jueves, 19 de enero de 2017

Actividades división celular

1 A la vista de esta imagen conteste a las siguientes cuestiones:
a) ¿Q etapa de la mitosis representa? [02].
Representa la telofase, ya que el ADN se encuentra de forma laxa y está a punto de producirse la citocinesis 
¿Q indican las flechas A, B y C? La flecha A indica el ADN descondensandose, la flecha B indica el huso anastral y la flecha C representa la zona donde se está a punto de producir la citocinesis 
[03]. ¿Se trata de una célula animal o vegetal?, razone la respuesta [025]. Se trata de una célula animal puesto que carece de pared celular y su citocinesis es por estrangulación 
Describa  detalladamente los fenómenos naturales que ocurren en esta etapa [025].
En la telofase comienza la descondensacion de los cromosomas que están dispuestos en ambos polos del huso. La lámina fibrosa que se forma a partir del retículo endoplasmático y de los restos de envoltura nuclear de la madre se adhiere a los cromosomas para volver a formar la envoltura nuclear. La despirilizacion de los cromosomas posibilita la creación de los nucleolos y el núcleo metafasico se asemeja cada vez más al núcleo interfásico.Finalmente se produce la división total del núcleo, y, posteriormente la del citoplasma
b) Describa los fenómenos celulares que tienen lugar  en  las  restantes  etapas  d l mitosis [075]. Explique cuál es el significado biológico de la misma [025]. 
La mitosis es la división del núcleo celular de las células somáticas y de aquellos organismos que tienen reproducción asexual. Sus etapas son la profase, donde se produce la condensación de cromatina para formar los cromosomas y desaparecen los nucleolos y la envoltura nuclear 
En la metafase se forman la placa ecuatorial y el huso mitótico y los cromosomas quedan fijados en el ecuador de ésta y en la anafase se separan hacia cada uno de los polos celulares existentes para su posterior descondensacion y formación de dos nuevos nucleos en la telofase



2. A la vista del esquema responda razonadamente a las siguientes preguntas:
a) Indique qué momento del ciclo celular representan los esquemas arriba indicados [03], lo que señalan los meros [03], y describa los fenómenos celulares que ocurren en A, B y C [04].
A: Representa la etapa final de la interfase
B: Profase C:Profase D: Profase
E:Metafase 
F: Anafase
G: Telofase H: Telofase
1 señala el ADN condensado formando cromosomas
2 señala el centrosoma 
señala el huso mitótico o acromático, constituido por microtúbulos
En A nos encontramos en la etapa final de la interfase, donde aun no se ha producido la duplicación del centrosoma ni ha desaparecido la envoltura nuclear
En B se produce la duplicación del centrosoma y es una imagen  situada en el comienzo de la profase de la mitosis
En C se produce la fragmentación de la envoltura y se empieza a formar el huso mitótico.
b) Diga si los dibujos corresponden a una célula animal o vegetal [02]. Indique, razonando la respuesta, dos características en las que se basa [08]. 
Se trata de una célula animal puesto que en el centrosoma se observan los centriolos. Además, al final de la telofase se produce la citocinesis mediante la estrangulación del citoplasma. Si se tratase de una célula vegetal, esta carecería de centriolos y realizaría la creación de un tabique (fragmoplasto) para llevar a cabo la citocinesis



