tratando y explicando un determinado fenómeno. Por lo tanto hablamos de la teoría celular como un conjunto de ideas que explican la estructura y el funcionamiento de los materiales básicos donde ocurren los procesos de la vida.

Hallazgos que Precedieron la teoría celular:



- En 1661 Marcello Malpighi descubrió los capilares que unen las arteriolas con las pequeñas venas, completando así el esquema de la circulación de la sangre.



- En 1665 Robert Hooke a quien se le considera como el descubridor de la célula. Observa con un microscopio tejidos vegetales. Fue el primero que observo con el microscopio unas celdillas huecas en el corcho a las que denomino como "Células".

- En 1677 Anton Van Leeuwenhoek observó por primera vez en la historia de la humanidad células vivientes: Glóbulos Rojos, Protozoarios, Fibras Musculares. Y de igual manera descubre diversas bacterias del sarro de los dientes.



- En 1838 Jannes Purkinje descubrió por medio de técnicas microscópicas la existencia de una sustancia mucilaginosa en el medio interno celular, en donde también noto ciertos movimiento, a lo que llamó protoplasma.





La Teoría Celular constituye uno de los principios fundamentales e importantes de la Biología y establece que:



1) Todos los organismos vivos están formados por Células ya sea una o millones de ellas.

2) Las Reacciones químicas de un organismo vivo, incluyendo los procesos liberadores de energía y las reacciones biocinéticas, tienen lugar dentro de las células.

3) Las Células se forman de otras Células


4) Las Células contienen la información hereditaria del organismo del cual forman parte, pasando esta información desde la célula progenitora hasta la célula hija.

La Célula

La Célula es la Unidad mínima de un organismo vivo la cual puede actuar de manera autónoma. Se dice de que todo Ser vivo es un Ser vivo siempre y cuando tenga al menos una Célula. Las Bacterias son organismos llamados Unicelulares puesto que poseen solo una célula, por otro lado los seres Humanos, los Animales y las Plantas son seres Pluricelulares ya que poseen millones de Células en su materia.


La Biología

La Biología es una de las ciencias naturales que estudia y engloba de igual manera todo lo concerniente con los seres vivos ya sea su comportamiento, forma de vida, nutrición, espacios naturales en donde se albergan, entre otros muchos otros puntos. Estudia la parte de Vida en general, los seres humanos, los animales, los insectos, las bacterias etc. Su misma palabra lo dice "Bio" de vida, siendo el espacio que estudia este desde los más microscópico hasta lo mas macroscópico.



¿Qué es la Vida?



¿Qué es la Vida?, esta es una pregunta la cual nos hacemos o nos hacen en la cual no podemos dar una respuesta exacta o única, puesto que no se ha originado, ideado o creado un concepto referente a lo que es la Vida como tal. Sobre el tema existen diversos puntos de vista o teorías, una de esas teorías habla acerca de que hubo una gran explosión o BIG BANG la cual esparció las partículas en el espacio chocando unas con otras y formando así la materia.

lunes 6 de octubre de 2008

La Célula



Célula adulta generalizada de una planta

Las células adultas de las plantas se distinguen por algunos rasgos de otras células eucariotas, como las células típicas de los animales o las de los hongos, por lo que son descritas a menudo de manera específica. La «célula vegetal» suele describirse con los rasgos de una célula del parénquima asimilador de una planta vascular; pero sus características no pueden generalizarse sin más al resto de las células, meristemáticas o adultas, de una planta, y menos aún a las de los muy diversos organismos llamados imprecisamente «vegetales».

Pertinencia del concepto

En la descripción de las células eucarióticas, es tradicional hacer la distinción entre la «célula animal» y la «célula vegetal». Se basa en conceptos superados de la clasificación de los seres vivos, así como en una concepción tipologista de la realidad. Actualmente el significado de «animal» se ha visto circunscrito, a la vez que el concepto devegetal ha perdido prácticamente cualquier valor descriptivo. La estructura típica de las células de los grupos biológicosque han sido considerados vegetales, enteramente o en parte, es diversísima. Se trata de los hongos verdaderos (reinoFungi), de las plantas terrestres (reino Plantae, s.s.) y sus parientes talofitos, algas rojas y verdes (Plantae, s.l.), o las de los muy diversos grupos de protistas.

Lo cierto es que las células adultas de las plantas terrestres, que trata de describir este artículo, presentan rasgos comunes, convergentes, con las de otros organismos sésiles, fijos al sustrato, o pasivos, propios del plancton, de alimentación osmótrofa, por absorción, como es el caso de los hongos, pseudohongos y de muchas algas. Esos rasgos comunes se han desarrollado independientemente a partir de protistas unicelulares fagótrofos desnudos (sin pared celular). Todos los eucariontes osmótrofos tienden a basar su solidez, sobre todo cuando alcanzan la pluricelularidad, en la turgencia, que logran gracias al desarrollo de paredes celulares, resistentes a la tensión, en combinación con la presión osmótica del proptoplasma, la célula viva. Así las paredes celulares son comunes a los hongos, y protistas de modo de vida equivalente, que se alimentan por absorción osmótica de sustancias orgánicas, y a las plantas y algas, que toman disueltas del medio sales minerales y realizan la fotosíntesis.



