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      <title>ORGANIZACIÓN CELULAR by </title>
      <link>https://padlet.com/jessicabenenaula/8yar8giiynaxgvii</link>
      <description></description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2023-11-30 13:09:45 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>jessicabenenaula</author>
         <link>https://padlet.com/jessicabenenaula/8yar8giiynaxgvii/wish/2811474823</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Complejo o aparato de Golgi:</strong> </p><ul><li><p>Es un orgánulo membranoso compuesto por cisternas aplanadas y apiladas.</p></li><li><p>Carece de ribosomas.</p></li><li><p>Cada saco del complejo tiene 3 áreas: cara cis(orientada al núcleo), cara trans (orientada a la membrana plasmática)y región media.</p></li><li><p>En la célula animal, el complejo forma lisosomas.</p></li><li><p>La vesícula de transporte se fusiona en la cara cis, en cambio, en la cara trans, se forma una nueva vesícula. </p></li></ul><p><strong>Lisosomas:</strong> </p><ul><li><p>Son orgánulos vesiculares que se forman por la rotura (gemación) del aparato de Golgi.</p></li><li><p>Digiere estructuras celulares dañadas (destrucción regulada de los propios organelos y su reemplazo), partículas de alimento que ha ingerido y sustancias no deseadas, como las bacterias.</p></li><li><p>Contiene enzimas hidrolíticas, que son activas en condiciones ácidas, por lo que en su interior mantienen un pH de 5.</p></li><li><p>La concentración de protones interna ácida se mantiene mediante una bomba de protones.</p></li><li><p>La membrana de los <strong>lisosomas primarios </strong>se unen a los fagocitos, que han encerrado a una bacteria, para formar una estructura más grande denominada <strong>lisosoma secundario</strong>, y de esta manera, introducir las enzimas hidrolíticas.</p></li></ul><p><strong>Peroxisomas: </strong></p><ul><li><p>Contiene oxidasas.</p></li><li><p>Sus proteínas son sintetizadas en polirribosomas citosólicos.</p></li><li><p>Contienen enzimas que catalizan varias recciones metabólicas en las que el H se oxida. Durante esta reacción produce H2O2.</p></li><li><p>Dentro del peroxisoma, el H2O2 destoxifica determinados compuestos. Sin embargo, fuera de este es dañino.</p></li><li><p>La enzima catalaza divide el exceso de H2O2 en agua y oxígeno.</p></li><li><p>En animales, su función principal es degradar ácidos grasos.</p></li><li><p>Las plantas contienen glioxisomas, los cuales cumplen funciones de hidrólisis, al igual que los lisosomas.</p></li></ul><p><strong>Vacuolas:</strong></p><ul><li><p>Presenta una membrana denominada tonoplasto.</p></li><li><p>Su función es manejar productos de desecho y mantener el equilibrio de agua fuera y dentro de la célula eucariota vegetal.</p></li><li><p>En presencia de agua, las vacuolas tienden a combinarse, formando una vacuola central. </p></li><li><p>Pueden representan hasta el 80% del volumen celular.</p></li></ul><p><br/></p>]]></description>
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         <pubDate>2023-12-02 22:12:10 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Núcleo celular </title>
         <author>moyovm2002_</author>
         <link>https://padlet.com/jessicabenenaula/8yar8giiynaxgvii/wish/2811979879</link>
         <description><![CDATA[<ul><li><p>Almacena el el código genético ADN.</p></li><li><p>Su forma puede ser circular u ovoide.</p></li><li><p>Está presente solo en células eucariotas.</p></li><li><p>Es el centro operativo de la célula.</p></li><li><p>Es parte fundamental para generar ribosomas. </p></li><li><p>Está formado por estructuras como el nucléolo, la cromatina y la envoltura celular.</p></li><li><p><strong>Nucleoplasma. </strong>Es el medio acuoso que forma parte del interior del núcleo celular y en el que se encuentran la cromatina y el nucléolo.</p></li><li><p><strong>Cromatina</strong>. Es una sustancia que está compuesta por nucleoproteínas y los ácidos nucleicos (ADN y ARN).</p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2023-12-03 20:43:36 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Ribosomas </title>
         <author>moyovm2002_</author>