3. En relación con la figura adjunta conteste las siguientes cuestiones:
a) ¿Q representa la gráfica 1? [04]. Explique mo cambia el contenido de ADN desde la fase A hasta la fase G [06].
b) ¿Qué  funció tiene el cambio en el contenido  de ADN que se representa  en la gráfica 1? [04]. Suponiendo que los cromosomas fueran visibles a lo largo de todo el ciclo, ¿en q fases, desde la C a la G, de la gráfica 1 encontraría las estructuras cromosómicas (1 a 4) que se muestran en la figura 2? [0’6]
La gráfica representa el ciclo celular que experimenta una división meotica. En la fase A nos encontramos en la etapa G1 de la interfase, con el ADN siendo 2.En la fase B se produce la duplicación del ADN hasta 4 y por consiguiente se trata de la Fase S de la interfase. En el periodo C se mantiene así que se trata de la fase G2. En la etapa D se produce la primera división meiotica, puesto que el contenido de ADN vuelve a ser 2.La etapa E refleja la intercinesis. En la fase F se produce la segunda división meiótica, que reduce a la mitad la cantidad de ADN inicial. La fase G refleja de nuevo la interfase.
En la fase C y en la fase F serían visibles, más concretamente en la metafase y anafase de cada una de las dos divisiones. La imagen 1 se observará en la Profase I.La figura 2 se observaría en la anafase II, la figura 3 se observará en la meta fase II y por último la imagen 4 se observará en la Telofase II


En 2008  se planteó con unas ligeras modificaciones, a saber: a) ¿Qué representa la gráfica 1? [02]. ¿A qué tipo de división celular corresponde? [02]. Explique cómo cambia el contenido de ADN desde la fase A hasta la fase G [06].
b) ¿Qué  funció tiene el cambio  en el contenido  de ADN que se representa  en la gráfica 1? [04]. Suponiendo que los cromosomas fueran visibles a lo largo de todo el ciclo, ¿en qué períodos (indicados por letras) de la gráfica 1, encontraría las estructuras cromosómicas 1 y 2 que se muestran en la figura 2? [0’6]. 

La gráfica representa el ciclo celular que experimenta una división meotica. En la fase A nos encontramos en la etapa G1 de la interfase, con el ADN siendo 2.En la fase B se produce la duplicación del ADN hasta 4 y por consiguiente se trata de la Fase S de la interfase. En el periodo C se mantiene así que se trata de la fase G2. En la etapa D se produce la primera división meiotica, puesto que el contenido de ADN vuelve a ser 2.La etapa E refleja la intercinesis. En la fase F se produce la segunda división meiótica, que reduce a la mitad la cantidad de ADN inicial. La fase G refleja de nuevo la interfase.
En la fase C y en la fase F serían visibles, más concretamente en la metafase y anafase de cada una de las dos divisiones. La imagen 1 se observará en la Profase I.La figura 2 se observaría en la anafase II, la figura 3 se observará en la meta fase II y por último la imagen 4 se observará en la Telofase II
4.  En relación con el esquema adjunto, que representa tres fases (1, 2 y 3) de distintos procesos de división celular de un organismo con una dotación cromosómica 2n = 4, conteste las siguientes cuestiones
a) Indique de q fases se trata y en qué tipo de división se da cada una de ellas [05]. ¿Qrepresentan en cada caso las estructuras saladas con las letras A, B, C, y D? [05.
b)   ¿Cuál   es   la   finalidad   de   los   distintos   tipos   de   división   celular?   [04].   Dibuje esquemáticamente el proceso de división completo del que forma parte la fase 2 identificando las distintas estructuras [0’6]. 
1- Anafase I de la meiosis I
2-Anafase mitótica 
3- Anafase de la meiosis II
A- Cromosomas homólogos 
B/C- Cromáticas hermanas 
D-huso acromático
La de la meiosis es reducir el número de cromosomas y producir variabilidad genética y la de la mitosis es la reproducción y el crecimiento del individuo. 
En la imagen del final se representa la mitosis. 

