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sábado, 26 de julio de 2008

Tejido Epitelial

TEJIDO EPITELIAL

INTRODUCCIÓN.-

Los tejidos epiteliales están formados por células agrupada; muy juntas con poco o ningún material intercelular y se presentan en forma de membranas y de glándulas

Las membranas son láminas de células que cubren una superficie externa o revisten una interna. Las glándulas, compuestas de células especializadas sobre todo para la secreción. Hoy dos tipos de glándulas las exocrinas y las endocrinas. En ambos tipos de glándulas y en las membranas las células epiteliales descansan sobre el tejido conectivo subyacente que contiene vasos y nervios, pero están separadas de el por una lámina basal.

Funcionalmente, las membranas epiteliales que forman las cubiertas o revestimientos de superficies practican en las funciones de protección, absorción, secreción, excreción, digestión y sensibilidad. Todas las sustancias que entran al cuerpo o salen de el la hacen a través de una membrana epitelial, que actúa como una membrana epitelial, que actúa como una barreara selectiva entre el exterior (o cavidad interior) y el tejido conectivo. La principal función de las glándulas es la secreción.

MEMBRANAS EPITELIALES.-

La mayor parte de las células epiteliales, al estar agrupadas muy juntas, presentan un contorno poligonal, aunque algunas pueden ser muy irregulares. La clasificación depende de dos factores: la forma de las células y la disposición en capas. Para la clasificación solo se usan tres formas de células:

1. Planas.- con altura mucho menos que la anchura.

1. Cúbicas.- con altura y anchura más o menos iguales.

1. Cilíndricas.- con la altura mucho mayor que la anchura

En las membranas las células se disponen una o más capas. Los epitelios simples muestran células dispuestas en una sola capa, en tanto que los estratificados las presentan en dos o más capas; y sólo las de la capa más profunda o basal hacen contacto con la lámina basal. Los epitelios pseudoestratificado son aquellos es que todas las células hacen contacto con la lamina basal, pero no todas alcanzan la superficie, por lo que en realidad son epitelios simples, con varios tipos de células dispuestas en una sola capa, pero con sus núcleos a diferentes niveles.

Epitelios simples.-

El epitelio plano simple está formado por células planas y muy delgadas de contorno irregular que ajustan muy bien entre si, y en conjunto, vistas por la superficie presentan el aspecto de un piso embaldosado. Un ejemplo es revestimiento de los alveolos pulmonares y del oído interno y medio.

El epitelio cúbico simple, visto desde la superficie, muestra células de forma poligonal; en los cortes perpendiculares, las células tienen forma de caja o cubo con los núcleos esféricos centrales. Este tipo de epitelios se encuentra en los conductos de muchas glándulas y cubriendo la superficie del ovario.

El epitelio cilíndrico simple, visto desde la superficie, es semejante al cúbico simple, pero en los cortes perpendiculares muestra células altas con núcleos ovoides por lo general al mismo nivel y localizados más cerca de la cara basal que de la apical. Este tipo se encuentra en el revestimiento especializado para la absorción y la secreción en el tubo digestivo y en los conductos mayores y, aunque no es ciliado, puede mostrar un borde apical estriado o en cepillo por la abundancia de microvellosidades, y con frecuencia la membrana también contiene “células caliciformes”.

Epitelios pseudoestratificados.-

El epitelio cilíndrico pseudoestratificado contiene células de varios tipos, las células hacen contacto con la lámina basa. No todas alcanzan la luz y los núcleos se encuentran a diversos niveles dando la falsa impresión de estratificación. Este tipo de reviste los conductos secretorios mayores y parte de la uretra masculina, cero con más frecuencia es ciliado, por lo general con células caliciformes, y se encuentra revistiendo las vías respiratorias mayores y en los conductos excretorios del aparato reproductor masculino.

Epitelios estratificados.-

Todos lo epitelios estratificados son más resistentes a los traumatismos que los simples pero por su grosor no son membranas a través de las cuales se pueda efectuar con facilidad la absorción.

