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      <title>BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR by Danae Castellanos</title>
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      <description>Publicar cualquier cosa en cualquier lugar</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2024-10-30 01:02:39 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>dc0242970</author>
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         <description><![CDATA[<p>KIARA DANAÉ BEJARANO CASTELLANOS</p><p><br/></p><p>LICENCIATURA EN ESTOMATOLOGÍA</p><p><br/></p><p>PROFESOR VICTOR FRANCISCO PEREZ GARCÍA</p><p><br/></p><p>BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR</p><p><br/></p><p>11/12/2024</p><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-10-30 01:59:37 UTC</pubDate>
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         <title>ÍNDICE</title>
         <author>dc0242970</author>
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         <description><![CDATA[<p>Matriz extracelular</p><p>Mitocondria</p><p>Transporte vesicular </p><p>Ciclo celular</p><p>Lisosomas y peroxisomas </p><p>Evento de navidad con evidencias</p><p>Conclusión </p>]]></description>
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         <pubDate>2024-10-30 03:30:13 UTC</pubDate>
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         <title>MATRIZ EXTRACELULAR</title>
         <author>dc0242970</author>
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         <description><![CDATA[<p><br></p><p>La matriz extracelular (MEC) es un componente fundamental del tejido conectivo que rodea y soporta a las células. Está compuesta por una red de moléculas de proteínas y carbohidratos que se sintetizan y secretan por las células.</p><p><br></p><p>Funciones de la MEC:</p><p><br></p><p>1. Soporte estructural: proporciona una estructura tridimensional que mantiene la forma y la organización de los tejidos.</p><p><br></p><p>2. Regulación del crecimiento celular: la MEC puede influir en el crecimiento, la diferenciación y la migración celular.</p><p><br></p><p>3. Regulación de la señalización celular: la MEC puede actuar como un medio para la señalización celular, permitiendo la comunicación entre células.</p><p><br></p><p>4. Regulación del metabolismo: la MEC puede influir en el metabolismo celular, regulando la disponibilidad de nutrientes y hormonas.</p><p><br></p><p>Componentes de la MEC:</p><p><br></p><p>1. Proteínas: colágeno, elastina, fibronectina, etc.</p><p>2. Carbohidratos: glicosaminoglicanos (GAG), proteoglicanos, etc.</p><p>3. Fibras: fibras de colágeno, fibras de elastina, etc...</p><p><br></p><p>La matriz extracelular proporciona soporte estructural, regula el crecimiento celular, la señalización celular y el metabolismo, y está compuesta por una variedad de proteínas, carbohidratos y fibras.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-10-30 03:48:51 UTC</pubDate>
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         <title>MITOCONDRIA</title>
         <author>dc0242970</author>
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         <description><![CDATA[<p>Las mitocondrias son orgánulos celulares responsables de generar energía para la célula a través del proceso de fosforilación oxidativa.</p><p><br/></p><p><strong>Características:</strong></p><p>- Son orgánulos membranosos con doble membrana.</p><p>- Tienen una membrana externa permeable y una membrana interna impermeable.</p><p>- Contienen su propio ADN (ADNmt).</p><p>- Tienen una estructura interna llamada cresta mitocondrial.</p><p><strong>Funciones</strong>:</p><p>- Generación de energía: producen ATP (adenosín trifosfato) a través de la fosforilación oxidativa.</p><p>- Regulación del metabolismo: participan en la regulación del metabolismo celular, incluyendo la glucólisis y la gluconeogénesis.</p><p>- Regulación del estrés oxidativo: contienen enzimas antioxidantes que ayudan a proteger a la célula del daño oxidativo.</p><p>- Participación en la apoptosis: juegan un papel en la regulación de la apoptosis (muerte celular programada).</p><p><br/></p><p>Su función es crucial para el mantenimiento de la homeostasis celular y la supervivencia de la célula.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-10-30 04:19:04 UTC</pubDate>
