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      <title>Cuestionario final by Natalia González Farela</title>
      <link>https://padlet.com/natita352/t9hes6krey1t</link>
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      <language>en-us</language>
      <pubDate>2019-01-13 20:35:36 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>natita352</author>
         <link>https://padlet.com/natita352/t9hes6krey1t/wish/320094629</link>
         <description><![CDATA[<div>1.     ¿Cuáles son los postulados centrales de la teoría celular?<br>* La célula es la unidad estructural de la materia viva y una célula puede ser suficiente para constituir un organismo.<br>* Las células no surgen de manera espontánea, sino que proceden de otras anteriores.<br>*  La célula es la unidad fisiológica de la vida. Cada célula es un sistema abierto, que intercambia materia y energía con su medio.<br>* Las células contienen el material hereditario y también son una unidad genética.<br><br><br>2.     Explique la teoría sobre la formación de las primeras moléculas sobre la tierra.<br>Hace aproximadamente unos 4.500 millones de años la Tierra comenzó a formarse a partir del impacto y fusión de meteoritos que se debía a la le de atracción de masas. Dichos meteoritos tuvieron su origen en la explosión de la supernova, conocida como el Big Bang. <br>El enfriamiento de las rocas emitía gases, que se dirigían a la atmósfera, en los que abundaban los compuestos de carbono y escaseaba el oxígeno. Dicha atmósfera estaba compuesta principalmente por H<sub>2</sub>, N<sub>2</sub>, CO, CO<sub>2</sub>, CH<sub>4,</sub> NH<sub>3 </sub>y como producto de la actividad volcánica, H<sub>2</sub>S y otros compuestos de azufre que reaccionaban con el hierro dando paso a sulfuros y sulfatos de hierro. Todo tipo de radiación llegaba a la Tierra, principalmente la ultravioleta la cual es altamente energética y nociva para la vida. <br>El agua dentro de los meteoritos se evaporaba prontamente a causa de los impactos con la superficie terrestre y mientras se iba alejando, se iba enfriando, condensándose y formando partículas atmosféricas diferentes. Debido a la fuerza gravitacional del planeta, el agua condensada comenzó a precipitar, enfriando la superficie terrestre, pero volvía a evaporarse por altas temperaturas. Este proceso cíclico duró cientos de millones de años hasta que finalmente la temperatura de la superficie terrestre bajo lo suficiente para permitir el almacenamiento de agua, formando de esa manera los océanos. Dentro del agua, los átomos de diferentes moléculas comenzaron a reaccionar entre sí, con la ayuda de los rayos ultravioleta como catalizadores y tomando energía de las tormentas. Mediante este proceso aparecieron las primeras biomoléculas: bases nitrogenadas, azúcares y hasta ATP. Gracias a la falta de competidores y la recurrente síntesis de moléculas, se empiezan a formar moléculas aún más complejas como son los fosfolípidos, compuestos por glicerina unida a un grupo fosfato y a dos ácidos grasos y un grupo polar, que al unirse entre sí forman micelas. Algunas micelas rodearon ARN, creando la primer ventaja evolutiva, pues le permitía el uso exclusivo de las proteínas que sintetizaba para su propia replicación, originando innumerables copias de sí misma. Así fue como las moléculas básicas que se iban conformando se pudieron hacer más complejas gracias a que una burbuja de lípidos las protegía y absorbía ATP del exterior junto con otros componentes de nitrógeno y carbono.</div>]]></description>
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         <pubDate>2019-01-13 20:43:32 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>natita352</author>
         <link>https://padlet.com/natita352/t9hes6krey1t/wish/320103395</link>
         <description><![CDATA[<div>3.     ¿Cómo es la estructura de una bacteria? <br>La estructura de las bacterias se caracteriza por: <br>*Cápsula bacteriana: Se encuentra íntimamente ligada a la membrana plasmática. Constituida principalmente por glúcidos, lo que genera una consistencia viscosa o mucosa adquiriendo así algunas funciones: permite la formación de colonias por adherencia, permite el anclaje a diferentes sustratos y aporta protección y permite la supervivencia frente a condiciones adversas. <br><br>*Pared bacteriana: Está conformada por peptidoglucanos que tienen la función de proteger a la celular respecto al medio externo. Su componente fundamental es el ácido N-acetil- murámico (mureína). La dureza y flexibilidad de la pared depende de su composición relativa en polisacáridos y péptidos.<br><br>*Membrana plasmática: Es una estructura constituida en su mayoría por proteínas extrínsecas (80%) sin glucocálix y fosfolípidos (casi 20%) derivados del ácido fosfatídico (fosfatidil-etnolamina y fosfatidil-glicerina). Carece de colesterol y en su lugar presenta hopanoides que son triterpenos (cuyo precursor es común a los dos). Algunos ácidos grasos de los que presenta son insaturados, lo que le otorga fluidez a la membrana, aunque principalmente son saturados y nunca poliinsaturados.<br>A partir de la membrana y hacia e exterior se desarrollan estructuras semejantes a los flagelos aunque de menor tamaño llamadas fimbrias relacionadas con la adherencia al sustrato. También desarrolla Pili, los cuales están relacionados con e intercambio de ADN. Y también desarrolla flagelos, cuya estructura varía con respecto a las eucariotas ya que no presenta el esquema microtubular 9 + 2.<br>Hacia el medio interno la membrana se puede encontrar replegada, formando mesosomas que sirven para la respiración celular, la síntesis de lípidos y formación de vesículas de reserva tipo vacuolas principalmente.<br><br>*Citoplasma: presenta la misma estructura que en las células eucariotas, cuya composición fundamental son lípidos, proteínas e iones metabólicos, aunque sólo presenta citosol, careciendo de citoesqueleto y de algún orgánulo membranoso independiente, con excepción de algunas vacuolas. Los ribosomas se encuentran repartidos en el citoplasma y están encargados de la síntesis proteica y de la traducción del ARN<sub>m</sub>. El ADN está en una región densa al microscopio electrónico llamada nucleoide, no se encuentra delimitado por una membrana ni asociado a proteínas tipo histonas. No se condesa, por lo que no da lugar a la formación de cromosomas. </div>]]></description>
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         <pubDate>2019-01-13 21:56:43 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>natita352</author>
         <link>https://padlet.com/natita352/t9hes6krey1t/wish/320426615</link>
         <description><![CDATA[<div>4.     ¿Cuáles son las diferencias esenciales entre los procariotas y los eucariotas?<br>La principal diferencia radica en que en las células procariotas el material genético no está separado del citoplasma y las eucariotas presentan el material genético está organizado en cromosomas rodeados por una membrana que los separa del citoplasma.<br>Otra de las diferencias principales entre la célula eucariota y procariota es que los organismos eucariotas tienen un núcleo rodeado de una membrana, mientras que los procariotas no.<br>Las procariotas el ADN se encuentra en una región del citoplasma, llamada nucléoide.</div><var><br></var><div>5.  ¿Qué son las arqueobacterias? ¿Cuál es su origen evolutivo? ¿Qué características comparten con los procariotes y con los eucariotes?<br> <br> Las arqueobacterias constituyen un importante grupo de organismos, cuyas características específicas permiten la conformación de un dominio denominado Archaea. Este término se usa para distinguir a un conjunto de microbios unicelulares que, al igual que las bacterias, <mark> </mark>carecen de núcleo y orgánulos membranosos interiores, pero tienen rasgos que las diferencias de ellas.<br><br></div><div>Las archaeas inicialmente se clasificaron como bacterias procariotas, encuadradas dentro del viejo reino monera, bajo el nombre de arqueobacterias. No obstante, con el tiempo se ha descubierto que poseen una evolución independiente y ciertos contrastes a nivel bioquímico que las hacen únicas. Tan es así, que las arqueobacterias forman un dominio y un reino dividido en cinco filos reconocidos que aún se encuentran en proceso de identificación, siendo los grupos Crenarchaeota y Euryarchaeota los más investigados.<br><br></div><div><br> Las arqueas son una forma de vida muy antigua. Se han datado fósiles probables de estas células hace casi 3.500 millones de años,y se han detectado restos de lípidos que podrían ser arqueobacterias o eucariotas en esquistos de hace 2.700 millones de años. Como la mayoría de procariotas no tienen una morfología característica, la forma de los fósiles no sirve para identificarlos como arqueas. En cambio, los "fósiles químicos", como los lípidos exclusivos de las arqueobacterias, ofrecen más información sobre la presencia en el pasado de las arqueas. Estos lípidos han sido detectados en rocas que datan del Precámbrico. Los restos más antiguos conocidos de lípidos de isopreno datan del cinturón de Isua, al oeste de Groenlandia, que incluyen sedimentos formados hace 3.800 millones de años, siendo estos los más antiguos encontrados hasta la fecha. El origen de las arqueas parece extremadamente remoto en el tiempo, y el linaje arqueobacteriano podría ser el más antiguo de la Tierra.<br><br></div><div>Las arqueobacterias agrupan una diversidad de especies, que se distinguen de las eubacterias por la organización de ciertas moléculas, como ácidos nucleicos y elementos integrales de la membrana plasmática y la pared celular.<br><br></div><div>De acuerdo a registros fósiles, pueden ser las entidades más antiguas de la Tierra. La mayoría posee un tamaño de entre 0.5 y 5 micras, y tienen forma de bastones, palmeras y espirilos.<br><br></div><div>Carecen de estructura básica de la pared celular de las bacterias, y poseen lípidos con membranas distintas a las de las bacterias <br><br></div><div><br>6.     Describa las principales estructuras que existen en una célula eucariótica e indique las funciones atribuidas a cada una de ellas. ¿Estas funciones también las pueden realizar los procariotes? ¿De qué manera?