PARTES DE LA CÉLULA OBSERVA EL ENLACE Y OBTEN LAS PARTES DE LA CÉLULAS ANIMALES Y VEGETALES
COPIA EN TÚ CUADERNO LAS ESTRUCTURAS DE LAS CÉLULAS COMO INICIO DE ESTE TEMA.
ESTO SE REVISARÁ EN LOS CUADERNOS DE CADA UNO.
PARTES DE LA CÉLULA OBSERVA EL ENLACE Y OBTEN LAS PARTES DE LA CÉLULAS ANIMALES Y VEGETALES
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¿QUÉ ES LA CÉLULA? Es la unidad básica, estructural y funcional de todo ser vivo. La célula está viva porque es capaz de realizar funciones vitales. Es decir, cada célula se nutre, se relaciona y se reproduce. Las células son tan pequeñas que no se pueden ver a simple vista.
Para poder verlas, necesitamos de la ayuda de un aparato llamado Microscopio. PARTES DE LA CÉLULA En una célula pueden reconocerse tres partes principales:
Membrana celular: Es la estructura que envuelve, sostiene y protege a la célula, además controla la entrada de sustancias útiles y la salida de sustancias de desecho.
Citoplasma: Se encuentra situado entre la membrana y el núcleo. Es una sustancia transparente y gelatinosa. Dentro de ella se encuentran los organelos (o partes de la célula), que son los responsables del funcionamiento de la célula.
Núcleo: Dirige las actividades de la célula y asegura la reproducción. El núcleo es el centro de control de la célula, pues contiene toda la información sobre su funcionamiento y el conocido ADN.
En la naturaleza, existen millones de seres vivos u organismos de distintas formas, tamaños y cantidad de células.
Organismos Unicelulares: Están compuestos sólo por una sola célula, no se pueden ver a simple vista y la mayoría resultan invisibles, por eso se les llama microorganismos. En estos seres, los procesos vitales como la alimentación, el crecimiento y la reproducción se realizan en su única célula.
En la naturaleza, existen millones de seres vivos u organismos de distintas formas, tamaños y cantidad de células.
Organismos Unicelulares: Están compuestos sólo por una sola célula, no se pueden ver a simple vista y la mayoría resultan invisibles, por eso se les llama microorganismos. En estos seres, los procesos vitales como la alimentación, el crecimiento y la reproducción se realizan en su única célula.
Célula Procariota: Esta se caracteriza por ser más sencilla que la célula eucariota y por no poseer un núcleo celular bien definido, por ello, el material genético se encuentra extendido por el citoplasma. Esta célula corresponde a los organismos unicelulares como las bacterias.
Célula Eucariota: Esta célula es más compleja y especializada que la célula procariota. Además, está compuesta por otras estructuras que también cumplen diversas tareas importantes para los seres vivos. Entre las estructuras se encuentran las mitocondrias, los cloroplastos, el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático, entre otros. La célula eucariota tiene como principal característica que posee un núcleo celular delimitado por una membrana y, además, se subdivide en célula animal y célula vegetal.
A. Nombra cada aporte de cada pionero de la teoría celular ( 5 puntos)
B. Nombra las funciones de las células ( 2 puntos)
C. Indica las diferencias entre células eucariotas y procariotas ( 5 puntos)
El reducido tamaño
de las células ha llevado a los científicos a desarrollar diversos métodos
tecnológicos para poder observar y
entender su funcionamiento. Una de las tecnologías directamente relacionada con
el estudio celular es el desarrollo
de la microscopia. Su origen se le atribuye a los hermanos Janssen en 1595,
estos primeros microscopios fueron
llamados simples porque consistían en una única lente. En 1665 el científico
Robert Hooke utilizó un microscopio compuesto
(formado por dos lentes)
para observar láminas de corcho y acuñar por primera vez la palabra célula
derivada de la descripción de las “celdas”
que observaba en el tejido vegetal.