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         <title>TRANSPORTE VESICULAR</title>
         <author>dc0242970</author>
         <link>https://padlet.com/dc0242970/porvsmfs8cpjgao/wish/3193778170</link>
         <description><![CDATA[<p><br/></p><p>El transporte vesicular es un proceso fundamental en las células eucariotas que permite el movimiento de moléculas y orgánulos entre diferentes compartimentos celulares. </p><p><br/></p><p><strong>TIPOS DE TRANSPORTE VESICULAR</strong></p><p>1. <strong>Exocitosis</strong>: </p><p>Proceso por el cual las células liberan moléculas y orgánulos al exterior. Esto se logra a través de la fusión de vesículas que contienen las moléculas a liberar con la membrana plasmática.</p><p>2. <strong>Endocitosis</strong>: </p><p>Proceso por el cual las células capturan moléculas y partículas del exterior. Esto se logra a través de la formación de vesículas que se invaginan desde la membrana plasmática y capturan las moléculas y partículas.</p><p>3. <strong>Transporte vesicular entre orgánulos: </strong></p><p>Proceso por el cual las moléculas y orgánulos se mueven entre diferentes compartimentos celulares, como el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi y los lisosomas.</p><p><br/></p><p><strong> Etapas del transporte vesicular</strong></p><p><br/></p><p>1. <strong>Formación de vesículas</strong>: </p><p>Las vesículas se forman a partir de la membrana del orgánulo de origen. Esto se logra a través de la invaginación de la membrana y la formación de una vesícula.</p><p>2. <strong>Selección y carga de moléculas:</strong> </p><p>Las moléculas que se van a transportar se seleccionan y cargan en la vesícula. Esto se logra a través de la interacción entre las moléculas y las proteínas de la membrana vesicular.</p><p>3. <strong>Transporte de vesículas</strong>: </p><p>Las vesículas se transportan a través del citoplasma hacia el orgánulo de destino. Esto se logra a través de la interacción entre las vesículas y los filamentos del citoesqueleto.</p><p>4. <strong>Fusión de vesículas</strong>:</p><p>Las vesículas se fusionan con la membrana del orgánulo de destino. Esto se logra a través de la interacción entre las proteínas de la membrana vesicular y las proteínas de la membrana del orgánulo de destino.</p><p><br/></p><p><strong> Funciones del transporte vesicular</strong></p><p><br/></p><p>1. <strong>Regulación del tráfico de moléculas</strong>: </p><p>El transporte vesicular regula el movimiento de moléculas entre diferentes compartimentos celulares.</p><p>2. <strong>Mantenimiento de la homeostasis celular:</strong></p><p>El transporte vesicular ayuda a mantener la homeostasis celular regulando el movimiento de moléculas y orgánulos.</p><p>3. <strong>Regulación del crecimiento y la diferenciación celular:</strong> </p><p>El transporte vesicular juega un papel importante en el crecimiento y la diferenciación celular regulando el movimiento de moléculas y orgánulos.</p><p>4. <strong>Eliminación de residuos celulares:</strong> </p><p>El transporte vesicular también juega un papel importante en la eliminación de residuos celulares, como proteínas y orgánulos dañados.</p><p><br/></p><p><strong> Importancia del transporte vesicular</strong></p><p>El transporte vesicular es fundamental para el funcionamiento correcto de las células. Sin él, las moléculas y orgánulos no podrían moverse entre los diferentes compartimentos celulares, lo que llevaría a una disfunción celular y, eventualmente, a la muerte celular.</p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/tNx0_-Ii-6I?si=Vv1agn15f28MEG3d" />
         <pubDate>2024-10-30 04:31:23 UTC</pubDate>
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         <title>CICLO CELULAR</title>
         <author>dc0242970</author>
         <link>https://padlet.com/dc0242970/porvsmfs8cpjgao/wish/3193785858</link>