El epitelio plano estratificado es una gruesa membrana de la cual sólo las más superficiales con planas, en tanto que las mas profundas varían de cúbicas a cilíndricas.

El epitelio cúbico estratificado solo se encuentra en los conductos de las glándulas sudoríparas y consta de dos capas de células cúbicas. Como reviste un tubo, las células de la capa superficial son más pequeñas que las células de la capa basal cundo se les ve un corte transversal.

El epitelio cilíndrico estratificado también es relativamente raro y se encuentran en algunas partes de la uretra masculina, algunos de los conductos excretores mayores, y en la conjuntiva del ojo, solo las células de la capa superficial son cilíndricas.

EPITELIO GLANDULAR

El área de las superficies epiteliales del cuerpo es inadecuada para acomodar el número de células secretoras por la que se desarrollo un sistema de glándulas que se dividen en dos grupos principales, exocrinas y endocrinas.

Las glándulas exocrinas vierten su secreción por medio de un sistema de conducto, o sea que su secreción es externa. En algunas glándulas, la secreción se caracteriza por contener células vivas integras. Las glándulas endocrinas vierten sus secreciones en forma directa hacia la sangre l la linfa como secreciones internas (hormonas), que luego son transportadas por el cuerpo hasta el órgano u órganos blanco.

En general, las glándulas exocrinas se pueden clasificar por la manera en que elaboran su producto de secreción.

1. Holocrinas.- en estas glándulas, por ejemplo las sebáceas y las tarsales, la célula elabora y acumula el producto de secreción en su citoplasma, muere y es expulsada en forma d secreción. Como las células se pierden en este proceso, la división celular es rápida para sustituirlas.

1. Apocrinas.- en estas, el producto de secreción se acumula en el citoplasma apical, que luego se exprime en el proceso. Como ejemplo de ellas están las glándulas mamarias y ciertos tipos de glándulas sudoríparas.



1. Nerocrinas.- la mayor parte de las glándulas por ejemplo las glándulas salivales y páncreas es de este tipo, en el que el producto de secreción se forma en la célula y es expulsado de ella por exocitosis sin pérdida de citoplasma.

Glándulas exocrinas

Glándulas unicelulares.- son células individuales que se encuentran en un epitelio cilíndrico simple o seudoestratificado, las llamadas células caliciformes que producen moco. Como característica, tienen una forma que se asemeja a un cáliz o una copa de vino, con el núcleo en el tallo basal y el citoplasma apical distendido por una masa de gotas de mucígeno. La mucina es un complejo de proteoglucanos que, cuando se mezclan con agua forma moco, un líquido viscoso lubricante. Aunque las células caliciformes son exocrinas, en la mucosa gastrointestinal se encuentran células endocrinas aisladas de varios tipos. Estas células secretan hormonas y se llaman células ”enteroendocrinas”.

Glándulas multicelulares.- estas glándulas constan de más de una célula y se clasifican por la presencia o ausencia de ramificación en el sistema de conductos y por la disposición de las células en las unidades secretorias.

En las glándulas simples, el conducto no se ramifica y puede estar enrollado o no.

En las glándulas compuestas, el conducto se ramifica.

Con respeto a las unidades secretorias, que se encuentran en la terminación de un conducto en las glándulas simples o de una rama pequeña de un conducto en las compuestas, pueden ser tubulares o presentar forma de matraz; a estas últimas se les llama alveolares o acinares (semejant4es a una vaso hueco o a una mora). En muchas glándulas, las unidades secretorias son mixtas, y entonces se dice que la glándula es tuboalveolar. Si la unidad acinar o en forma de matraz es muy grande, o sea, formada por muchas células, se puede llamar sacular.

La naturaleza de la secreción puede ser mucosa (viscosa) o serosa (acuosa), y en las unidades secretorias que forman difieren en su aspecto. Si hay ambos tipos, se dice que la glándula es mixta. Además, en un acino se pueden encontrar células serosas y mucosas, y entonces se les llama acino mixto.