         <link>https://padlet.com/jessicabenenaula/8yar8giiynaxgvii/wish/2811995083</link>
         <description><![CDATA[<ul><li><p>Tienen forma globular y no tienen membrana.</p></li><li><p>Son los organelos que sintetizan proteínas según la función de la célula.</p></li><li><p>Su composición<strong> </strong>se basa en ARN ribosómico, de ahí su nombre. Además, también están compuestos por varías proteínas ribosómicas.</p></li><li><p> Los ribosomas se forman por dos subunidades:<strong> La subunidad grande</strong>: tiene una protuberancia central y dos laterales, con un frente y una espalda. <strong>La subunidad pequeña</strong>: las protuberancias de la subunidad grande ayudan a que se inserte la subunidad pequeña, que tiene solamente una cabeza y una plataforma. </p></li><li><p>Proceso de síntesis de proteínas.</p><ol><li><p>Obtiene y lee la información del ARN mensajero.</p></li><li><p>Traduce dicha información a una secuencia de aminoácidos.</p></li><li><p>Se crean los bloques que forman a las proteínas, que no se acomodan al azar, sino que ocurre de forma predeterminada y ordenada.</p></li></ol></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2023-12-03 21:16:29 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Retículo endoplasmático </title>
         <author>moyovm2002_</author>
         <link>https://padlet.com/jessicabenenaula/8yar8giiynaxgvii/wish/2812007854</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Retículo endoplasmático rugoso </strong></p><ul><li><p>Se caracteriza por organizarse en una trama de túbulos y sacos aplanados y apilados.</p></li><li><p>Con numerosos ribosomas asociados a sus membranas.</p></li><li><p>Síntesis de proteínas destinadas al exterior celular (secreción).</p></li><li><p>El retículo endoplasmático rugoso tiene que sintetizar proteínas para sí mismo, denominadas proteínas residentes.</p></li><li><p>La síntesis de proteínas empieza en los ribosomas libres del citosol.</p></li><li><p>Sintetiza proteínas.</p></li></ul><p><strong>Retículo endoplasmático liso </strong></p><ul><li><p>No tienen ribosomas asociados a sus membranas.</p></li><li><p>Sintetiza lípidos.</p></li><li><p>Es un entramado de túbulos membranosos interconectados entre sí y que se continúan con las cisternas del retículo endoplasmático rugoso. </p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2023-12-03 21:45:47 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Bibliografía </title>
         <author>moyovm2002_</author>
         <link>https://padlet.com/jessicabenenaula/8yar8giiynaxgvii/wish/2812008587</link>
         <description><![CDATA[<p>1.</p><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://humanidades.com/">https://humanidades.com/</a> [Internet]. [citado 3 de diciembre de 2023]. Núcleo Celular: funciones, estructura y características. Disponible en: <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://humanidades.com/nucleo-celular/">https://humanidades.com/nucleo-celular/</a></p><p>2.</p><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="http://ecologiaverde.com">ecologiaverde.com</a> [Internet]. [citado 3 de diciembre de 2023]. Ribosomas: función y estructura - Resumen y ESQUEMA. Disponible en: <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.ecologiaverde.com/ribosomas-funcion-y-estructura-3795.html">https://www.ecologiaverde.com/ribosomas-funcion-y-estructura-3795.html</a></p><p>3.</p><p>La célula. 5. Tráfico vesicular. Retículo endoplasmático. Atlas de Histología Vegetal y Animal [Internet]. [citado 3 de diciembre de 2023]. Disponible en: <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://mmegias.webs.uvigo.es/5-celulas/5-reticulo-a.php">https://mmegias.webs.uvigo.es/5-celulas/5-reticulo-a.php</a></p>]]></description>
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         <pubDate>2023-12-03 21:47:31 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Bibliografía</title>
         <author>jessicabenenaula</author>
         <link>https://padlet.com/jessicabenenaula/8yar8giiynaxgvii/wish/2812113593</link>