         <description><![CDATA[<p>El ciclo celular es el proceso por el cual las células se dividen y se reproducen. Es un proceso fundamental para el crecimiento, la reparación y la mantenimiento de los tejidos en los organismos vivos.</p><p><br/></p><p><strong>FASES DEL CICLO CELULAR</strong></p><p><br/></p><p>1. <strong>Fase de interfasa</strong>: Es la fase en la que la célula crece, se replica y se prepara para la división celular. Se divide en tres subfases:</p><p>- <strong>Fase G1 (Gap 1):</strong> La célula crece y se prepara para la replicación del ADN.</p><p>- <strong>Fase S (Síntesis): </strong>El ADN se replica y se sintetizan proteínas.</p><p>- <strong>Fase G2 (Gap 2):</strong> La célula se prepara para la división celular.</p><p>2. <strong>Fase de división celular:</strong> Es la fase en la que la célula se divide en dos células hijas. Se divide en dos subfases:</p><p>- <strong>Mitosis</strong>: La célula se divide en dos células hijas con un conjunto completo de cromosomas.</p><p>- <strong>Citocinesis</strong>: La célula se divide físicamente en dos células hijas.</p><p><br/></p><p><strong><em>La meiosis se divide en dos partes: la meiosis I y la meiosis II.</em></strong></p><p><br/></p><p>Meiosis I:</p><p>- Profase I: Los cromosomas se condensan y se forma el huso mitótico.</p><p>- Metafase I: Los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula.</p><p>- Anafase I: Los cromosomas homólogos se separan y se dirigen hacia los polos opuestos de la célula.</p><p>- Telofase I: Los cromosomas llegan a los polos y se forma una nueva membrana</p><p><br/></p><p>Meiosis II:</p><p>1. Profase II: Los cromosomas se condensan y se forma un nuevo huso mitótico.</p><p>2. Metafase II: Los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula.</p><p>3. Anafase II: Los cromosomas hermanos se separan y se dirigen hacia los polos opuestos de la célula.</p><p>4. Telofase II: Los cromosomas llegan a los polos y se forma una nueva membrana nuclear, dando lugar a 4 células haploides.</p><p><br/></p><p><strong>REGULACIÓN DEL CICLO CELULAR</strong></p><p><br/></p><p>El ciclo celular está regulado por una serie de mecanismos que aseguran que la célula se divida de manera correcta y controlada. Algunos de los mecanismos de regulación incluyen:</p><p><br/></p><p>- <em>Puntos de control</em>: </p><p>Son mecanismos que detienen el ciclo celular en caso de que haya algún error o daño en el ADN.</p><p>- <em>Ciclinas y quinasas:</em> </p><p>Son proteínas que regulan la progresión del ciclo celular.</p><p><em>- Inhibidores del ciclo celular: </em></p><p>Son proteínas que inhiben la progresión del ciclo celular en caso de que haya algún error o daño en el ADN.</p><p><br/></p><p>El ciclo celular esta regulado por una serie de mecanismos que aseguran que la célula se divida de manera correcta y controlada. </p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/U1ESzndr6q4?si=LtGN5G0WTQyhXhzr" />
         <pubDate>2024-10-30 04:37:07 UTC</pubDate>
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         <title>LISOSOMAS Y PEROXISOMAS </title>
         <author>dc0242970</author>
         <link>https://padlet.com/dc0242970/porvsmfs8cpjgao/wish/3193855789</link>
         <description><![CDATA[<p>Los lisosomas y peroxisomas son dos tipos de orgánulos celulares que desempeñan funciones importantes en el metabolismo y la homeostasis celular.</p><p><br/></p><p><strong>Estructura y función de los lisosomas</strong></p><p><br/></p><p>Los lisosomas son orgánulos membranosos que contienen enzimas digestivas ácidas. Su función principal es la digestión y el reciclaje de materiales celulares y extracelulares.</p><p><br/></p><p><strong><em>Estructura de los lisosomas</em></strong></p><p><br/></p><p>Los lisosomas están compuestos por una membrana lipídica que rodea una matriz interna que contiene enzimas digestivas ácidas. La membrana lipídica es semipermeable, lo que permite la entrada de materiales a digerir y la salida de productos de la digestión.</p><p><br/></p><p><strong><em>Funciones de los lisosomas</em></strong></p><p><br/></p><p>1. <em>Digestión de materiales celulares</em>:</p><p> Los lisosomas digieren y reciclan materiales celulares dañados o innecesarios, como proteínas, carbohidratos y lípidos.</p><p><br/></p><p>2. <em>Digestión de materiales extracelulares</em>: Los lisosomas también digieren y reciclan materiales extracelulares, como bacterias, virus y otros patógenos.