5. A la vista de las gráficas, conteste las siguientes cuestiones:
a) ¿Qué proceso se representa en la gráfica A? [01]. Explique en qué se basa para dar la respuesta [04]. Indique razonadamente q ocurre con el ADN a lo largo del proceso [05].
La gráfica A representa la mitosis porque se da una división y una interfase.
El ADN se condensa y se forman los cromosomas, se duplica el ADN Y posteriormente se divide.
En la G1 se da la interfase, en la S la duplicación, en la G2 el ADN está duplicado, en la M la división mitótica y en la G1 la interfase otra vez.
b) ¿Q proceso se representa en la gráfica B? [0’1]. Explique en qué se basa para dar la respuesta [04]. Indique razonadamente q ocurre con el ADN a lo largo del proceso [05].  
La gráfica B representa la meiosis debido a que se observan dos divisiones.
El ADN se condensa y forma los cromosomas en la profase I en la cual se produce un sobrecruzamiento. Posteriormente se produce la primera división meiótica, y se queda en reposo en la intercinesis. Finalmente se produce la segunda división meiótica, muy similar a la mitótica como consecuencia es reducida la cantidad de ADN en la célula. 
Justo después de la división nuclear se produce la citocinesis.

6. En relación con las figuras adjuntas, responda las siguientes cuestiones:
a) Nombre los procesos salados con las letras A y B [04]. ¿Q fase se señala con el número 1? [01]. Describa lo que ocurre en esta fase [05].
En la letra A el proceso es la  Meiosis. 
En la letra B el proceso es la Mitosis.1: Profase I: Esta fase esta dividida en cinco subfases. La primera es denominada Leptoteno (el ADN se condensa y forma los cromosomas, la siguiente es el zigoteno (los cromosomas se unen a su homólogo mediante sinapsis), después en el paquiteno se produce un sobrecruzamiento de los cromosomas produciéndose una recombinación genética. En el diploteno los cromosomas homólogos se separan y por último en la diacinesis los cromosomas aumentan su condensación.
b) Enumere cinco diferencias entre los procesos A y B [05]. Indique la importancia biológica de ambos procesos [05].
La mitosis o fase M es un proceso corto; que tiene lugar en las células somáticas, ya que hay una sola división y la meiosis largo, porque tienen lugar 2 divisiones consecutivas,  y se produce en células germinales. Además, en la mitosis no se produce un sobrecruzamiento de los cromosomas homólogos mientras que en la meiosis sí, lo cual provocará que las células hijas resultantes no sean idénticas a la madre, ni entre ellas. 
La mitosis se puede dar tanto en células haploides como diploides, pero la meiosis solo en células diploides.
Tanto mitosis como meiosis tienen una gran importancia biológica. La mitosis porque gracias a ella se produce el crecimiento del individuo y la renovación de los tejidos y en cuanto a la  meiosis porque gracias a ella tienen lugar organismos diferentes.








domingo, 15 de enero de 2017

Mitosis/Meiosis

¡Buenas noches!
Hemos empezado el año estudiando la división celular. En este post os dejaré una imagen de una tarea de la Lesson Plan que realizamos la semana pasada en clase. En ella se observan claramente las semejanzas y diferencias de los distintos tipos de división celular, la mitosis y la meiosis.
Es muy importante conocer a la perfección dichos procesos pero también es muy útil saber compararlos y comprender su importancia biológica.
Como no podía modificar el documento lo he tenido que realizar a mano.
Fuente propia

jueves, 12 de enero de 2017

Esquema general temas 7, 8 y 9

¡Buenas a todos! 
Hoy voy a publicar mi esquema general de los temas 7,8 y 9 de biología, ya que guardan mucha relación entre síy nos sirve para tener una idea global
Se trata de un esquema en el que se trata todo acerca de la célula. Está dividido en bloques diferenciados por colores. De izquierda a derecha se muestra las diferencias entre una célula eucariota y otra procariota, se enuncia  la teoría celular de Schleiden y Schwann y se hace referencia al tamaño y forma así como de las partes indispensables de la célula eucariota ideal.
Otro de los bloques incluye la membrana plasmática con su constitución, la cual le atribuye unas propiedades y funciones características y especificas y los movimientos que  realiza esta 
También se hace mención a las uniones intercelulares, el citoesqueleto y el movimiento de la célula y a la pared celular, presente en hongos plantas y bacterias, incluyendo ademas la matriz extracelular 
Para continuar, se hace referencia también a los orgánulos celulares, que se encuentran numerados y se nombran sus funciones, alguna característica o su composición en función a la importancia que tengan
Para acabar, el ultimo folio está dedicado en su mayoría al núcleo celular, característico de eucariotas, donde se habla de sus partes y de su división, en la cual aparecen los cromosomas y desaparece la cromatina, entre otros muchos procesos.
¡Espero que os guste!