Células mioepiteliales.- estas células presentan citoplasma fibrilar y tienen muchas características de músculo liso, incluso la contractilidad, aunque son de origen epitelial. Su contracción ayuda a expulsar la secreción de la glándula. También se encuentran alrededor de los conductos menores de muchas glándulas, por ejemplo las sudoríparas.

Glándulas endocrinas

Histológicamente, las glándulas endocrinas son mucho más sencillas que las exocrinas. Por la regular hay una delgada capsula de tejido conectivo a partir de la cual se extienden hacia a dentro tabiques incompletos que dividen la glándula en lóbulos. Cada célala esta adyacente a un delgado vaso sanguíneo hacia el cual vierte su secreción hormonal. Muchas glándulas del cuerpo son mixtas por tener función tanto exocrina como endocrina.


CUADRO SINÓPTICO GLÁNDULAS EPITELIALES

Tipo de glándula

Clasificación

Sistema conductivo

Unidad secretoria

Ejemplo

Unicelulares

Exocrinas

Endocrinas

Células caliciforme

Enteroendocrinas

Multicelulares

Exocrinas

Endocrinas

Simples(sin ramificar)

Simples(ramificado)

Compuestas

Tubular

Tubular enrolada

Tubular

Acinar

Tubular

Tuboalveolar, serosa

Tuboalveolar, mucosa

Tuboalveolar, mixta

Acinar(sacular)

Cordón y cúmulo

Folicular

Glándulas intestinales

(criptas de lieberkühn)

Glándulas sudoríparas

Glándulas fúndicas (estómago), glándulas de Bowman

Glándulas de Meibomio

Cardiales gástricas, glándulas labiales.

Páncreas, parótida, lagrimal

Bulbouretrales, labiales

Submaxilar

Próstata, glándula mamaria

Médula suprarrenal, hipófisis(porción distal)

Tiroides





































CUADRO SINÓPTICO MEMBRANAS EPITELIALES.

Clasificación

Tipo celular

Ejemplo

Función

Simples(una capa de células)

Plano

Cúbico

Cilíndrico

Hoja parietal de la cápsula de Bowman y asa de Henle (riñón)

Alveolos pulmonares.

Endotelio que reviste vasos sanguíneos.

Mesotelio que cubre o reviste cavidades del cuerpo.

Conductos de muchas glándulas.

Superficie del ovario.

Cápsula del cristalino.

Epitelio superficial del estómago

Vesícula biliar

Intestino delgado(borde estriado)

Trompas de Falopio, conductillos eferentes(ciliados)

Como membrana limitante.

Absorción de líquido.

Intercambio gaseoso.

Transporte activo, pinocitosis.

Ayuda al movimiento visceral.

Secreción, absorción

Protección

Formación de fibras del cristalino.

Secreción(moco), protección

Secreción, absorción

Absorción, secreción, protección

Transporte, protección

Seudoestratificado

(Núcleos a diferentes niveles. Todas las células tocan la lámina basal, pero no todas alcanzan la luz)

Cilíndrico

Tráquea y bronquios(ciliado con células caliciformes)

Uretra masculina (no ciliado)

Epidídimo (estereocilios)

Transporte, secreción, protección.

Protección

Absorción, secreción

Estratificados (más de una capa de células)

Plano

Cúbico

Cilíndrico

De transición

Vagina, esófago, córnea (no queratinizado)

Epidermis (queratinizado)

Glándulas sudoríparas

Conductos excretores mayores

Conjuntiva

Vías urinarias

Protección

Protección, evita la perdida de agua

Protección, secreción

Secreción absorción, protección

Protección, secreción

Protección, distensibilidad

lunes, 7 de julio de 2008

Teoria Celular

Teoría celular

ž Célula, es una palabra muy sencilla pero con un gran significado en la historia de la biología. En 1665, el científico inglés Robert Hooke, utilizando un microscopio primitivo, observó en un pedazo de corcho muy delgado pequeñas celdas a las cuales llamó células, hasta este momento dichas celdas no se relacionaban con la vida de las plantas, sino con el almacenamiento de ciertos "jugos". Desde aquí el microscopio comenzó a ser una herramienta esencial en el ámbito científico de la época y en el desarrollo de la biología en general. Luego, muchos otros científicos en otros países durante diecisiete décadas y utilizando el microscopio, lograron perfeccionar el diseño de este instrumento lo que permitió una mejor visualización de las células

La teoría celular consiste en

ž Todas las sustancias vivas están concentradas en las células.