</p><p><br/></p><p>3. <em>Reciclaje de nutrientes</em>: </p><p>Los lisosomas reciclan nutrientes esenciales, como aminoácidos, azúcares y ácidos grasos.</p><p><br/></p><p><strong>Estructura y función de los peroxisomas</strong></p><p><br/></p><p>Los peroxisomas son orgánulos membranosos que contienen enzimas que oxidan y descomponen moléculas orgánicas. Su función principal es la descomposición de moléculas tóxicas y la producción de energía.</p><p><br/></p><p><strong><em>Estructura de los peroxisomas</em></strong></p><p><br/></p><p>Los peroxisomas están compuestos por una membrana lipídica que rodea una matriz interna que contiene enzimas oxidativas. La membrana lipídica es semipermeable, lo que permite la entrada de moléculas a oxidar y la salida de productos de la oxidación.</p><p><br/></p><p><em>Funciones de los peroxisomas</em></p><p><br/></p><p>1. <em>Descomposición de moléculas tóxicas</em>: Los peroxisomas descomponen moléculas tóxicas, como los ácidos grasos y los aminoácidos, en moléculas menos tóxicas.</p><p><br/></p><p>2. <em>Producción de energía</em>: </p><p>Los peroxisomas producen energía a través de la oxidación de moléculas orgánicas.</p><p><br/></p><p>3. <em>Metabolismo de lípidos</em>:</p><p> Los peroxisomas también participan en el metabolismo de lípidos, como la síntesis y el reciclaje de ácidos grasos.</p><p><br/></p><p>Los lisosomas digieren y reciclan materiales celulares y extracelulares, mientras que los peroxisomas descomponen moléculas tóxicas y producen energía.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-10-30 05:29:36 UTC</pubDate>
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         <title>EVENTO JINGLE DAY</title>
         <author>dc0242970</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2024-10-30 22:24:53 UTC</pubDate>
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         <title>CONCLUSIÓN REFLEXIVA</title>
         <author>dc0242970</author>
         <link>https://padlet.com/dc0242970/porvsmfs8cpjgao/wish/3195144646</link>
         <description><![CDATA[<p>¿QUÉ TRAJE? </p><p>En mi punto de vista he adquirido conocimientos nuevos en clases, porque he visto nuevos temas que son los que mencioné antes. </p><p>¿QUÉ ME LLEVO?</p><p>Me llevo nuevo conocimiento respecto a estos temas con mucho apoyo del material visual y del profesor Víctor, mi conocimiento es ahora aún mas amplio.</p><p>¿QUÉ ASPECTOS PUEDO MEJORAR?</p><p>Puedo mejorar sinceramente mi forma de estudio, ya que si los repaso pero hay algunos puntos que los paso por alto.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-10-30 22:38:54 UTC</pubDate>
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         <title>INTRODUCCIÓN</title>
         <author>dc0242970</author>
         <link>https://padlet.com/dc0242970/porvsmfs8cpjgao/wish/3195148558</link>
         <description><![CDATA[<p><br/></p><p>La célula es la unidad básica de la vida, y su función y supervivencia dependen de la interacción y coordinación de varios componentes subcelulares. La matriz extracelular, las mitocondrias, el transporte vesicular, el ciclo celular, los lisosomas y los peroxisomas son algunos de los componentes clave que juegan un papel crucial en el mantenimiento de la homeostasis celular y la regulación de los procesos celulares.</p><p><br/></p><p>En este blog, exploraremos la estructura y función de cada uno de estos componentes, así como su interrelación y coordinación para mantener la función celular óptima. Analizaremos cómo la matriz extracelular proporciona soporte y estructura a la célula, cómo las mitocondrias generan energía para la célula, cómo el transporte vesicular permite la comunicación y el intercambio de moléculas entre las diferentes partes de la célula, cómo el ciclo celular regula el crecimiento y la división celular, y cómo los lisosomas y los peroxisomas participan en la degradación y el reciclaje de moléculas dentro de la célula.</p><p><br/></p><p>A través de este estudio, buscaremos comprender mejor cómo estos componentes trabajan juntos para mantener la vida y la función celular.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-10-30 22:45:33 UTC</pubDate>
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