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Presentación de Biología

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LA CÉLULA

EQUIPO 1
Perla Judith Esparza García
Octavio Muñoz Hernández
José Alfredo Badillo Haro
Deysi Jazmín Robles Sánchez
Edgar Alexander Méndez López

Profesor: Filemón Valdez Gallegos


La Célula
 La célula es la unidad estructural y funcional de todos los organismos vivos. Constituye la
forma más pequeña y simple de organización biológica, es decir, la estructura ordenada
y viviente más pequeña que se conoce.
 El tamaño de las células puede variar mucho. Una célula de tamaño promedio mide
alrededor de 10 µm (micrómetros).
Antecedentes Históricos De La Teoría
Celular
 1665: Robert Hooke publicó los resultados de sus observaciones sobre tejidos vegetales, al
ver en esos tejidos unidades que se repetían a modo de celdillas de un panal, las bautizó
como elementos de repetición, «células».
 1670: Antón van Leeuwenhoek, observó diversas células eucariotas y procariotas
 1745: John Needham describió la presencia de «animálculos» o «infusorios»; se trataba de
organismos unicelulares.
 1830: Theodor Schwann estudió la célula vegetal
 1831: Robert Brown describió el núcleo celular.
 1839: Purkinje observó el citoplasma celular.
 1850: Rudolf Virchow postuló que todas las células provienen de otras células.
 1857: Kölliker identificó las mitocondrias.
 1860: Pasteur realizó multitud de estudios sobre el metabolismo de levaduras y sobre la
asepsia.
 1880: August Weismann descubrió que las células actuales comparten similitud
estructural y molecular con células de tiempos remotos.
 1931: Ernst Ruska construyó el primer microscopio electrónico de transmisión en la
Universidad de Berlín.
 1981: Lynn Margulis publica su hipótesis sobre la endosimbiosis serial, que explica el
origen de la célula eucariota.
El Microscopio

 El microscopio es un instrumento que permite observar objetos aumentando la


capacidad de los mismos que son demasiado pequeños como para ser vistos por la vista
del ser humano.
Partes Del Microscopio
Clasificación De Los Microscopios

Hay diferentes clases de microscopios, según su configuración, características, sistemas de


iluminación, y elementos utilizados para la obtención de imágenes es como se clasifican.
 Lentes o lupas de mano
Son las conocidas como lupas de bolsillo. La lente de aumento va montada en un anillo de
metal o plástico y consigue aumentos de 6 a 10 diámetros.
 Microscopios simples
Consisten en una lupa montada en un sistema mecánico que le permita un movimiento
suave de enfoque.
 Microscopios compuestos
Producen una imagen ampliada por medio de dos sistemas ópticos (formado cada uno por
una o más lentes) que actúan sucesivamente.
Tipos De Microscopios
•Microscopio electrónico de barrido •Microscopio de luz polarizada