ž Las células son unidades de estructura y función

ž El cuerpo es un agregado de células y las acciones del organismo son el resultado de la suma de las acciones de las células.

ž La célula es además un individuo fundamental e importante – el agente primario de organización.

ž La teoría celular de Schwann exponía dos aspectos:

1) El reconocimiento de que el organismo compuesto se desarrolla de células; y

2) Una nueva filosofía inductiva, genética y mecánica.

ž Tanto Schneider como Sachan afirmaban que el organismo era un agregado según ciertas leyes de otros seres de orden inferior; contra la opinión vitalista de la unidad de la vida en el cuerpo orgánico y contra la fuerza vital unitaria. Schleiden aducía que la vida es el resultado de la colaboración de muchas células. Schleiden, botánico, y Schwann, zoólogo, estudiaron muchos tipos de tejidos en sus respectivos campos. Ambos llegaron a la conclusión de que:

ž La célula es la unidad estructural básica de todos los organismos.

ž La célula constituye la unidad fundamental de los seres vivos.
Todo organismo vivo está constituido por una o por una multitud de células. Este es el enunciado básico de la teoría celular.

ž La Teoría Celular, tal como se le considera hoy, puede resumirse en cuatro proposiciones:

ž En principio, todos los organismos están compuestos de células.

ž En las células tienen lugar las reacciones metabólicas del organismo.

ž Las células provienen tan solo de otras células preexistentes.

Reseña histórica de la teoría celular

ž ROBERT HOOKE(1665)

Con sus observaciones postuló el nombre célula para referirse a los compartimentos que encontró en un pedazo de corcho, al observar al microscopio

ž ANTON VAN LEEUWENHOEK (1673)

Realizó observaciones de microorganismos de charcas, eritrocitos humanos, espermatozoides.

ž THEODOR SCHWANN (1839)

Postuló el primer concepto sobre la teoría celular . Las células son las parte elementales tanto de

plantas como de animales.

ž RUDOLF VIRCHOW (1850)

Escribió: "Cada animal es la suma de sus unidades vitales, cada una de las cuales contiene todas las

características de la vida. Todas las células provienen de otras células".

Los postulados que definen como tal la teoría celular son:

Todos y cada uno de los organismos vivos están constituidos por una (unicelulares) o más células

(multicelulares).

Los antecesores de las células, son células preexistentes.

MICROSCOPIO

El conocimiento de la estructura celular ha dependido de manera decisiva del progreso que ha experimentado la fabricación de microscopio.

La segunda mitad del siglo xlx fue llena de aportes en este campo, así como el desarrollo de técnicas de coloración para visualizar claramente las estructuras celulares.

El microscopio esta constituido por un sistema de lentes acoplados en el interior de un tubo que descansa en u8n soporte mecánico.

Hay que recordar que :

1 milímetro (1mm) - 1.000micras

1 micra - 1.000milimicrones

1 mili micrón -10 angstroms

1mm -10.000.000 angstroms

DIFERENCIAS ENTRE LAS CÉLULAS VEGETALES Y ANIMALES

ž Por lo general las células vegetales son de mayor tamaño que las animales, tienen plastos y están envueltas en una gruesa pared celular, también llamada pared celulósica o membrana de secreción. Sus vacuolas son de gran tamaño y no tienen centriolos.

