La teoría celular surge tras el análisis microscópico de células vegetales y animales




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PEROXISOMAS

Se parecen a los lisosomas en que también son organelos redondeados, que poseen una serie de enzimas en su interior.



Organización:

La concentración de enzimas que poseen en su interior es tal, que tienden a formar cristales, los que se aprecian como manchas oscuras en su interior. Dos de sus enzimas más importantes son la catalasa y la urato oxidadasa

Funciones:

  • Sus enzimas utilizan O2 para eliminar átomos de hidrógeno a varios tipos de moléculas orgánicas, a través de una reacción química que produce peróxido de hidrógeno (H2O2). A su vez, toma el H2O2, junto a diversas sustancias que pueden resultar tóxicas (por ej. el alcohol), y transformarlas en agua.

  • Participa en ciertas etapas de degradación de las grasas

Tipo de célula:

Presentes en todas las células eucariontes. Especialmente numerosos en células del hígado y los riñones.

Conexiones

Desde

Citosol: todas sus enzimas son importadas desde el citosol

Hacia

Citosol: tras metabolizar una gran diversidad de moléculas, traspasan los productos al citosol, algunos de los cuales se aprovechan en las mitocondrias

RIBOSOMAS

Organización de un ribosoma



Organización:

Son organelos no membranosos. Básicamente son gránulos pequeños, consistentes en ARN y proteínas. Algunos son libres y se encuentran suspendidos en el citosol, mientras que otros están asociados a membranas internas de la célula.

Cada ribosoma está constituido por dos subunidades: una mayor y otra menor. Cada una de ellas, posee un tipo de ARN llamado ARN ribosomal y proteínas ribosomales.

Pueden asociarse varios ribosomas entre si, formando unas estructuras con forma de collar de perlas, llamadas polirribosomas.

Funciones:

Exclusivamente, síntesis de proteínas

Tipo de célula:

Todos los tipos de células, pues todas requieren elaborar sus propias proteínas

Conexiones

Desde

Núcleo: los ribosomas se arman en el interior del núcleo

Citosol: los materiales para el armado de cada proteína, se ubican o provienen en el citosol

Hacia

Citoplasma: todas las proteínas citosólicas y citoesqueléticas se originan en los ribosomas

M. plasmática: muchas proteínas de la membrana, se elaboran en los ribosomas

RER: los ribosomas adheridos al RER, les traspasan proteínas sintetizadas para un posterior procesamiento



MITOCONDRIAS



Organización:

Son organelos de forma esférica, tubular u ovoide, dotados de una doble membrana, que limita un compartimento en el que se encuentran diversas enzimas que controlan el proceso de la respiración celular.

Cada mitocondria consta de una membrana externa bastante permeable y otra interna y plegada, muy impermeable. El plegamiento de la membrana interna forma las crestas mitocondriales, cuyo fin es disponer de una mayor superficie para realizar reacciones químicas


Funciones:

Síntesis de moléculas de ATP, mediante la degradación de carbohidratos, proceso conocido como respiración celular. Las moléculas de ATP son indispensables en la ejecución de tareas que requieren energía, por ejemplo, la síntesis de proteínas.


Tipo de célula:

Se encuentran en todo tipo de células eucariontes, y su número varía de acuerdo a la actividad celular, siendo más elevado en aquellas células que tienen mucho gasto de energía. Por ejemplo, en células musculares.


Conexiones

Desde

Citosol: la mitocondria obtiene la materia prima para la respiración celular: glucosa y oxígeno

Hacia

Todos las procesos (casi todos mediados por proteínas) en que se requiere ATP


Actividad

Responde las siguientes preguntas:

a) ¿Cuál o cuáles de los siguientes organelos es requerido en mayor proporción en las células musculares? Por qué

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b) ¿Qué provocaría la falta intencional del aparato de Golgi en una célula?

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c) Determina la veracidad de la siguiente frase… “La membrana plasmática varía de fluidez de acuerdo a la temperatura, todo eso debido al colesterol” Justifica tu respuesta

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d) ¿De qué forma se relacionan los cloroplastos y las mitocondrias?

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e) ¿Qué organelos celulares poseen ADN propio, a parte del núcleo? Por qué

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f) Si se detiene el funcionamiento del REL y RER, se altera…

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e) ¿Qué son las inclusiones, para qué sirven?

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Las células vegetales poseen algunas características estructurales que les son propias

Todos las estructuras y componentes antes descritos están presentes en la inmensa mayoría de las células eucariontes. No obstante, existen algunas estructuras especiales que son exclusivas de las células vegetales y que, por tanto, las células animales no las poseen.


PARED CELULAR

Lo más importante: no reemplaza a la membrana plasmática

Organización:

La pared celular de las plantas está compuesta de celulosa y otros polisacáridos y es producida por la misma célula que rodea. Posee un espesor de 0,1 a 10 μm



Funciones:

Soporte mecánico de las plantas y hongos, frente a la gravedad y el viento

Soporte mecánico frente a los desajustes del ingreso o salida de agua desde las células

Presenta permeabilidad frente a sustancias nutritivas y desechos, pero no es una membrana selectiva

Tipo de célula:

Reino Monera: todas las bacterias poseen pared celular de peptidoglicán. Reino Protista: algunos tipos de protozoos, como las diatomeas poseen pared celular de sílice. Reino Hongos: todos los hongos poseen células con pared celular de quitina. Reino Planta: todas las plantas poseen células con pared celular de celulosa. Reino Animal: ningún animal posee células con pared celular

Conexiones

Desde

Citosol: los componentes de la pared pueden ser sintetizados en el citosol

Hacia

M. plasmática: toda molécula que atraviesa la membrana, necesariamente pasa antes a través de la pared celular




CLOROPLASTOS




Organización:

Son organelos ovoides o fusiformes que poseen dos membranas. La membrana interna encierra un fluido llamado estroma, el cual contiene pilas interconectadas de bolsas membranosas huecas. Las bolsas individuales se llaman tilacoides y sus superficies poseen el pigmento clorofila, molécula clave en la fotosíntesis.

La membrana externa está en contacto con el citosol.

Poseen ADN y ribosomas en su estroma

Funciones:

El cloroplasto absorve luz solar para transformarla en energía química y posee los componentes necesarios para retener tal energía en moléculas de azúcar

Tipo de célula:

Protistas fotosintetizadores y plantas

Conexiones

Desde

Citosol: el CO2 necesario para la fotosíntesis y que proviene del exterior, es captado por el cloroplasto desde el citosol

Hacia

Mitocondrias: el azúcar producido por los cloroplastos es utilizado por las mitocondrias para la respiración celular

PLÁSTIDOS NO FOTOSINTETIZADORES

Los cloroplastos son plástidos muy especializados, que realizan fotosíntesis. Existen además una gran variedad de plástidos que cumplen otras funciones



Organización:

Poseen membrana interna y externa. Sin embargo, la membrana interna no forma redes de tilacoides, sino que es lisa. El contenido del estroma depende de la función del plástido. Si es de almacenamiento, serán gránulos de almidón (amiloplastos). Si se trata de colorear pétalos o frutos, serán pigmentos (cromoplastos).

Al igual que los cloroplastos, poseen ADN y ribosomas propios

Funciones:

  • Almacenamiento de nutrientes para el invierno

  • Coloración de flores y frutos

Tipo de célula:

Algunos protistas y todas las plantas

Conexiones

Desde

Cloroplastos: los amiloplastos reciben la glucosa para ser almacenada en forma de almidón

Hacia

Mitocondrias: en períodos de baja calidad de fotosíntesis, las mitocondrias reciben azúcares desde amiloplastos

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