         <description><![CDATA[<ol><li><p>Iwasa, J y Marshall, W. Karp Biología celular y molecular. 8va ed.México: Mcgraw-hill interamericana; 2019.</p></li></ol><p><br></p><ol start="2"><li><p>Solomon, M. Biología. 9na ed. México: Cengage Learning Editores; 2013.</p></li></ol><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2023-12-04 00:59:30 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title> Vesículas celular </title>
         <author>luismiguelcochancela0504_</author>
         <link>https://padlet.com/jessicabenenaula/8yar8giiynaxgvii/wish/2812201581</link>
         <description><![CDATA[<ul><li><p><strong>Formación de brotes</strong>. Está dirigida por una capa o recubierta de proteínas, como la clatrina.</p></li><li><p><strong>Especificidad de unión</strong>. La unión depende de proteínas transmembranales, o SNARE.</p></li><li><p><strong>Transporte vesicular</strong>. Incluye la exocitosis y la endocitosis, el transporte entre organelas y la liberación de vesículas extracelulares. En todos los casos, implica la continua formación de brotes, y la escisión y fusión de vesículas de transporte. La exocitosis consiste en la fusión de una vesícula con la membrana plasmática para liberar el contenido vesicular. Hay tres modos de exocitosis: 1) fusión de colapso completo; 2) beso y carrera; y 3) exocitosis compuesta. La endocitosis consiste en la recuperación de la membrana plasmática, lo que evita la inflamación celular. Existen diferentes mecanismos de endocitosis.</p></li><li><p><strong>Diversos destinos</strong>. En el transporte vesicular entre organelas, las proteínas, recién sintetizadas, que se encuentran en el lumen del retículo endoplásmico, son transportadas hacia el aparato de Golgi. Desde esta organela, las vesículas parten hacia el sistema de endomembranas y la membrana plasmática. Las vesículas extracelulares, que se encuentran en procariotas y eucariotas, se encargan de llevar moléculas de una célula a otra.</p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2023-12-04 02:22:19 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Mitocondrias</title>
         <author>luismiguelcochancela0504_</author>
         <link>https://padlet.com/jessicabenenaula/8yar8giiynaxgvii/wish/2812208164</link>
         <description><![CDATA[<ul><li><p>Doble membrana: Tienen una estructura de doble membrana. La membrana externa es lisa, mientras que la membrana interna forma pliegues llamados crestas mitocondriales , lo que aumenta </p></li></ul><p>        significativamente su superficie.</p><p><br></p><ul><li><p>Matriz: El espacio interior está lleno de una sustancia semilíquida llamada matriz mitocondrial, donde se encuentran enzimas, ADN mitocondrial y ribosomas.</p></li></ul><p><br></p><ul><li><p>ADN propio: Tienen su propio material genético en forma de ADN mitocondrial, que es independiente del ADN nuclear y contiene genes que codifican proteínas necesarias para las funciones mitocondriales.</p></li></ul><p><br></p><ul><li><p>Centro de producción de energía: Son conocidas como las "centrales energéticas" de la célula debido a su papel central en la producción de energía en forma de ATP (adenosín trifosfato) a través de la respiración celular.</p></li></ul><p><br></p><ul><li><p>Autoreplicación: Tienen la capacidad de replicarse por sí mismas, lo que les permite dividirse y aumentar su número en respuesta a las necesidades energéticas celulares.</p></li></ul><p><br></p><ul><li><p>Participación en apoptosis: Juegan un papel crucial en la apoptosis o muerte celular programada, liberando ciertas proteínas que desencadenan este proceso cuando la célula está estresada o dañada</p></li></ul><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2023-12-04 02:28:19 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Cloroplastos </title>
         <author>luismiguelcochancela0504_</author>
         <link>https://padlet.com/jessicabenenaula/8yar8giiynaxgvii/wish/2812217584</link>
