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      <title>Nivel celular (Partes de la cèlula) by mauricio pava</title>
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      <description>Trabajo entregado por Mauricio Pava Y Haider Palacio</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2023-09-26 01:36:45 UTC</pubDate>
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         <title>Cilios y flagelos</title>
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         <description><![CDATA[<div>Los cilios y flagelos tienen una función clara que es la de producir movimiento, pero además en muchas células funcionan como antenas receptoras y transductoras de información.<br><br><strong>Función en cuanto al movimiento:</strong><br>Una función del movimiento ciliar está implicada en el establecimiento de la lateralidad de determinadas estructuras de los vertebrados durante el desarrollo embrionario.&nbsp;<br><br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-09-27 19:38:10 UTC</pubDate>
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         <title>Mitocondria</title>
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         <description><![CDATA[<div>La función principal de la mitocondria como organelo celular es la respiración celular mediante el uso de oxígeno y, además, la producción de energía química necesaria para que la célula lleve a cabo sus reacciones bioquímicas. A continuación, vamos a verlos más detalladamente.</div><ul><li><strong>Respiración celular mediante el uso de oxígeno</strong>: son el ciclo de Krebs, una ruta metabólica en la que se libera energía por la oxidación del acetil coenzima A, el ya mencionado proceso de fosforilación oxidativa y la cadena de transporte de electrones.</li><li><strong>Producción de energía química</strong>: se guarda en forma de ATP o adenosintrifosfato, ya que este fosfato genera un enlace de gran energía. Este ATP es catalizado con ayuda de la enzima transmembranal ATP sintasa, a partir de la oxidación de aminoácidos, ácidos grasos y azúcares, y es esto a lo que se le conoce como fosforilación oxidativa.</li></ul><div>&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-09-27 19:41:59 UTC</pubDate>
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         <title>Platos y cloroplastos</title>
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         <description><![CDATA[<div>Dentro de las células vegetales, existen estructuras especializadas llamadas plastos, que desempeñan un papel fundamental en la fotosíntesis, el almacenamiento de nutrientes y la síntesis de compuestos importantes.<br><br>Sus principales funciones son: <br>1) Contienen pigmentos, como la clorofila, que capturan la energía de la luz solar y la convierten en energía química para la producción de glucosa y oxígeno<br>2) Los plastos se encargan de almacenar<strong> </strong>sustancias de reserva (almidón, aceites y proteínas) pero algunos tienen pigmentos (clorofila y carotenoides).<br>3) la síntesis de lípidos y la regulación del ciclo de carbono y nitrógeno.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-09-27 19:56:37 UTC</pubDate>
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         <title>Ribosomas</title>
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         <description><![CDATA[<div>Los ribosomas son los encargados de <strong>producir las proteínas</strong> y participan en el <strong>control genético de la célula</strong>. Para esto, el ribosoma sigue los siguientes pasos:</div><ol><li>Obtiene y lee la información del <strong>ARN mensajero</strong>.</li><li>Traduce dicha información a una <strong>secuencia de aminoácidos</strong>.</li><li>Se crean los bloques que <strong>forman a las proteínas</strong>, que no se acomodan al azar, sino que ocurre de forma predeterminada y ordenada.</li></ol><div>Hay órganos que producen grandes cantidades de proteínas, por lo que las células de sus tejidos necesitan tener varios ribosomas. Ejemplo de esto es el páncreas que produce insulina.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-09-27 20:09:48 UTC</pubDate>
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         <title>Retículo endoplasmático</title>
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         <description><![CDATA[<div>su función es producir proteínas para que el resto de la célula pueda funcionar. El retículo endoplasmático rugoso contiene ribosomas, que son pequeños y redondos orgánulos cuya función es fabricar estas proteínas. A veces, cuando las proteínas se hacen de forma inadecuada, son retenidas en el retículo endoplásmico y lo sobrecargan dejándolo apretujado, en cierto modo, y las proteínas no van dónde deberían ir. Luego está el retículo endoplásmico liso, que no tiene ribosomas en él, y que produce otras sustancias que necesita la célula. Así, el retículo endoplásmico es un orgánulo que es realmente un caballo de batalla en la producción de proteínas y sustancias que necesita el resto de la célula.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-09-27 20:18:04 UTC</pubDate>
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         <title>Aparato de golgi</title>
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         <description><![CDATA[<div>El aparato de Golgi <strong>tiene como función modificar, almacenar y exportar proteínas sintetizadas</strong> en el retículo endoplasmático a distintas partes del organismo.<br><br></div><div>Las proteínas ingresan en el aparato de Golgi y luego son transportadas a lo largo de una serie de cisternas en las cuales las enzimas actúan para modificarlas.<br><br></div><div>En este proceso, las proteínas reciben un fragmento de glúcidos o de lípidos, con lo cual se producen las glicoproteínas, los glucolípidos y las lipoproteínas.&nbsp;<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-09-27 20:34:06 UTC</pubDate>
