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información relevante sobre teoría celular basada en la última edición del libro KARP BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR.
Tipo: Apuntes
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El descubrimiento de las células se acredita al inglés Robert Hooke.
En 1665 Hooke escribió que al examinar con el microscopio una fina
lámina de corcho, encontró pequeñas cavidades rectangulares
dispuestas un lado de la otra. A estas cavidades las llamó células.
En la actualidad se sabe que Hooke observó las paredes celulares
vacías que corresponden al tejido vegetal muerto (paredes que en su
origen elaboraron las células vivas circundantes)
Mientras tanto, el holandés Anton Van Leeuwenhoek realizó
observaciones microscópicas y fue el primero en examinar una gota de
agua estancada bajo el microscopio y para su asombro observó gran
cantidad de microorganismos.
En 1838, Matthias Schleiden concluyó que a pesar de la diferencia en
la estructura de varios tejidos, las plantas estaban hechas de células y
que embrión de la planta proviene de una sola célula.
En 1839, Theodor Schwann, un zoólogo alemán y colega de
Schleiden, publicó un informe detallado sobre las bases celulares del
mundo animal.
Todos los organismos están compuestos por una o más células.
La célula es la unidad estructural de la vida.
Schwann concluyó que las células de plantas y animales son estructuras
similares y propuso estos dos principios de la Teoría Celular:
Las células sólo pueden originarse por división de una célula
preexistente.
Para 1855, el patólogo alemán Rudolf Virchow había formulado un
argumento convincente para el tercer postulado de la teoría celular:
Las células poseen un programa genético y los medios para
usarlo.
Propiedades básicas de la célula
Niveles de organización celular y molecular
Recuadro 1: micrografía electrónica de la capa
epitelial de células que limita la pared interior del
intestino.
Recuadro 2: microvellosidades apicales; cada
microvellosidad contiene un haz de
microfilamentos.
Recuadro 3: subunidades de la proteína actina
que forman parte de cada filamento.
Recuadro 4: mitocondria.
Recuadro 5: señala una porción de la membrana
interna de las mitocondrias, mostrando sitios
donde se sintetiza el ATP.
Recuadros 6 y 7: muestran los modelos
moleculares de la maquinaria de síntesis de ATP.
Células procariotas y eucariotas
Existen dos tipos básicos de células (procariotas y eucariotas) que se diferencian por su tamaño y
tipos de estructuras internas u organelos.
Las células procariotas, que en su estructura son más simples, incluyen a las bacterias, mientras que
las células eucariotas tienen una estructura más compleja e incluyen a los protistas, hongos, plantas y
animales.
Comparación entre células procariotas y eucariotas
(características comunes)
Mecanismos similares para la transcripción y traducción de la formación genética, incluidos
ribosomas semejantes.
Aparato similar para la conservación de la energía química en forma de ATP (localizado en la
membrana plasmática de procariotas y en la membrana mitocondrial de eucariotas).
Estructura similar (entre arqueobacterias y eucariotas) de proteosomas (estructuras para la
digestión de proteínas)
Comparación entre células procariotas y eucariotas
( características de las células eucariotas que no se encuentran en las procariotas)
División de la célula en núcleo y citoplasma, separados por una envoltura nuclear que contiene
estructuras complejas de poros.
Los cromosomas son complejos y están compuestos por DNA y proteínas relacionadas capaces de
compactarse en estructuras mitóticas.
Organelos citoplásmicos membranosos complejos (incluidos el retículo endoplásmico, aparato de
Golgi, lisosomas, endosomas, peroxisomas y glioxisomas).
Organelos citoplásmicos especializados para la respiración aerobia (mitocondrias) y fotosíntesis
(cloroplastos).
Un sistema complejo de citoesqueleto (incluidos microfilamentos, filamentos intermedios y
microtúbulos) y asociado con proteínas motoras.
(a) Bacteria salmonella con sus
numerosos flagelos. El recuadro muestra
una vista una parte de un solo flagelo
bacteriano, que consta sobre todo de una
proteína llamada flagelina.
(b) Espermatozoides humanos
propulsados por los movimientos
ondulatorios de un flagelo único. El
recuadro muestra una sección transversal
del núcleo central del flagelo de un
espermatozoide de mamífero.
Son capaces de ingerir materiales líquidos y sólidos y atraparlos dentro de vesículas
membranosas plasmáticas (endocitosis y fagocitosis).
La división celular utiliza un huso mitótico que contiene microtúbulos para separar
cromosomas.
Presencia de dos copias de genes por célula (diploide), un gen que proviene de cada
padre.
Dato extra para finalizar: