martes, 27 de marzo de 2012

Orgánulos de una celula


ESQUEMA DE ORGÁNULOS EN DIFERENTES TIPOS DE CÉLULAS

1.                EUCARIOTAS

a)               Animal:
·                  Lisosomas (membranosa)
·                  Flagelos (no membranosa)
·                  Centrosoma (no membranosa)
b)               Vegetal
·                  Vacuolas (membranosa)
·                  Cloroplastos (membranosa)
·                  Pared celular
c)               Comunes
·                  Aparato de Golgi (membranoso)
·                  Peroxisoma (membranoso)
·                  Ribosoma (no membranoso)
·                  Membrana celular
·                  Reticulo endoplasmatico (membranoso)
·                  Hialoplasma
·                  Mitocondria (membranoso)
·                  Citoesqueleto (no membranoso)


2.                PROCARIOTA
·                  Pared celular
·                  Membrana celular
·                  Ribosomas (no membranosos)
·                  Flagelos (no membranosos)







PARED CELULAR

Típica de las células eucarióticas vegetales. Realiza funciones importantes como la absorción, transpiración, traslocación, secreción y reacciones de reconocimiento y defensa contra bacterias u otros patógenos.

Estructura

Está formada por varias capas.

En las células procariotas, rodeando la pared celular se encuentra una cápsula compuesta principalmente por polisacáridos. Esta cápsula se encarga de proteger a algunas bacterias.

Función

Importante función estructural: da forma a la célula y la protege. Cada pared celular está unida a la pared de las células vecinas y entre todas constituyen un armazón que da consistencia a los distintos órganos.

También se encarga de que la célula no varíe su tamaño (turgencia), que es fundamental para su crecimiento.





Membrana celular

Controla el contenido químico de la célula.



Estructura

Colesterol: es un lípido que da consistencia y estabilidad a la membrana

Proteínas de transporte: como las moléculas no pueden atravesar la membrana celular( a menos que sea agua) esta proteína se encarga de transportarlas del interior de la célula al exterior.

Fosfolípidos: dan estructura a la membrana celular, y se disponen en forma de bicapa. La parte hidrófila se encuentra hacia el exterior, y la hidrófoba hacia el interior.

Glucolípidos: se encuentran en el exterior de la membrana unidos a los fosfolípidos y es receptor de moléculas como los antígenos.


Glucoproteína: similar a los glucolípidos, pero unidos a proteínas.



Funciones

·       Protege a las células
·       Es una barrera que no permite el paso de sustancias disueltas en agua, haciéndolas pasar por las proteínas de transporte.

HIALOPLASMA

LOCALIZACION

Es el medio interno de la célula en donde se encuentran los orgánulos celulares y el núcleo. Está limitado por dos membranas, la membrana plasmática (exterior) y la membrana nuclear (interior).

COMPOSICIÓN QUÍMICA-ESTRUCTURA

El hialoplasma está compuesto por los siguientes compuestos:

- Agua. (70 - 80%)
- Glúcidos.
- Prótidos (CHO).
- Lípidos.
- Ácidos nucleicos.
- Sales minerales.

FUNCION

-Es el medio donde se mueven los orgánulos y el núcleo.
-Permitir la realización de los procesos metabólicos.
-Regular el PH.
-Movimiento de ciclosis (proceso de intercambiar sustancias en la célula).







CITOESQUELETO

LOCALIZACIÓN

Aparece en todas las células eucarióticas, aunque más desarrollado en las células animales que en las de los vegetales y hongos, debido a que estas últimas poseen una pared celular que cumple funciones de exoesqueleto celular.

TIPOS Y FUNCIONES

Está formado por una red de filamentos proteicos, los filamentos de actina, micrótubulos y los filamentos intermedios.  Estos filamentos son los responsables de las formas de las células, de su movimiento y de su organización interna.

Los filamentos de Actina, que se encuentran en los músculos se encargan de la forma, la rigidez y la estabilidad de la célula. Al encontrarse en los músculos, intervienen en sus movimientos de contracción y relajación.

Los filamentos intermedios son gruesos y resistentes. Se encuentran en células sometidas a esfuerzos mecánicos, como las células epiteliales (piel).

Los microtúbulos, son filamentos huecos que se encuentran formando estructuras estables (como centriolos, cilios y flagelos). Se encargan del desplazamiento de orgánulos y otras sustancias en el citoplasma celular.












RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO

Es un orgánulo que se encuentra en células eucariotas y se extiende por todo el citoplasma. Una parte del retículo endoplasmático, cercana al núcleo, contiene granulaciones y por eso se le conoce como retículo endoplasmático rugoso. Estas granulaciones se llaman ribosomas, y, por eso, relacionan al RER con la síntesis de proteínas. El resto del retículo endoplasmático es el liso, que no contiene ribosomas.











Retículo endoplasmático rugoso

Estructura

La cantidad de ribosomas que contiene el retículo endoplasmático rugoso es variable. Dependiendo de su abundancia, adopta una forma u otra. Cuanta más cantidad de ribosomas contenga, va adoptando una forma más aplanada.

Función

La función principal de este orgánulo está asociada a la síntesis de proteínas. En el retículo endoplasmático se produce un control de la calidad de las proteínas sintetizadas.
Además también sintetiza proteínas para sí mismo, llamadas proteínas residentes, cuya función la realizan en el propio RER plegando las proteínas recién sintetizadas.  






Retículo endoplasmático liso

Estructura

Es una red de túbulos conectados entre si y como hemos dicho antes no contienen ribosomas. Al igual que el resto de orgánulos se encuentra en el citoplasma y unido al RER.

Función

Tiene diversas funciones como la detoxificación, es decir, gracias a las enzimas que contiene neutraliza sustancias tóxicas que hay en la célula, convirtiéndolas en unas moléculas capaces de salir con facilidad de la célula.
También se encargan de la síntesis de lípidos (para elaborar nuevas membranas) y esteroides y del almacenamiento y liberación del Calcio.
El primer paso de la síntesis de esteroides, como el colesterol, da lugar en las mitocondrias. Por este motivo, las mitocondrias están relacionadas con el REL.


Diferencias principales

RER
REL
Membrana con ribosomas (aspecto rugoso)
Sin ribosomas
Función relacionada a síntesis de proteínas (por los ribosomas)
Sintetiza lípidos y esteroides














VACUOLAS

Las vacuolas son abundantes en las células vegetales.

Funciones

En célula vegetal
-         se encargan del almacenamiento de reservas y de productos tóxicos
-         Crecimiento celular
-         Homeostasis del interior celular (regulación salina)

En célula animal, su función principal es eliminar el exceso de agua.

Estructura

Rodeadas por una membrana simple, denominada tonoplasto, encargada principalmente de la turgencia y el crecimiento de la célula. En el interior de las vacuolas vegetales y animales se encuentra un líquido llamado jugo vacuolar (agua + compuestos orgánicos).





 











MITOCONDRIAS

Las mitocondrias son uno de los orgánulos más importantes del citoplasma y se encuentran en todas la células, tanto animales como vegetales y están en continuo movimiento.

Función

Es donde se produce la respiración celular, para finalmente obtener energía.

Se encargan del metabolismo celular que consiste en el conjunto de reacciones a las que está sometida la célula, a partir de las cuales se obtiene energía y materia desde sustancias ya digeridas.

Estructura

Tienen forma alargada y ovalada y están envueltas por dos membranas distintas, una externa (lisa y separada de la otra por un líquido) y otra interna  (muy plegada formando crestas). En este líquido que las separa, podemos encontrar ADN mitocondrial, que contiene información para la síntesis directa de proteínas.

Entre las crestas se encuentra la matriz, donde ocurren los principales procesos de obtención de energía.

mitocondriamitocondria




RIBOSOMAS

LOCALIZACIÓN

Los ribosomas están presentes en el citoplasma de células tanto procariotas como eucariotas. A su vez, también se encuentran en las mitocondrias y cloroplastos pero no en el núcleo. 
En el hialoplasma (medio acuoso del citoplasma) los ribosomas pueden situarse en dos lugares diferentes. Unos de ellos unidos a la membrana del RER (retículo endoplasmático rugoso) y otros se encuentran libres, es decir que no están unidos a ninguna membrana; pero ambos ribosomas poseen la misma estructura y cumplen la misma función.

http://sociedaddemente.files.wordpress.com/2011/02/celula_animal.gifretic_endoplasmatico_letras


ESTRUCTURA

El ribosoma consta de dos partes o subunidades, una grande y otra pequeña, entre las cuales queda un espacio donde se sitúan las enzimas y el ARN mensajero que va a ser traducido durante la síntesis de proteínas.

ribosomas0413



FUNCIÓN

La función de los ribosomas es la síntesis de proteínas.  Los ribosomas se van desplazando a lo largo de la molécula de ARNm y van sintetizando la proteína mientras avanzan. La traducción comienza siempre con la unión de la subunidad  pequeña al ARNm y a continuación se ensambla con la subunidad grande. Cuando termina el proceso de traducción las dos subunidades ribosómicas se separan. En una cadena de ARNm puede haber mas de un ribosoma traduciendo, a ese conjunto se le llama polirribosoma.