Imágenes propias 


martes, 10 de enero de 2017

Actividades Célula

1 ¿Por qué se dice que la membrana plasmática tiene modelo de mosaico fluido?
La teoría del mosaico fluido fue una teoría propuesta por Singer y Nicholson, que representa la estructura de la membrana plasmática como un mosaico fluido. Tiene modelo de mosaico fluido porque los fosfolípidos en forma de bicapa constituyen el soporte de la membrana, donde las proteínas están embebidas interaccionando unas con otras y con los lípidos , acompañado de cierto movimiento lateral.
Dichas proteínas, además, están dispuestas en mosaico y sus componentes químicos están dispuestos asimétricamente 

2 ¿Que tipo de células contendrá mayor número de ribosomas: una que almacena grasa u otra que almacena nuevas células como las epiteliales?
La célula que almacena nuevas células como las epiteliales puesto que los ribosomas intervienen en la síntesis proteica y estas ultimas las poseen a diferencia de aquella que almacena grasa.


3 ¿Es posible que en una célula coexista un Retículo Endoplasmático Liso y un Aparato de Golgi, ambos muy desarrollados?¿Por qué?
No es posible. El retículo endoplasmático listo está muy poco desarrollado en la mayoría de células, y el Complejo de Golgi depende del retículo endoplasmatico, ya que este le aporta vesículas Solamente sería posible si la célula en cuestión produjese lípidos

4. El hialoplasma y citoplasma. ¿Constituyen la misma estructura?
El citoplasma es la parte celular que se localiza entre la membrana plasmática y el núcleo, y dentro de él encontramos los orgánulos celulares, y el hialoplasma, tambien conocido como citosol o liquido intracelular

5 La célula eucariota: señales las principales estructuras y orgánulos celulares, qué características tiene cada uno y qué función desempeñan.
Las células de los animales, plantas y hongos son celulas eucariotas.