ORGÁNULOS DE LA CÉLULA

ž CÉLULA ANIMAL

ž 1 Membrana plasmática

ž 2 Retículo endoplasmático granular

ž 3 Retículo endoplasmático liso

ž 4 Aparato de Golgi

ž 5 Mitocondria

ž 6 Núcleo

ž 7 Ribosomas

ž 8 Centrosoma (Centriolos)

ž 9 Lisosomas

ž 10 Microtúbulos (citoesqueleto)

ž CÉLULA VEGETAL

ž 1 Membrana plasmática

ž 2 Retículo endoplasmático granular

ž 3 Retículo endoplasmático liso

ž 4 Aparato de Golgi

ž 5 Mitocondria

ž 6 Núcleo

ž 7 Ribosomas

ž 8 Cloroplasto

ž 9 Pared celulósica

ž 10 Vacuola

Autora: Ana Kristell Delgado Puentes

miércoles, 28 de mayo de 2008

La Célula

Revisión bibliográfica sobre la Célula por estudiantes del Segundo de Bachillerato Ciencias

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GENERALIDADES
Todos los organismos están compuestos por una o más células y cada unas de ellas lleva a cabo las funciones para mantener al organismo con vida.
En los organismos pluricelulares, la vida es el resultado de la acción combinada de las células que forman su organismo, así, alimentarse, respirar, moverse, reproducirse, etc., son funciones que resultan de la acción conjunta de miles y miles de células que forman los sistemas digestivo, respiratorio, locomotor y reproductor, etc.
En este sentido, la célula es la unidad de la vida: sin ella toda la compleja maquinaria viviente no podría funcionar.
Antes de la invención del microscopio, en 1590 por Jansen, nadie se imaginaba lo que era la célula.
En 1667, Roberth Hooke, físico inglés, con ayuda del microscopio, observó por primera vez las células en una fina lámina de corcho. Lo que observó Hooke parecía un panal de abejas; eran las paredes celulares y los espacios vacíos dejados por el citoplasma muerto; de aquí deriva el nombre de célula (célula = celda o celdilla).

La ciencia que estudia la célula es la Citología, (cito = célula; logía = estudio o tratado).
Por lo expuesto podemos definir: “La célula es la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos, capaz de llevar vida independiente, de reproducirse y asociarse para formar los tejidos”, definición, que explicaremos con detalle más adelante.


VARIEDAD CELULAR
En el planeta existe una gran diversidad de organismos y conociendo de antemano que la célula es la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos, podemos desde ya anticipar que existe también una variedad considerable de células, por lo que ha sido difícil clasificarlas para fines de estudio.
Podemos encontrar diferentes criterios de clasificación; así considerando su forma, las células pueden ser: esféricas, redondeadas, ovaladas, en copa, sin forma definida, aplanadas, poliédricas, filiformes, ramificadas, alargadas, entre otras.
Sin embargo atendiendo a un criterio de clasificación más general podríamos considerar dos grandes grupos, de acuerdo a sus características morfológicas y funcionales:
• Células procariotas
• Células eucariotas
Las células procariotas (pro = en formación; carion = núcleo) son las más sencillas y primitivas, llamadas así porque no tienen un núcleo bien formado. Cada célula procariota es un organismo unicelular (forman el denominado reino Monera).
Por otro lado, las llamadas células eucariotas (eu = bien; carion = núcleo son más evolucionadas que las procariotas porque tienen un verdadero núcleo y orgánulos que realizan funciones vitales pudiendo encontrarse en tres situaciones:
Independientes: se encuentran formando organismos unicelulares, como el paramecio, euglema, ameba y algunos hongos.
Unidas: forman colonias como algunas algas.
Asociadas: como en los tejidos de plantas y animales.



LA ESTRUCTURA CELULAR
El fisiólogo Johannes Purkinje en 1839, fue el primero en llamar protoplasma (protos = primero; plasma = formación) al contenido vivo de la célula que está formado por agua, sales inorgánicas y compuestas orgánicos.
A pesar de la gran diversidad de formas y tamaños que existen entre los diferentes tipos de células, tanto vegetales como animales, todas tienen un aspecto común: son una masa de protoplasma con núcleo y membrana envolvente. La palabra protoplasma, por tanto, se suele emplear como sinónimo de vida y de célula.
Con fines didácticos, tomaremos como modelo la estructura de la célula eucariota, (tanto vegetal como animal), que consta de tres partes bien diferenciadas: membrana, citoplasma y núcleo.
Revisaremos también las funciones generales de cada una de estas partes y de los elementos que las constituyen.

LA MEMBRANA CELULAR
También conocida como membrana plasmática está compuesta por dos capas de fosfolípidos en las que se embeben (un cuerpo sólido absorbe a otro liquido) 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 (abundante agua o parecido a ella), los de la capa exterior de la membrana hacia el líquido extracelular y los de la capa interior hacia el citoplasma. Las proteínas embebidas en las capas de fosfolípidos cumplen diversas funciones como la de transportar grandes moléculas hidrosolubles, como azúcares y ciertos aminoácidos. También hay proteínas unidas a carbohidratos (glicoproteinas) embebidas en la membrana.
Cumple dos funciones importantes:
- Sirve de límite a la célula y la protege.
- Controla y regula el paso de sustancias al interior de la célula y hacia fuera de ella.
Sin embargo, la membrana celular no es una barrera aislante; ya que permite el paso de ciertas sustancias; todas las partículas nutritivas que entran en la célula y todos los productos de desecho que salen de ella, en función de las necesidades que tenga en determinado momento, esto es lo que se conoce como “permeabilidad selectiva”
En las células vegetales, además de la membrana, existe una pared de celulosa unida a ella, es la llamada pared celular.
Esta pared es secretada por la misma célula, pero no es materia viva; su función es dar consistencia al vegetal para que pueda sostenerse, ya que éste no posee sistema óseo. Para que la célula vegetal pueda intercambiar sustancias con las células vecinas, la pared de celulosa presenta perforaciones; a través de ella penetran los materiales necesarios para el metabolismo celular.


EL CITOPLASMA CELULAR
En el interior de la membrana plasmática se encuentra el núcleo. El resto de masa que no es núcleo recibe el nombre de citoplasma. En el citoplasma podemos distinguir dos componentes:
- Hialoplasma.
- Orgánulos citoplasmáticos.
El hialoplasma
Está formado en un 90% de agua y un 10% de sustancias orgánicas e inorgánicas llamadas inclusiones citoplasmáticas, como proteínas, carbohidratos, grasas, sales minerales, glucógeno, enzimas y productos de desecho.
Existen otras inclusiones como la hemoglobina (proteína de los glóbulos rojos que transporta el oxígeno transporta) glucógeno (es la forma como se almacenan los azúcares), grasas, mucus, entre las más representativas.
Los orgánulos citoplasmáticos
Son elementos del citoplasma con una estructura y función específica, de allí su denominación de orgánulos, algunos de ellos están en todas las células y otros solo en la célula animal o vegetal.
Entre los más importantes encontramos:
Mitocondrias
Son organelos de forma ovalada o esférica, presentes prácticamente en todas las células eucariotas, encargados de suministrar la mayor parte de energía necesaria para la actividad celular a través de la “respiración celular”, actúan por lo tanto como centrales energéticas de la célula.
Hay dos teorías sobre su origen: la primera, dice que provienen de la membrana fundamental, cuando un brazo del retículo se rompió y se volvió un órgano a parte. La otra dice que en el proceso de formación de la célula, una de ellas tomó una bacteria, la esclavizo hasta hacerla parte de ella (origen bacteriano) y se cree esto porque las mitocondrias, tienen su propio ADN.


Ribosomas
Son los organelos más pequeños del citoplasma presentan forma esférica y son los encargados de construir o sintetizar las proteínas de acuerdo con la orden que reciben desde el núcleo.
Pueden estar libres en el citoplasma o adheridos a las membranas del retículo endoplasmático.