Cada ribosoma tiene una función distinta para cada cadena polipeptídica.

ribosoma en la sintesis de proteina
ribosomas sintesis de proteinas

CLOROPLASTOS


Los cloroplastos se localizan en el citoplasma de todas las células eucariotas vegetales y son los responsables de realizar la fotosíntesis.


ESTRUCTURA Y FUNCIONES:
Los cloroplastos están delimitados por una doble membrana que delimitan dos compartimentos diferentes: el espacio intermembrana y el estroma:
-         membrana externa: es una membrana que está en contacto con el hialoplasma y es permeable a las moléculas pequeñas.
-         Membrana interna: es una membrana continua que se encuentra rodeada por la membrana externa.
-         Espacio intermembrana: espacio situado entre la membrana externa e interna.
-         Estroma: es un espacio delimitado por membrana interna y ocupa la mayor parte del cloroplasto conteniendo proteínas, ADN y ribosomas. Es donde se produce los procesos de síntesis de glúcidos, proteínas y ácidos grasos. También se da la fijación del CO2 en la fotosíntesis.
o       Tilacoides: son discos aplanados y cerrados, que se apilan uno encima de otros formando la grana. Estas granas se unen entre si en el estroma.  Su función es realizar el transporte de electrones y la síntesis de ATP. A su vez poseen clorofilas y las proteínas necesarias para realizar la fase luminosa de la fotosíntesis.





CENTROSOMAS

LOCALIZACION

Este orgánulo se encuentra en la periferia del núcleo de las células animales, y no aparece en las vegetales.


ESTRUCTURA/CARACTERÍSTICAS

El centrosoma es la unidad de dos centríolos (por lo que también conoce como diplosoma) formando una estructura en forma de barril. Esta rodeado por material pericentriolar. Cada uno de los centríolos está formado por microtúbulos, en forma de cilindro.

FUNCIÓN

La función de los centrosomas es la organización de microtúbulos, que son filamentos del citoesqueleto. También forma el cuerpo de los cilios y flagelos y el huso mitótico (repartidor de cromosomas en la división celular).




TIPOS/PARTES

(BUSCAR FOTO)

Diplosoma, es la parte central y consta de dos centríolos situados cerca del núcleo.

Centrosfera, que rodea al diplosoma.

Fibras de áster, que consiste en una serie de microtúbulos dispuestos en forma radial.








APARATO DE GOLGI



LOCALIZACION:


Es una extensión del retículo endoplasmático y esta ubicado cerca del núcleo en el citoplasma de las células eucariota. Si se encuentran en las células animales generalmente se sitúan rodeando a los centríolos.


aparato de golgi3



ESTRUCTURA:


El aparato de Golgi esta formado por uno o varios dictiosomas, es decir agrupaciones en forma paralela de cuatro a ocho sáculos aplanados que tienen forma alargada y ligeramente curvada. Las cavidades de estos sáculos están delimitadas por una membrana y llenas de fluido. Entre los diferentes sáculos, hay una serie de vesículas de forma esférica distribuidas homogéneamente, que se encargan del transporte de proteínas y lípidos. A su vez, los dictiosomas están conectados entre si y su número puede variar según la función que desempeñe la célula que los contiene, yendo de unos pocos a cientos de ellos.

Presenta dos caras bioquímicamente diferentes, una de ellas llamada Cis (de formación) de forma convexa y próxima al retículo endoplasmático rugoso; y la otra llamada Trans (de maduración) de forma cóncava, que se encuentra próxima a la membrana del citoplasma, contiene sáculos de gran tamaño.

aparato de golgi2   aparato de golgi2


FUNCION:


● Embalaje y secreción.
 Las sustancias fabricadas en el R. E. se incorporan a la cara Cis del aparato de Golgi y se desplazan progresivamente hacia la cara Trans. Se forman las vesículas de secreción y vierten su contenido al exterior.