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         <title>Lisosomas </title>
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         <description><![CDATA[<div>Los lisosomas son una parte elemental de la célula y cumplen diversas funciones, como:<br><br></div><ul><li>Son los encargados de eliminar o reciclar los restos y desechos celulares.</li><li>&nbsp;Almacenan las enzimas digestivas que brindan los nutrientes necesarios para la célula.</li><li>Destruyen <a href="https://humanidades.com/virus-y-bacterias/">virus y bacterias</a> invasoras.</li><li>Participan en el proceso de autodestrucción si una célula es dañada y no puede ser reparada (proceso llamado “autofagia”).</li></ul><div><br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-09-27 20:38:15 UTC</pubDate>
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         <title>Núcleo celular</title>
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         <description><![CDATA[<div>La función del núcleo es mantener la integridad de los genes y controlar las actividades celulares que regulan la expresión génica. Es el centro de control de la célula, pues es el que rige las actividades celulares.<br><br></div><div>En el núcleo celular se controla la producción de proteínas enzimáticas de la célula. Para ello, se vale del ARNm (o ARN mensajero), que es el encargado de llevar la información al ARN ribosómico en el citoplasma. Allí, se produce la síntesis de proteínas enzimáticas que controlan los procesos metabólicos.<br><br></div><div>Además, en el núcleo celular se encuentran los cromosomas de ADN, que contienen toda la información genética del individuo, que es pasada a las células hijas durante la división celular.&nbsp;<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-09-27 20:40:08 UTC</pubDate>
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         <title>Célula animal</title>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2023-09-27 22:39:36 UTC</pubDate>
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         <title>CUADRO COMPARATIVO DE CÉLULA EUCARIOTA Y PROCARIOTA</title>
         <author>mauricioandrespava</author>
         <link>https://padlet.com/mauricioandrespava/e5356idvje6dpgpg/wish/2723918585</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2023-09-28 00:45:26 UTC</pubDate>
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         <title>Membrana plasmática</title>
         <author>mauricioandrespava</author>
         <link>https://padlet.com/mauricioandrespava/e5356idvje6dpgpg/wish/2724044241</link>
         <description><![CDATA[<div>La membrana plasmática tiene diversas funciones, tales como:<br><br>1. <strong>Delimitar la célula.</strong> Definir y proteger la célula de su entorno, separando el afuera del adentro y una célula de otra (en el caso de los tejidos celulares). Es la primera barrera de defensa en caso de agentes invasores, como los <a href="https://concepto.de/virus-en-biologia/">virus</a>.<br><br>2. <strong>Administración de nutrientes.</strong> La selectividad de la membrana da paso a <a href="https://concepto.de/sustancia/">sustancias</a> deseadas y lo niega a las indeseadas, sirviendo de filtro y de transporte entre el afuera y el adentro, ya que también permite desechar toxinas y desechos metabólicos (como el <a href="https://concepto.de/dioxido-de-carbono-co2/">CO2</a>).<br><br>3. <strong>Preservación de la vida.</strong> Intercambiando fluidos y sustancias entre el citoplasma y el medio ambiente, la membrana plasmática procura mantener estable la concentración de agua y de otras sustancias en el citoplasma. Esto implica también conservar su nivel de pH y su carga electroquímica.<br><br>4. <strong>Comunicación celular.</strong> Ante estímulos determinados provenientes del exterior de la célula, la membrana plasmática es capaz de reaccionar, transmitiendo <a href="https://concepto.de/informacion/">información</a> al interior de la célula y poniendo en marcha procesos bioquímicos determinados: la división celular, el movimiento celular o la segregación de sustancias bioquímicas.<br><br>5. <strong>Desplazamiento celular.</strong> En algunos casos la <a href="https://concepto.de/membrana-celular/">membrana celular</a> se alarga y permite la aparición de flagelos (colas) o de cilios (pelos) que permiten a la célula desplazarse físicamente.</div><div>&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-09-28 03:17:14 UTC</pubDate>
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         <title>Proteínas de transporte, canales iónicos, transporte por vesículas</title>
         <author>mauricioandrespava</author>
         <link>https://padlet.com/mauricioandrespava/e5356idvje6dpgpg/wish/2724066271</link>