Retículo Endoplasmático
Es una red de conductos o canales que recorren todo el citoplasma su fu nción es almacenar las proteínas que se elaboren en los ribosomas para distribuirse luego en la célula.
Existen dos tipos de retículo endoplasmático: liso o agranular que participa en el metabolismo de los lípidos; rugoso o granular, transporta las proteínas producidas en los ribosomas hacia las regiones celulares en que sean necesarias.
Las proteínas producidas en el retículo endoplasmático rugoso serán transportadas al aparato de Golgi mediante vesículas de transición, donde dichas proteínas sufrirán un proceso de maduración para luego formar parte de los lisosomas o de vesículas secretoras.
El retículo endoplasmático liso, al no tener ribosomas le es imposible sintetizar proteínas pero sí sintetiza lípidos de la membrana plasmática, colesterol



Aparato de Golgi
Es un sistema de varios sacos discoidales formado por vesículas y cisternas y una de sus misiones es construir ciertos azucares y almacenarlos junto con las proteicas.



Los lisosomas
Son organoides de tamaño muy variable, tiene forma de pequeñas vesículas membranosas que contienen enzimas hidroliticas capaces de degradar los alimentos y destruir las bacterias u otros organismos que invadan la célula.



Vacuolas
Son sacos membranosos con diversas funciones. Pueden ser:
- Digestivas, que ingieren las sustancias alimenticias.
- Excretoras, que expulsan al exterior los residuos y desechos.
- Pulsátiles, que se llenan de líquido y lo expulsan de la célula.
Plastos
Son orgánulos propios de las células vegetales y que contienen pigmentos en su interior. Pueden ser:
- Cloroplastos, éstos contienen clorofila y otros pigmentos. Son abundantes en las partes verdes de la planta. Su función es realizar la fotosíntesis.
- Cromoplastos, contienen pigmentos amarillos, anaranjados y otros están en las flores, frutos maduros y órganos coloreados. Cuando maduran los frutos los cloroplastos se convierten en cromoplastos.
- Leucoplastos, son cuerpos incoloros que almacenan diversas sustancias.
Centrosoma
También llamado centro celular o centriolo. Tiene forma radiada (con muchas proyecciones). Interviene en la repartición de los cromosomas durante la división celular.
Flagelos y cilios
Son prolongaciones del citoplasma, que intervienen en el movimiento de la célula. Su diferencia radica en que los cilios son prolongaciones cortas que por lo general existen en gran número alrededor de la célula, mientras que los flagelos son prolongaciones más largas, que en la mayoría de los casos se encuentran solos o en pares.



Seudópodos
Significa falsos pies. Son diferenciaciones exoplasmáticas nacidas debido a la plasticidad del citoplasma, que se manifiesta en forma de prolongaciones transitorias, gruesas o finas, según se llama lobópodos o rizópodos, ambas permiten el desplazamiento de la célula.



Cirros
Son una variedad de cilios, pero se caracteriza por ser menos numerosos, más gruesos y de lentos movimientos. Tiene forma de garfios y sirven a la célula para fijarse o desplazarse sobre ellos.

Microtúbulos y microfilamentos.
Son fibras de proteínas a manera de red al interior de la célula. Hacen las veces de esqueleto celular (citoesqueleto).


EL NÚCLEO CELULAR
Es un corpúsculo situado en el interior de la célula. Generalmente su forma es esférica u ovoide y está limitado por una membrana que lo separa del citoplasma.




Podemos distinguir en el las siguientes estructuras.
Membrana nuclear
Contiene poros en su estructura para permitir la entrada y salida de moléculas hacia y desde el núcleo.
Nucleoplasma
Llamado también jugo nuclear es un líquido viscoso que rodea a los cromosomas y todas las estructuras al interior del núcleo.
Nucléolo
Es un pequeño cuerpo al interior del núcleo que interviene en la síntesis o elaboración del ARNr (ácido ribonucleico ribosomal), necesario para formar las dos subunidades inmaduras integrantes del ribosoma, que migran al citoplasma a través de los poros nucleares, donde se unirán para constituir los ribosomas funcionales.
El nucléolo tarda cerca de una hora en formar un solo ribosoma, aunque cada nucléolo produce miles de ellos a la vez.
En una célula en fase de crecimiento activo, el nucléolo forma unos diez millones de ribosomas antes de cada división celular.
Cromosomas
Son elementos en forma de bastoncillos compactos que portan los caracteres hereditarios. Cuando la célula no está dividiéndose aparecen en forma de una red granulosa llamada cromatina. Los cromosomas están formados por el ADN (ácido desoxirribonucleico)