● Formación de lisosomas.
Vesículas, que contienen abundantes enzimas hidrolíticas.
aparato de golgi

PEROXISOMAS


LOCALIZACION:


Están presentes en las células eucariotas. Se encuentra en la mayor parte de los tejidos. Es particularmente prominente en el hígado y en el riñón.
peroxisoma loc  peroxisomass 


ESTRUCTURA:


Los peroxisomas están envueltos por una membrana citoplasmática semipermeable y tienen forma ovalada. Esa membrana protege a la célula de los efectos dañinos que podría causarle la salida de las enzimas que se encuentran en su interior.  
Se forman por gemación al desprenderse del R.E. liso.


peroxisoma peroxisomas2



FUNCIONES:
-         Contienen diferentes enzimas entre las que se encuentran la catalasa y la peroxidasa. Son las responsables de la oxidación que consiste en a partir de sustratos orgánicos, generar energía desprendiendo peróxido de hidrógeno. Esta sustancia es tóxica y es descompuesta por la enzima catalasa.
-         También intervienen en la síntesis de lípidos como por ejemplo el colesterol.













LISOSOMAS

LOCALIZACIÓN:

Los lisosomas son orgánulos esféricos que se encuentran en el citoplasma celular de todas las células eucarióticas, excepto en los glóbulos rojos; están cubiertos únicamente por una membrana. Los lisosomas contienen numerosas enzimas digestivas que degradan todas las moléculas inservibles para la célula.
lisosoma creacionFlechasLiso












ESTRUCTURA

El tamaño de los lisosomas puede ser muy variable, y esta rodeada por una membrana que protege a la célula de las enzimas del interior de este orgánulo; si dicha membrana se rompe o se fractura, las enzimas podrían destruir la célula al salir al citoplasma.
LISOSOMA


FUNCIÓN

Los lisosomas participan en la digestión celular, para ellos contienen enzimas digestivas en su interior cuya función es digerir o descomponer la materia orgánica compleja transformándola en moléculas más sencillas; por ejemplo los polisacáridos los transforma en monosacáridos, o las proteínas las transforma en aminoácidos.
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TIPOS

Se pueden distinguir dos tipos de lisosomas:
-         Lisosomas primarios: son vesículas de secreción del aparato de Golgi que contienen las enzimas digestivas en disolución acuosa y se encuentran inactivas, ya que todavía no han intervenido en los procesos digestivos. Algunas de ellas pueden verter sus enzimas fuera de la célula y digerir materia extracelular, otras participan en la remodelación de los huesos.
-         Lisosomas secundarios: son vesiculas más grandes y voluminosas que en su interior hay enzimas digestivas activas, es decir que están realizando procesos de digestión, a la vez que sustratos o sustancias en vías de digestión. Se forman al unirse con otras vesículas.






FLAGELOS Y CILIOSFLAGELOS Y CILIOS



La diferencia entre ambos es que los flagelos son más grandes que los cilios.

Localizacion

Superficie de la célula

Caracteristicas

-contienen un núcleo formado por un haz de microtúbulos capaz de desarrollar movimientos que requieren energía.
-Muchas células animales, vegetales y protistas poseen cilios y flagelos. En la base de todos ellos existe una estructura semejante al centriolo.


Funciones

Su función es el movimiento de la célula.
-Se encuentran grandes haces de filamentos de actina en las células musculares donde, junto con una proteína llamada miosina, generan contracciones poderosas.


Ejemplos
-Los espermatozoides nadan con ayuda de flagelos.
-las células que revisten el intestino y otros conductos del cuerpo de los vertebrados
-tienen en la superficie numerosos cilios que impulsan líquidos y partículas en una dirección determinada. 




MESOSOMAS

LOCALIZACIÓN

Un mesosoma es un organulo que se produce en la membrana plasmática de las células procariotas.


FUNCION

Los mesosomas incrementan la superficie de la membrana plasmática y poseen una cantidad de enzimas que son utilizadas para la duplicación del ADN, la respiración, y la fotosíntesis en células vegetales.