         <description><![CDATA[<div>Los transportadores son <strong>proteínas</strong> transmembrana que usan gradientes para mover moléculas entre ambos lados de la membrana este tipo de movimiento se denomina difusión facilitada: difusión porque es un movimiento pasivo generado por el gradiente existente y facilitada puesto que es el transportador el que la permite. Los transportadores son muy numerosos, más de 100 familias, y aparecen en todas las membranas de la célula. El mecanismo de transporte supone un reconocimiento de la molécula o moléculas a las que van a transportar y un cambio conformacional del transportador que posibilita el trasiego de las moléculas entre ambos lados de la membrana.<br><br>Los<strong> canales iónicos</strong> son proteinas estructurales de la membrana celular que permiten el paso de iones a su través. El potencial de acción celular que permite al cerebro pensar, al corazón latir y al músculo contraerse, es el resultado de una serie de cambios secuenciales reversibles en la conductancia de la membrana a distintos iones producidos en respuesta a cambios en el potencial eléctrico entre la célula y el medio que la rodea. Los iones son moléculas hidrofílicas que atraviesan la bicapa lipídica-hidrofóbica a través de estructuras especializadas, los poros o canales iónicos.<br><br>Las<strong> vesículas</strong> y vacuolas que se fusionan con la membrana celular pueden utilizarse para el transporte y liberación de productos químicos hacia el exterior de la célula o para permitir que los mismos entren en la célula. Entre ellas, la liberación de los transmisores de neuronas, regula el estado mental, secreción de insulina y genera respuestas inmunitarias. Se puede realizar en dos partes: <em>Exocitosis</em> y <em>Endocitosis</em>.<br><strong>Exocitosis</strong>, cuando el transporte es hacia fuera de la célula.<br><br>Se distinguen dos vías para la secreción exocítica: constitutiva y regulada.<br><br><strong>Vía secretoria constitutiva</strong><br>Por esta vía, las vesículas se fusionan con la membrana plasmática de forma continua. Esta es la forma como la célula elimina los desechos.<br><strong><br>Vía secretoria regulada</strong><br>Para activar esta vía, se requiere alguna señal especial dentro de la célula que le indique que debe liberar los productos dentro de sus vesículas secretorias. Esta vía se encuentra principalmente en células especializadas en secretar productos, como las neuronas, que liberan los neurotransmisores, o las células endocrinas que liberan las hormonas.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-09-28 03:51:55 UTC</pubDate>
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         <title>Pared Celular</title>
         <author>mauricioandrespava</author>
         <link>https://padlet.com/mauricioandrespava/e5356idvje6dpgpg/wish/2724077320</link>
         <description><![CDATA[<div>La pared desempeña un papel muy relevante como barrera física que los patógenos deben superar para colonizar las células vegetales, pero también es una estructura dinámica que se modifica durante el proceso de infección o en respuesta a estreses ambientales, alterando su integridad estructural. Estos cambios en la integridad de la pared celular provocan la liberación de moléculas (denominadas DAMPs, por Damage Associated Molecular Patterns) que son percibidas por un complejo conjunto de receptores localizados en las membranas celulares, activándose respuestas de inmunidad y defensa.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-09-28 04:11:00 UTC</pubDate>
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         <title>Microfilamentos y Microtúbulos</title>
         <author>mauricioandrespava</author>
         <link>https://padlet.com/mauricioandrespava/e5356idvje6dpgpg/wish/2724096200</link>
         <description><![CDATA[<div><br>Los <strong>microfilamentos</strong> están hechos de dos hebras entrelazadas de actina.<br>La actina es impulsada por <em>ATP</em> para ensamblar su forma filamentosa, que sirve como pista para el movimiento de una proteína motora llamada miosina. Esto permite que la actina participe en eventos celulares que requieren movimiento, como la división celular en células animales y la transmisión citoplásmica, que es el movimiento circular del citoplasma celular en las células vegetales. La actina y la miosina son abundantes en las células musculares. Cuando tus filamentos de actina y miosina se deslizan uno junto al otro, tus músculos se contraen.<br>Los microfilamentos también proporcionan cierta rigidez y forma a la celda. Pueden despolimerizarse (desmontar) y reformarse rápidamente, permitiendo así que una célula cambie su forma y se mueva. Los glóbulos blancos (las células que combaten las infecciones de su cuerpo) hacen un buen uso de esta habilidad. Pueden trasladarse al sitio de una infección y engullir al patógeno.<br><br>Los <strong>microtúbulos</strong> son un componente del citoesqueleto con un papel crucial en la organización interna de todas las células eucariotas. Realizan numerosas y variadas funciones: establecer la disposición espacial de algunos orgánulos, formar un sistema de raíles para el tráfico vesicular o de macromoléculas entre compartimentos celulares, son imprescindibles para la división celular puesto que forman el huso mitótico, ayudan en el desplazamiento celular, permiten la polarización de ciertos tipos celulares y son esenciales para los cilios y de los flagelos. Son tubos largos y relativamente rígidos. Un microtúbulo está formado normalmente por 13 protofilamentos. En los protofilamentos los dímeros se disponen en línea con la misma orientación. Así la α-tubulina siempre formará un extremo del protofilamento y la β el otro. Todos los protofilamentos de un microtúbulo están orientados de la misma manera, y el microtúbulo es así una estructura polarizada.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-09-28 04:42:40 UTC</pubDate>
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         <title>Cèlula Vegetal</title>
         <author>mauricioandrespava</author>
         <link>https://padlet.com/mauricioandrespava/e5356idvje6dpgpg/wish/2724924116</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2023-09-28 16:01:10 UTC</pubDate>
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