El núcleo controla la síntesis de proteínas en el citoplasma enviando mensajeros moleculares. En él se produce la síntesis de cadenas largas de ARN nuclear heterogéneo a partir de las instrucciones contenidas en el ADN (transcripción). Estas cadenas se modifican (transformación) para convertirse en fragmentos más cortos de ARN mensajeros (ARNm) que solo en un pequeño porcentaje salen al citoplasma a través de los poros nucleares. Una vez en el citoplasma, el ARNm se acopla a los ribosomas y codifica la estructura primaria de una proteína específica gracias a la secuencia de aminoácidos que son trasportados por el ARNt (acido ribonucleico de transferencia).

Dicho de otro modo, el ARNt transporta los aminoácidos en el citoplasma, específicamente a los ribosomas, lugar donde se realizará la síntesis proteica. El ARNm, es el que lleva el molde o mensaje genético a los ribosomas, molde en el que se sintetizarán las proteínas específicas de cada célula, de cada organismo vivo gracias a la unión de los aminoácidos llevados por los ARNt. El ARNr es el elemento químico constitutivo de los ribosomas y puede ser considerado como el obrero, porque utiliza los moldes de los ARNm y la materia prima que transportan los ARNt, sintetizando de este modo las proteínas en el citoplasma celular.

Las funciones que desempeña el núcleo celular son de gran importancia para la vida. Además de contener los caracteres hereditarios, dirige y provoca procesos metabólicos responsables del crecimiento y reproducción de la célula. En suma, la continuidad de la vida de una célula está determinada por su propio núcleo.



LA CÉLULA EN EUCARIOTAS Y PROCARIOTAS



LA TEORÍA CELULAR
Las teorías que se postulaban antiguamente sobre la constitución de los seres vivos parecerían hoy descabelladas; sin embargo es comprensible tal situación si recordamos que las técnicas y los instrumentos para la investigación científica en esos tiempos no poseían las ventajas de permitir ver que se escondía más allá de lo que a simple vista los científicos podían observar.
Con las experiencias de Roberth Hooke, los científicos continuaron las observaciones. En 1838 Matthías Schleiden luego de observar cortes muy finos de plantas, llegó a la conclusión de que todas las plantas están constituidas por células.
Iguales observaciones fueron realizadas en tejidos animales, y el científico Theodor Schwann, en 1839 sostuvo que todos los animales están constituidos por células.
En base a estos dos últimos descubrimientos se fundó la Teoría Celular, que contempla los siguientes postulados:
- Todos los seres vivos están formados por células.
- La célula es la unidad vital, o sea realiza las funciones vitales: crece, se nutre, respira, etc.
- Toda célula se origina de otra célula.
La Teoría Celular significó un gran avance en biología, ya que sintetizó todos los descubrimientos y avances realizados hasta entonces y abrió el camino para nuevos estudios entorno a la célula. La etapa siguiente en el desarrollo de la Teoría Celular supuso la corrección de algunas ideas expuestas por Schleiden y Schwann, fundamentalmente las relativas a la división celular.
Ellos suponían que las células hijas aparecían como minúsculas células en el interior de la célula madre. Estudios posteriores demostraron que cada célula procede de la división de una célula madre, es decir, se duplica por división y origina dos nuevas células.




Revisión bibliográfica:

Paola Delgado I.
Rebeca Ricaurte B.
Ivonne Saavedra P.
Adela Gómez D.
Jasmín Zambrano M.

Estudiantes del Segundo Bachillerato Ciencias de la UEMA




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