         <description><![CDATA[<ul><li><p>Son un tipo de plastidio (plasto), tienen forma redondeada u ovalada y participan en la síntesis y almacenamiento de diferentes tipos de alimentos.</p></li><li><p>Tienen un color verde o verdoso que los diferencia de otros plastidios.</p></li><li><p>Producen todos los tejidos verdes, aunque se concentran en las células del mesófilo foliar.</p></li><li><p>Miden aproximadamente 0.001 milímetros y de .005 a 0.007 milímetros de diámetro.</p></li><li><p>Están envueltos por una membrana doble.</p></li></ul><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2023-12-04 02:36:57 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Citoesqueleto</title>
         <author>jefersonwelinton4_</author>
         <link>https://padlet.com/jessicabenenaula/8yar8giiynaxgvii/wish/2812813699</link>
         <description><![CDATA[<p><br/></p><ul><li><p>Sistema tridimensional de fibras proteínicas que se unen en las membranas celulares y entre si gracias a proteínas de unión y fijación que forman un armazón dinámico dentro de la célula. (células eucariotas).</p></li><li><p><strong>Microtúbulos(cilindros huecos):</strong>filamentos más gruesos del citoesqueleto, son rígidos, tienen forma de cilindros huecos con un diámetro externo de aproximadamente 25 nm y hasta varios micrómetros de longitud, principales componentes estructurales de cilios y flagelos. Los microtúbulos consisten en dos formas de la proteína tubulina: tubulina-a y tubulina-b, se combinan para formar un dímero. Otras proteínas para la función de los microtúbulos: las proteínas asociadas a los microtúbulos (MAP) se clasifican en dos grupos: MAP estructurales(pueden ayudar a regular el ensamblaje de microtúbulos y entrelazan los microtúbulos con otros polímeros del citoesqueleto) y MAP motoras(utilizan la energía del ATP para producir movimiento). Una proteína motora, la kinesina, mueve los orgánulos hacia el extremo más de un microtúbulo; la dineína, otra proteína motora, transporta los orgánulos en el sentido opuesto, hacia el extremo menos. Los centrosomas (Situado cerca del núcleo y es el centro organizador dónde se forman todas las estructuras que contienen dichos microtúbulos; como: cilios, flagelos, huso acromático y citoesqueleto)y los centriolos participan en la división celular. </p></li><li><p><strong>Cilios y flagelos (están compuestos de microtúbulos): </strong>Delgadas estructuras, que ayudan a los organismos unicelulares y multicelulares pequeños a moverse en un entorno acuoso. Flagelos(escasos y largos, aproximadamente 200 μm, con respecto al tamaño de la célula)y Cilios(prolongaciones pequeñas y numerosas, de 2 a 10 μm). En animales y en ciertas plantas, los flagelos sirven como cola de los espermatozoides. Los cilios y flagelos de las células eucariotas son estructuralmente similares (pero distintos de los flagelos bacterianos). Cada cilio o flagelo está anclado a la célula por un cuerpo basal(Se encuentran en la base de los cilios y flagelos), que posee nueve grupos de tres microtúbulos arreglados u organizados en forma cilíndrica. Los cuerpos basales y los centriolos están relacionados funcional y estructuralmente.</p></li><li><p><strong>Microfilamentos(compuestos de cadenas entrelazadas de actina): </strong>Son fibras resistentes y flexibles de unos 7 nm de diámetro. Constituidos por proteínas globulares.<strong> </strong>Cada microfilamento consiste en dos cadenas poliméricas entrelazadas compuestas de moléculas de actina. Están unidos entre sí y con otras proteínas a través de proteínas enlazadoras. El ATP, la actina y la miosina generan las fuerzas que participan en la contracción muscular.</p></li><li><p><strong>Filamentos intermedios (ayudan a estabilizar la forma de la célula): </strong>Los filamentos intermedios son fibras flexibles de aproximadamente 10 nm de diámetro. Cada filamento intermedio está constituido por componentes llamados protofilamentos, compuestos de subunidades proteínicas enrolladas. Proporcionan resistencia mecánica y estabilizan la forma celular. Los filamentos intermedios evitan el excesivo estiramiento de la célula en respuesta a fuerzas externas (piel). Los vertebrados, tienen filamentos intermedios.</p></li></ul><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p>]]></description>
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         <pubDate>2023-12-04 12:59:54 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Bibliografía </title>