•Microscopio óptico •Microscopio confocal

•Microscopio simple •Microscopio electrónico

•Microscopio compuesto •Microscopio electrónico de transmisión

•Microscopio de luz ultravioleta •Microscopio de iones en campo

•Microscopio de fluorescencia •Microscopio de sonda de barrido

•Microscopio petrográfico •Microscopio de efecto túnel

•Microscopio en campo oscuro •Microscopio de fuerza atómica

•Microscopio de contraste de fase •Microscopio virtual


Teoría Celular
La teoría celular es uno de los más importantes y centrales postulados del campo de
la biología moderna. Plantea que absolutamente todos los seres vivos están compuestos por
células. Esto incluye a todos los organismos de nuestro planeta.
Esta teoría, además, describe el rol de las células en la historia evolutiva de la vida en el planeta.
A partir de ello explica las principales características de los seres vivientes.
La teoría celular revolucionó para siempre la manera en que el ser humano comprende la vida y
la organiza.
Postulados
La teoría celular puede reducirse a tres postulados fundamentales:
 Todos los seres vivientes están compuestos por células. Por lo tanto éstas son la
unidad mínima funcional de la vida, en sus distintos niveles de complejidad estructural. Una
célula basta para constituir un organismo (unicelular), pero muchas células pueden
organizarse en colonias o en un mismo organismo (multicelular) único, diversificando sus
funciones y alcanzando un margen de interdependencia muy elevado.
 Las funciones vitales de los organismos tienen lugar dentro de las
células. Mediante procesos bioquímicos, y son controlados por sustancias que las células
secretan. Cada célula opera como un sistema abierto único, que
intercambia materia y energía con su entorno de manera controlada. Además, en cada célula
de un organismo se dan las mismas funciones vitales que en el organismo entero: nacimiento,
crecimiento, reproducción, muerte.
 Todas las células que existen proceden de otras células anteriores. Por división
celular o por formación a partir de células madre. Las células más antiguas y primitivas del
mundo son las procariotas (sin núcleo celular).
Tipos De Células
 Las células se pueden clasificar según si tienen o no una membrana que rodea al núcleo,
llamada “membrana nuclear”. Según esta clasificación, las células pueden ser
procariotas o eucariotas.
Procariota
 Las células procariotas son aquellas que no tienen núcleo diferenciado, de manera
que su ADN se encuentra localizado en el citoplasma pero no encerrado en una cubierta
membranosa como ocurre con las células eucariotas. Además contienen membrana
celular, pared celular, citoplasma y ribosomas. Prácticamente todas las células
procariotas son organismos unicelulares.
Célula Bacteriana
 Morfología y estructura.
 Las bacterias son microorganismos procariotas de organización muy sencilla. La célula
bacteriana consta:
 Citoplasma
 Membrana Plasmática
 Pared Celular
 Nutrición
 El éxito evolutivo de las bacterias se debe en parte a su versatilidad metabólica. Todos
los mecanismos posibles de obtención de materia y energía podemos encontrarlos en las
bacterias.
 Reproducción
 Generalmente las bacterias se reproducen por bipartición
 Pero además de este tipo de reproducción asexual, las bacterias poseen unos mecanismos
de reproducción sexual o parasexual, mediante los cuales se intercambian fragmentos de
ADN .
Puede realizarse por :
 Transformación
 Conjugación
 Transducción
Eucariota
 Se conoce como célula eucariota a aquellas cuyo citoplasma puede hallarse un núcleo
celular que contiene el material genético (ADN).
 La aparición de este tipo de células se considera un importante paso evolutivo ya que
sentó bases para la futura complejidad y variedad de la vida pluricelular, dando así origen
a los reinos superiores.
Célula Animal
 Una célula animal es un tipo de célula eucariota, es decir, que tiene un núcleo definido.
Las células animales son las que forman los distintos tejidos de los organismos vivos que
pertenecen al reino Animalia (animales).
Ya que los animales son seres pluricelulares complejos, sus células poseen un altísimo
nivel de especialización: dependiendo del tejido al que pertenecen, cumplen funciones
puntuales que definen su morfología, su función y sus necesidades.
Partes De La Célula Animal
Célula Vegetal
 La célula vegetal es aquella que compone muchos de los tejidos de los organismos
pertenecientes al reino plantae, es decir, las plantas. Las células vegetales, al igual que
las animales, son eucariotas, por lo que poseen un núcleo definido (en el cual se
encuentra el material genético), una membrana celular y distintas organelas ubicadas en
el citoplasma.
Partes De La Célula Vegetal
Diferencias entre célula animal y
vegetal
Tipos De Célula Vegetal
 Células de parénquima: Son las encargadas del soporte del organismo, de la secreción de
muchos compuestos como resinas, taninos, hormonas, enzimas y néctar azucarado, del
transporte y almacenamiento de sustancias, así como de la propia fotosíntesis.