Pared celular

Se distinguen una lámina media, una pared primaria y una secundaria, que se desarrollan en forma secuencial y difieren por su composición y disposición de microfibrillas en capas alternadas (esta distribución le confiere menos flexibilidad y elasticidad). Además, intercalado en el tramo celulósico de la pared secundaria se encuentra otro compuesto la lignina, que le otorga mayor resistencia a la presión. También se puede hallar pectina. Además gracias a la celulosa son más duras y pueden resistir vientos, etc. Por eso forman el tejido de sostén. La pared celular primaria presenta campos de puntuación simple; la secundaria campos de puntuación rebordeada.









Partes:

Membrana Celular: Es el limite externo de la célula formada por fosfolipido y su función es delimitar la célula y controlar lo que sale e ingresa de la célula.

Mitocondria: diminuta estructura celular de doble membrana responsable de la conversión de nutrientes en el compuesto rico en energía trifosfato de adenosina (ATP), que actúa como combustible celular. Por esta función que desempeñan, llamada respiración, se dice que las mitocondrias son el motor de la célula.

Cromatina: complejo macromolecular formado por la asociación de ácido desoxirribonucleico o ADN y proteínas básicas, las histonas, que se encuentra en el núcleo de las células eucarióticas.

Lisosoma: Saco delimitado por una membrana que se encuentra en las células con núcleo (eucarióticas) y contiene enzimas digestivas que degradan moléculas complejas. Los lisosomas abundan en las células encargadas de combatir las enfermedades, como los leucocitos, que destruyen invasores nocivos y restos celulares.

Aparato de Golgi: Parte diferenciada del sistema de membranas en el interior celular, que se encuentra tanto en las células animales como en las vegetales.

Citoplasma: El citoplasma comprende todo el volumen de la célula, salvo el núcleo. Engloba numerosas estructuras especializadas y orgánulos, como se describirá más adelante.

Nucleoplasma: El núcleo de las células eucarióticas es una estructura discreta que contiene los cromosomas, recipientes de la dotación genética de la célula. Está separado del resto de la célula por una membrana nuclear de doble capa y contiene un material llamado nucleoplasma. La membrana nuclear está perforada por poros que permiten el intercambio de material celular entre nucleoplasma y citoplasma.





Núcleo: El órgano más conspicuo en casi todas las células animales y vegetales es el núcleo; está rodeado de forma característica por una membrana, es esférico y mide unas 5 µm de diámetro. Dentro del núcleo, las moléculas de ADN y proteínas están organizadas en cromosomas que suelen aparecer dispuestos en pares idénticos. Los cromosomas están muy retorcidos y enmarañados y es difícil identificarlos por separado.

formación de los ribosomas (orgánulos celulares encargados de la síntesis de proteínas). El núcleo celular contiene típicamente uno o varios nucleolos, que aparecen como zonas densas de fibras y gránulos de forma irregular. No están separados del resto del núcleo por estructuras de membrana.

Centriolos: Cada una de las dos estructuras de forma cilíndrica que se encuentran en el centro de un orgánulo de las células eucarióticas denominado centrosoma. Al par de centriolos se conoce con el nombre de diplosoma; éstos se disponen perpendicularmente entre sí.

Ribosoma: Corpúsculo celular que utiliza las instrucciones genéticas contenidas en el ácido ribonucleico (ARN) para enlazar secuencias específicas de aminoácidos y formar así proteínas. Los ribosomas se encuentran en todas las células y también dentro de dos estructuras celulares llamadas mitocondrias y cloroplastos. Casi todos flotan libremente en el citoplasma (el contenido celular situado fuera del núcleo), pero muchos están enlazados a redes de túbulos envueltos en membranas que ocupan toda la masa celular y constituyen el llamado retículo endoplasmático.

Reticulos Endoplasmaticos (RE): También retículo endoplásmico, extensa red de tubos que fabrican y transportan materiales dentro de las células con núcleo (células eucarióticas). El RE está formado por túbulos ramificados limitados por membrana y sacos aplanados que se extienden por todo el citoplasma (contenido celular externo al núcleo) y se conectan con la doble membrana que envuelve al núcleo. Hay dos tipos de RE: liso y rugoso.

RE Rugoso: La superficie externa del RE rugoso está cubierta de diminutas estructuras llamadas ribosomas, donde se produce la síntesis de proteínas. Transporta las proteínas producidas en los ribosomas hacia las regiones celulares en que sean necesarias o hacia el aparato de Golgi, desde donde se pueden exportar al exterior.

RE Liso: El RE liso desempeña varias funciones. Interviene en la síntesis de casi todos los lípidos que forman la membrana celular y las otras membranas que rodean las demás estructuras celulares, como las mitocondrias. Las células especializadas en el metabolismo de lípidos, como las hepáticas, suelen tener más RE liso.

El RE liso también interviene en la absorción y liberación de calcio para mediar en algunos tipos de actividad celular. En las células del músculo esquelético, por ejemplo, la liberación de calcio por parte del RE activa la contracción muscular.

Membrana Plasmática: La membrana plasmática de las células eucarióticas es una estructura dinámica formada por 2 capas de fosfolípidos en las que se embeben moléculas de colesterol y proteínas. Los fosfolípidos tienen una cabeza hidrófila y dos colas hidrófobas. Las dos capas de fosfolípidos se sitúan con las cabezas hacia fuera y las colas, enfrentadas, hacia dentro. Es decir, los grupos hidrófilos se dirigen hacia la fase acuosa, los de la capa exterior de la membrana hacia el líquido extracelular y los de la capa interior hacia el citoplasma.

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