En la célula eucariotica distinguimos una membrana plasmática, que constituye el limite entre el interior celular y el exterior, un citoplasma en el que se encuentran situados los organulos y un nucleo, que consta de nucleoplasma, envoltura nuclear, cromatina (alberga el material genético) y nucleolos.
La membrana plasmática está compuesta por lípidos, como los fosfolipidos que le aportan fluidez y el colesterol que le aporta rigidez, proteínas, que desempeñan un papel importante como receptores de membrana ante señales externas y posibilitan la entrada de sustancias polares al citosol y una pequeña fracción de glúcidos que asociados a lípidos y a proteínas conforman el glucocálix.
Además la membrana actúa como un filtro bidireccional de entrada y salida de sustancias como nutrientes o sustancias de excreción en función a las necesidades metabólicas de la célula. 
En cuanto a las uniones intercelulares, en la célula animales encontramos uniones de oclusión, uniones de adhesión o desmosomas, que se subdividen en desmosomas en banda, desmosomas puntuales y hemidesmosomas y uniones de tipo gap, mientras que en las celulas vegetales, al existir una pared celular compuesta por celulosa encontramos plasmodesmos y punteaduras.
La pared celular es una cubierta rígida que envuelve exteriormente la membrana membrana de las celulas de plantas, bacterias y hongos, aportando rigidez y estableciendo turgencia en caso de hinchazón debido a causas osmóticas 
El movimiento de la célula esta posibilitado gracias a la existencia del citoesqueleto, un entramado de filamentos proteicos: los microtubulos, los microfilamentos y los filamentos intermedios.
Los microtubulos a su vez, constituyen el centrosoma y los undulipodios (cilios y flagelos) 
encontrando en el centrosoma el centro organizador de microtubulos en le material pericentrioal y posibilitando los cilios y flagelos los movimientos de algunas células
Los ribosomas son un organulo no membranoso cuya función principal es la síntesis proteica asociándose a ARNm.
El retículo endoplasmatico es un conjunto de sacos aplanados interconectados entre si que se relaciona con la síntesis proteica (RER) y de lípidos (REL).Además, el RE rugoso almacena proteínas, mientras que el RE liso, ademas de sintetizar lípidos (excepto los ácidos grasos) participa en la detoxificacion, oxidando los productos tóxicos provenientes del exterior y además interviene en algunas respuestas especificas de la célula 
En cuanto a las vacuolas y vesículas, las vacuolas son organillos citoplasmaticos membranosos presentes en las células vegetales, mientras que las vesículas se encuentran en las celulas animales y son de menor tamaño.
Los complejos de Golgi  formados por sacos aplanados están constituidos por unas unidades funconales llamadas dictiosomas en los que existe una polaridad y se diferencian dos caras con diferente estructura y polaridad conocidas como la cara cis y la cara trans.
Sirven como centros de compactación y distribución 
Entre sus diversas funciones, el aparato de Golgi es el transportador intracelular de sustancias, acumula y secreta proteínas, sintetiza polisacaridos y madura sustancias gracias a la acción de las proteínas enzimaticas 
Los lisosomas son un organulo exclusivo de las celulas animales  cuyas funciones son la digestión tanto intracelular como extracelular
Los peroxisomas y los glioxisomas son un tipo de vesículas con funciones oxidativas 
Las mitocondrias son los organulos propios de las celulas eucariotas animales con una doble membrana que se encargan de la respiración celular, el conjunto de estos se denomina condrioma. En las celulas vegetales hablaremos de cloroplastos.
En toda célula eucariota encontramos un núcleo, cuyos componentes son el nucleoplasma, la envoltura nuclear que es porosa para intercambiar materiales con el citoplasma , la cromatina que alberga ADN empaquetado y por tanto la información genética y nucleolos


6Explique las diferencias y semejanzas entre la célula procariota y la célula eucariota
7 Explique las diferencias y semejanzas entre la célula animal y la célula vegetal 
Las actividades 6, y 7 están respondidas en entradas diferentes del blog, en las que le dedico una entrada completa  a cada una de ellas.

 8 ¿Qué diferencia hay entre los ribosomas de  una célula procariota y otra eucariota?
Los ribosomas de las células eucariotas  constan de dos subunidades, una de 40 S y otra de 60 S que se unen formando un ribosoma activo de 80 S, mientras que los ribosomas bacterianos tienen un tamaño de unos 70 S y sus subunidades son de 30 S y 50 S respectivamente.
Además, difieren también en su masa molecular, siendo la de las células eucariotas más elevada.