TIPOS/PARTES

Hay dos tipos de mesosomas:

1)    Mesosomas Septales: Se ocupan de la replicación del ADN

2)    Mesosopmas Laterales: Sus funciones son estructurales


Son orgánulos de la membrana celular que dividen el ADN en las células procariotas.

lunes, 26 de marzo de 2012

Vida y Muerte de las estrellas

VIDA Y MUERTE DE LAS ESTRELLAS


Los átomos son las partículas indivisible, todos  están creados en las estrellas. Un átomo de cualquier  elemento esta compuesto por protones, neutrones y electrones. Los dos primeros se encuentran en el núcleo del átomo y son los encargados de darle la masa a este. El protón tiene carga positiva y una masa semejante a la del neutrón que no tiene carga. Los electrones se mueven por las alrededores del núcleo en un espacio  muy superior al de este, tienen una masa despreciable con respecto a un protón y tienen carga negativa. 
De forma general, podemos decir que el átomo es un elemento de carga eléctricamente neutro, por lo tanto, si tenemos en cuenta que la carga del protón es igual a la carga del electrón, en un átomo hay el mismo número de protones y de electrones. Sabemos que dos cargas de signo opuesto se atraen por medio de una fuerza electrónica y dos cargas del mismo signo se alejan por la misma fuerza.






Si dos protones tienen la misma carga, ¿ porqué los protones no se alejan del núcleo?  Existe  una fuerza mayor que los une.
Imaginemos un gancho que une las partículas de un átomo.  Gracias a él estas  no se pueden ni separar, ni juntar demasiado. A esta fuerza se la denomina fuerza nuclear. El neutrón no tiene cargas pero si que tiene fuerza nuclear. Podríamos decir    que el núcleo del átomo se encuentra pegado por medio de las fuerzas nucleares.
Al igual que todos los seres vivos una estrella nace, vive y muere. Al principio, todo empieza como una gran nube de polvo y gas, estas partículas debido a su masa van creando una gravedad y esto hace que las partículas se acerquen más entre sí, lo que provoca el choque de los átomos aumentando la  temperatura. En el universo los elementos más abundantes son el hidrógeno y el helio, cuando se alcanza la temperatura suficiente la estrella comienza hacer reacciones nucleares de fusión en su interior ;  como la propia palabra indica la fusión es la unión de los átomos.





La estrella comienza convirtiendo dos átomos de hidrógeno en uno de helio y debido a la reacción se pierde un fotón, por ello vemos las estrellas. La estructura de las estrellas esta determinada por su gravedad y la presión resultante en la generación interna de energía (Fusión). Mientras que la estrella este quemando hidrógeno el balanceo de estas dos fuerzas se mantendrá,  pero en cuanto el combustible se acabe la fuerza de gravedad predominara y hará que la estrella se contraiga. Si la masa de la estrella es parecida a la del sol esta se contraerá hasta tener la temperatura suficiente como para iniciar otra reacción nuclear  de fusión de helio.
En este caso la reacción nuclear no tiene porque empezar de forma instantánea, comienza con pequeños arranques que contribuyen a calentar el núcleo facilitando así la reacción nuclear, esto provoca que la estrella cambie su volumen en pequeños espasmos hasta que arranca la reacción nuclear y el volumen de la estrella aumenta considerablemente absorbiendo los planetas, a esto se le llama gigante roja.
Y en el centro del núcleo queda lo que se denomina enana blanca, equilibrando su gravedad mediante  las fuerza electrónicas.




Si la masa es el doble que la del sol, el núcleo se colapsa  igual que el anterior para iniciar las reacciones de fusión de helio pero en este caso no se convertirá en una gigante roja pues la fuerza de gravedad es mayor y lo detendrá, encontrando un nuevo equilibrio. A medida que la fusión de helio avanza, da como productos elementos más pesados como el oxigeno y carbono. Cuando se acaba el combustible el núcleo se va contrayendo nuevamente por la gravedad hasta que la temperatura es suficiente para fusionar el carbono en elementos como neón sodio y magnesio.
Este procedimiento sigue hasta que llega al hierro en ese momento no se no hay suficiente temperatura para realizar la fusión y la fuerza de gravedad sigue contrayendo el núcleo. Las fuerzas nucleares no dejan  que la fuerza de gravedad siga contrayendo el núcleo. Esto libera una gran cantidad de energía la cual es transportada por una gran onda de choque que lleva consigo las capas exteriores de la estrella esto es lo que se denomina Supernova
El núcleo se convierte en una estrella de neutrones.





La onda de choque enriquece con elementos pesados el espacio. Los restos eventualmente componen restos de polvo y gas. Cuando una onda de choque alcanza  otras nubes de gas y polvo, inducen presión a estas y pueden producir nebulosas solares que al de cierto tiempo pueden ser nuevos sistemas y nuevos elementos químicos.
Si la masa es el triple que la del sol no se conoce ninguna fuerza en la naturaleza que pueda detener el colapso de la estrella y  esta se convertiría en un agujero negro. Este tiene tanta gravedad que hasta los rayos de  luz son atraídos a su interior.