 Células de colénquima: Dotadas de tan solo una pared primaria, están vivas durante la
madurez y son típicamente alargadas, lo que les brinda tracción, flexibilidad y resistencia a los
tejidos, es decir, son células de soporte estructural plástico. Las plantas carecen del sistema
esquelético óseo usual de muchos animales; en vez de ello, células individuales, incluidas las
células colenquimatosas, sostienen el cuerpo de la planta.
 Células de esclerénquima. Son células duras, rígidas, cuyas paredes secundarias poseen
lignina, haciéndose impermeables. En la madurez de la planta suelen estar ya muertas,
sin citoplasma, dejando únicamente una cavidad central vacía. Su rol principal es defensivo y
de apoyo mecánico.
 Células de xilema: Son células que conducen agua y minerales disueltos desde las raíces
hacia los tallos y hojas, y proporcionan sostén estructural. Las células del xilema pueden
ser de dos tipos: traqueidas y elementos de vaso.

 Células de floema: Son células que conducen materiales alimenticios, esto es,
carbohidratos en disolución que se forman en la fotosíntesis a lo largo de la planta y
brindan sostén estructural. Pueden ser de dos tipos: elementos de tubo criboso y células
acompañantes.

 Células de epidermis: En la mayoría de las plantas, la epidermis consiste en una sola


capa de células aplanadas. Las células epidérmicas usualmente no contienen cloroplastos
y, por lo tanto, son transparentes, de modo que la luz puede penetrar en los tejidos
interiores de tallos y hojas.

 Células de peridermis: Son las células que forman varias capas celulares de grosor
debajo de la epidermis para ofrecer una nueva cubierta protectora conforme la epidermis
se destruye
Teoría De La Endosimbiosis
 ¿Qué dice la teoría endosimbiótica?
 Propone que mitocondria y cloroplasto fueron una vez células procariotas, que vivieron
dentro de células huésped más grandes. Los procariotas podrían haber sido inicialmente
parásitos o incluso comida que escapó de algún modo de la digestión.
 Independientemente de la causa por la que estas células procariota acabaron dentro de
un huésped el resultado es que entre ambos se produjo una relación endosimbiótica. Los
procariotas prisioneros podrían haber proporcionado nutrientes cruciales (en el caso del
cloroplasto primitivo) o haber ayudado a explotar oxígeno para extraer energía (en el
caso de la mitocondria primitiva).
 Los procariotas, a su vez, habrían recibido protección y un ambiente estable para vivir.
Con el tiempo, el procariota evolucionó conjuntamente con el huésped, llegando a ser
algo así como una mitocondria. A continuación, un procariota fotosintético fue absorbido
por una célula que contenía mitocondrias. Este modelo de origen eucariota se
llama endosimbiosis en serie.
 ¿Qué pruebas apoyan la teoría endosimbiótica?

 La teoría endosimbiótica se apoya en múltiples hechos:


 La endosimbiosis es relativamente común en biología.
 Mitocondrias y cloroplastos muestran intrigantes similitudes con ciertos procariotas en la
estructura, reproducción, bioquímica y composición genética.
 Las mitocondrias y los cloroplastos tienen alguna información genética propia, lo que
avalaría su independencia primigenia.
Bibliografía
 https://concepto.de/celula-2/#ixzz8HawwAsPy
 https://concepto.de/microscopio/
 https://concepto.de/teoria-celular/
 https://concepto.de/celula-vegetal/#ixzz8HdaLcRGK
 https://concepto.de/celula-animal/#ixzz8HdhqP0du
 https://bgocarloscamacho.weebly.com/uploads/3/8/3/4/38342943/
antecedentes_histricos_de_la_clula.pdf
 https://concepto.de/teoria-celular/#ixzz8HdrVFkQF
 https://cefegen.es/blog/teoria-endosimbiotica-resumen-explicacion
 https://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/29000694/helvia/aula/archivos/repo
sitorio/0/10/html/microbio.html
 https://ambientech.org/celula-procariota
 https://humanidades.com/celula-eucariota/
POR SU ATENCIÓN,
GRACIAS.

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