sábado, 7 de enero de 2017

Comparación entre la célula animal y la célula vegetal

Célula animal y célula vegetal 

La célula animal y la célula vegetal son células eucariotas que tienen muchas cosas en común pero también son muy diferentes.
Para empezar, en las células vegetales, existe una pared celular compuesta principalmente por celulosa que rodea exteriormente la membrana plasmática y aporta rigidez, sirviendo en muchos casos de armazón para árboles y tallos. 
Como consecuencia de la existencia de dicha pared, las uniones intercelulares también son distintas, Así, hablaremos de uniones de oclusión, de adhesión o de tipo gap para referirnos a las uniones intercelurares de las células animales y plasmodesmos y punteaduras si hablamos de uniones entre células vegetales
Los centriolos que encontramos en el centrosoma son exclusivos de las células animales, las celulas vegetales carecen de ellos.
En cuanto a los organulos transductores de energía, la célula animal presenta mitocondrias mientras que la célula vegetal presenta cloroplastos, pigmentos fotosintéticos encargados de realizar la fotosíntesis. Ambos organulos poseen una doble membrana. 
En consecuencia a la presencia de cloroplastos que realizan la fotosíntesis, diremos que la nutrición de la célula vegetal es autotrofa mientras que la de la célula animal es heterotrofa.
Otra principal diferencia es que la célula vegetal posee vacuolas de gran tamaño y de vital importancia mientras que lo que posee la célula animal son vesículas, mucho más pequeñas y con una cantidad mínima 
En cuanto a la localización del núcleo, es frecuente que en la célula vegetal esté desplazado hacia un lado mientras que en la célula animal ocupa una posición central 
Si hablamos de la forma, las celulas vegetales tienen forma prismática mientras que la célula animal presenta una variedad de formas y tamaños: fusiforme, aplanada, estrellada…
Además, los lisosomas son un organulo exclusivo de las células animales, mientras que los pastidios son inexistentes en la célula animal pero de vital importancia en la célula animal 
Se puede observar que ambas son un tipo de célula eucariota, es decir con verdadero núcleo y con su material genético contenido en él. Comparten además una serie de estructuras como la membrana plasmática, el aparato de Golgi, los microtúbulos y el retículo endoplasmático, pero hay muchas características que las hacen diferentes e inconfundibles.
Adjunto dos fotos, una de una célula animal y otra de una célula animal para que se observen las diferencias mencionadas. 
Imagen propia realizada en clase con mi compañero Carlos Villena 


(Siento la calidad de las fotos, la cámara de mi móvil con la  que hice las fotos está rota)

jueves, 5 de enero de 2017

Complejidad celular

Célula eucariota y célula procariota 

Existen dos tipos de organización celular en función a la complejidad de la célula, distinguimos entre eucariota y procariota.
La célula procariota es más simple que la eucariota y se sitúa en la base evolutiva de los seres vivos
Una de las principales diferencias es que la célula eucariota  tiene un núcleo diferenciado donde se alberga el material genético, el núcleo está separado del citoplasma por una membrana porosa que permite el intercambio de materiales entre el nucleoplasma y el hialoplasma, mientras que en las celulas procariotas el material genético se encuentra disperso en el citoplasma y en lugar de núcleo encontramos una estructura denominada nucleoide, que alberga ADN densamente empaquetado y carece de membrana alguna que la separe del citoplasma 
Otra diferencia entre ambos tipos de celulas, es que la membrana plasmatica procariota carece de colesterol; además las bacterias (organismos procariotas) poseen una pared celular compuesta por peptidoglucanos como la mureína, la cual le confiere estabilidad y rigidez y establece turgencia  frente a cambios de concentración osmótica 
En cuanto a los ribosomas, los de una célula procariota estarán formado por dos subunidades de 30 y 50 Svedbergs respectivamente formando uno de 70 S mientras que el de la célula procariota será de 80 S 
Mientras que las celulas eucariotas pueden alcanzar tamaños de 100 micrometros, las celulas procariotas solo pueden alcanzar unos 2 micrómetros 
Algunas células procariotas pueden originar enfermedades, ninguna célula eucariota  es capaz de ello.
Los procesos de división celular eucariota son la mitosis y la meiosis, sin embargo las celulas eucariotas utilizan la conjugación bacteriana para su intercambio de material genético.
Las celulas procariotas pueden ser aerobias o anaerobias, es decir, que pueden utilizar o no el oxígeno para realizar los procesos de respiración, mientras que las células eucariotas son exclusivamente aerobias.
Cabe añadir tambien la sencillez del citoplasma bacteriano y de sus organulos.
Adjunto foto de una célula eucariota y procariota 

Fuente propia

(Siento la calidad de las fotos, la cámara de mi móvil con la  que hice las fotos está rota)