FORMA Y TAMAÑO DE LAS CÉLULAS. Las células tienen variadas formas, así
como se pueden encontrar algunas más largas
que anchas, como las neuronas (células del tejido nervioso); otras
equidimensionales como las del parénquima (células
del tejido vegetal) y eritrocitos (glóbulos rojos de la sangre); y otras de
forma cambiante, como los leucocitos (glóbulos blancos)
o las amebas (protozoos). La estabilidad y especificidad de cada forma celular depende
de 4 factores:
a) Especificidad genética: es el principal factor. La información
contenida en el ADN y expresada en proteínas determina la diferenciación de la
célula y, por lo tanto, su forma.
b) Adaptación funcional: depende de la especificidad genética y como
consecuencia de la diferenciación de la célula, ésta adquiere una forma
que se adapta a la función que deberá cumplir.
c) Presión o tensión superficial y presión de vecindad: las presiones que
ejercen los líquidos a ambos lados de la superficie
celular (LIC y LEC) y la presión de
otras células, influyen en la forma de ellas. Ejemplo, una célula aislada en un medio líquido (isotónico), tiende a
tomar la forma esférica y, cuando están agrupadas en grandes masas adoptan la forma poliédrica. d) Presencia de pared
celular: en células vegetales en procariontes y hongos, hay una pared celular rígida
que determina la forma celular, en cambio las células animales que no poseen
pared celular, pueden tener diferentes formas(determinada por el citoesqueleto), algunas más definidas que otras.
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El tamaño es
extremadamente variable. Existen bacterias con 1 y 2 micras de longitud. Las
células humanas presentan mucha
variabilidad: glóbulos rojos de 7 micras, células del hígado con 20 micras,
espermatozoides de 53 micras y oocitos de
150 micras. En los vegetales los
granos de polen pueden llegar a medir de 200 a 300 micras y algunos oocitos de
aves pueden medir entre 1
(codorniz) y 7 centímetros (avestruz) de diámetro. En cualquier caso, para la
viabilidad de la célula y su
correcto funcionamiento siempre se debe tener en cuenta la relación
superficie-volumen. Puede aumentar considerablemente
el volumen de la célula y no así su superficie de intercambio de membrana lo
que dificultaría el nivel y
regulación de los intercambios de sustancias vitales para la célula. También es
importante la relación entre volumen citoplasmático
y volumen nuclear, centro de control
de la célula, para proporcionar suficientes copias de información necesaria para regular los procesos tienen
lugar en el citoplasma de una célula. Por este motivo, la mayoría de las
células metabólicamente activas (gran cantidad de procesos químicos) son pequeñas.
Dependiendo de si el
microscopio posee un lente o un conjunto de lentes, se le llamará microscopio
óptico simple (lupa) o microscopio
óptico compuesto, respectivamente. El microscopio óptico simple ha quedado
obsoleto y el compuesto es actualmente
el más utilizado. Su sistema óptico posee un lente condensador (que concentra
la luz proveniente de la fuente), una
serie de lentes objetivos (que recogen los rayos difractados por la muestra) ,
con diferentes poderes de aumentos
(usualmente 4x, 10x, 40x y 100x) y uno o dos lentes oculares (cerca de los
ojos) que generalmente proporcionan
un aumento de 10x. Si el microscopio posee sólo un lente ocular se llamará
microscopio monocular, mientras que si tiene dos se llamará microscopio binocular.
Los términos de aumento
se expresan en x, de tal forma que un aumento de 10x (“diez por”) significa que
una imagen está aumentada 10 veces el
tamaño original. El aumento total del microscopio es el producto de los
aumentos del lente objetivo más el
lente ocular.
Actividad 1: Partes del microscopio óptico compuesto. Con ayuda de las imágenes completa completa el siguiente esquema de un microscopio óptico compuesto monocular en el enlace siguiente Y COPIA LAS RESPUESTAS EN LA HOJA :
ACTIVIDAD IMÁGENES PARTES DEL MICROSCÓPIO
La ciencia que investiga los objetos pequeños utilizando como herramienta el microscopio se llama microscopía. El microscopio óptico fue inventado por Zacharias Janssen en 1590 con el propósito de poder observar objetos que son extremadamente pequeños para ser vistos a simple vista por el ojo humano.
En 1665 Robert Hooke observó con un microscopio las primeras células muertas y unos años más tarde, Marcello Malpighi, anatomista y biólogo italiano, observó células vivas, convirtiéndose en el primer científico en estudiar tejidos vivos.
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