         <author>luismiguelcochancela0504_</author>
         <link>https://padlet.com/jessicabenenaula/8yar8giiynaxgvii/wish/2813068217</link>
         <description><![CDATA[<p><br/></p><ol><li><p>Las mitocondrias y los cloroplastos (artículo) | Khan Academy [Internet]. [citado el 4 de diciembre de 2023]. Disponible en: <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://es.khanacademy.org/_render">https://es.khanacademy.org/_render</a></p></li></ol><p><br/></p><ol start="2"><li><p>Lifeder [Internet]. 2023 [citado el 4 de diciembre de 2023]. Vesícula celular: qué es, características, tipos, funciones. Disponible en: <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.lifeder.com/vesicula-celular/">https://www.lifeder.com/vesicula-celular/</a></p></li></ol>]]></description>
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         <pubDate>2023-12-04 15:44:23 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Matriz extracelular</title>
         <author>jefersonwelinton4_</author>
         <link>https://padlet.com/jessicabenenaula/8yar8giiynaxgvii/wish/2813645300</link>
         <description><![CDATA[<ul><li><p>Células animales (ellas mismas secretan).</p></li><li><p>Está formada por un gel de hidratos de carbono y proteínas fibrosas.</p></li><li><p>La principal proteína estructural de la ECM es el colágeno, que forma fibras muy resistentes.</p></li><li><p>Determinadas glucoproteínas de la ECM, llamadas fibronectinas, ayudan a organizar la matriz y a que las células se adhieran a ella.</p></li><li><p> Las fibronectinas, glucoproteínas de la matriz extracelular ECM, se unen a las integrinas y a otros receptores de la membrana plasmática.</p></li><li><p>Las integrinas son proteínas receptoras de la membrana plasmática. Mantienen la adhesión entre la ECM y los filamentos intermedios y microfilamentos dentro de la célula.</p></li></ul><p><br/></p>]]></description>
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         <pubDate>2023-12-05 00:31:51 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Pared celular</title>
         <author>jefersonwelinton4_</author>
         <link>https://padlet.com/jessicabenenaula/8yar8giiynaxgvii/wish/2813667590</link>
         <description><![CDATA[<ul><li><p>Las células de la mayoría de <strong>bacterias, arqueas, hongos y vegetales </strong>están rodeadas por una pared celular.</p></li><li><p>Las células vegetales tienen gruesas paredes celulares que contienen pequeñas fibras compuestas del polisacárido celulosa.</p></li><li><p>Otros polisacáridos presentes en la pared celular de la planta forman enlaces cruzados entre los haces de fibras de celulosa.</p></li><li><p>Las paredes celulares proporcionan apoyo estructural, protegen a las células vegetales de organismos patógenos y ayudan a evitar un acúmulo excesivo de agua en las células para que no estallen.</p></li><li><p>Las células de una planta en crecimiento secretan una pared celular primaria delgada y flexible que aumenta de tamaño conforme la célula crece.</p></li><li><p>Después de que se detiene el crecimiento de la célula, se secreta nuevo material de la pared celular que engruesa y solidifica la pared primaria, o se forman múltiples capas de una pared celular secundaria con una composición química diferente, entre la pared primaria y la membrana plasmática.</p></li><li><p>Entre las paredes celulares primarias de células adyacentes se encuentra la lámina media, una capa de polisacáridos adhesivos llamados pectinas.</p></li></ul><p><br/></p>]]></description>
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         <pubDate>2023-12-05 00:51:05 UTC</pubDate>
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         <title>Bibliografía:</title>
         <author>jefersonwelinton4_</author>
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         <description><![CDATA[<p>Solomon, Eldra P., Linda R. Berg y Diana W. Martin Biología, Novena edición ISBN: 978-607-481-934-2</p>]]></description>
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         <pubDate>2023-12-05 00:54:36 UTC</pubDate>
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