<br> Las células eucariotas o eucarioticas, están formadas por diferentes orgánulos que desarrollan diversas funciones como son: <br><br>Nucléolo: La función principal del nucléolo es la biosíntesis de ribosomas desde sus componentes de ADN para formar ARN ribosómico<br><br></div><div> Núcleo celular: es un orgánulo membranoso el cual se encuentra normalmente en el centro de las células eucariotas. Contiene la mayor parte del material genético celular, organizado en varias moléculas extraordinariamente largas y lineales de ADN, con una gran variedad de proteínas, como las histonas, lo cual conforma lo que llamamos cromosomas. <br><br></div><div>Ribosoma: Los ribosomas se encargan de sintetizar las proteínas necesarias para la célula; las elaboradas por los ribosomas libres, son utilizadas por la propia célula y las sintetizadas por los ribosomas adheridos al retículo endoplásmico, son de secreción o para las membranas.<br><br></div><div> Retículo endoplasmático rugoso: La función que desempeña está relacionada con la síntesis y ensamblaje de proteínas <br><br></div><div>Retículo endoplasmático liso: La función que realiza está relacionada con la síntesis de lípidos, también interviene en la degradación de sustancias tóxicas y/o drogas como el alcohol.<br><br></div><div> Aparato de Golgi: Las funciones que realiza son: recibir y modificar químicamente proteínas y lípidos que han sido construidos en el retículo endoplásmico y los prepara para expulsarlos de la célula; elabora la mayoría de los carbohidratos de las células y en las plantas está relacionado con la síntesis de celulosa. También es un centro de reparto, ya que desde el aparato de Golgi salen vesículas con moléculas procesadas hacia la membrana plasmática. Además interviene en la formación de los lisosomas.<br><br></div><div> Citoesqueleto­:  Las funciones que realiza están relacionadas con la estabilidad en la forma de la célula y la organización del citoplasma, además interviene en una gran variedad de procesos dinámicos como son: el transporte intracelular de materiales, el movimiento de las células, así como de sus organelos y estructuras.<br><br></div><div>Mitocondrias: La función que llevan a cabo es la respiración aerobia, es decir, están relacionadas con la producción de energía, síntesis de ATP. <br><br></div><div>Vacuolas: Las funciones de las vacuolas son diversas y están relacionadas con: el almacenamiento de nutrimentos o productos de desecho, o también actúa como una estructura de degradación de sustancias. En algunos vegetales las vacuolas almacenan compuestos tóxicos como medio de defensa contra los herbívoros, o también almacenan pigmentos que dan el color a las flores, frutos u hojas. <br><br></div><div>Citoplasma: En él tiene lugar la síntesis de proteínas y su degradación, así como el desarrollo de la mayoría de las reacciones del metabolismo intermedio de la célula. <br><br></div><div>Lisosomas: Se encargan de degradar y destruir todo aquello que puede ser dañino para la célula, como pueden ser organelos que presenten defectos, microorganismos, proteínas dañinas, entre otras. <br><br></div><div> Centríolos: La funciónprincipal d elos centríolos es la formación y organización de los filamentos que constituyen el huso acromático cuando ocurre la división del núcleo celular. Membrana citoplasmática <br><br></div><div>Cloroplastos: en ellos ocurre la fotosíntesis; esta función consiste en utilizar la energía de la luz solar para activar la síntesis de moléculas de carbono pequeñas y ricas en energía<br><br></div><div> Pared celular Proporciona protección, resistencia, soporte estructural y mecánico, y además actúa como compartimento celular.<br><br></div><div>Poros nucleares: Se encargan de comunicar el citoplasma con el nucleoplasma. Son selectivos, es decir, no todas las sustancias pasarán de un lado a otro, además, requieren de energía para llevar a cabo el transporte.<br>Ambas células presentan una pared celular que básicamente cumplen la función de proporcionarles protección <br><br></div><div>Algunas células procariontas de igual forma presentan flagelos que también les da locomoción.<br><br></div><div>Basicamente ambas células tienen  ribosomas la diferencia es que el de las procariontas son pequeñas y en su contraparte son de mayor tamaño.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2019-01-14 17:47:14 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>natita352</author>
         <link>https://padlet.com/natita352/t9hes6krey1t/wish/320427489</link>
         <description><![CDATA[<div>7.     ¿Cómo explica la teoría endosimbiótica el origen de la célula eucariótica?<br>La teoría de la endosimbiosis describe este proceso gradual en tres grandes incorporaciones sucesivas. <br>1. Primera incorporación En este paso, una célula que utiliza el azufre y el calor como fuente de energía (arquea termoacidófila) se une con una bacteria nadadora (Espiroqueta). Con esta simbiosis, se iniciaría la capacidad de moverse de algunas células eucariotas gracias al flagelo (cómo los espermatozoides) y la aparición de la membrana nuclear, que le proporcionó al ADN mayor estabilidad. Las arqueas, a pesar de ser procariotas, son un dominio diferente a las bacterias, y evolutivamente se ha descrito que están más próximas a las células eucariotas. <br>2. Segunda incorporación Una célula anaeróbica, a la cual el oxígeno cada vez más presente en la atmósfera le resultaba tóxico, necesitó de ayuda para adaptarse al nuevo entorno. La segunda incorporación que se postula es la unión de células procariotas aeróbicas al el interior de la célula anaeróbica, explicando la aparición de los orgánulos peroxisomas y mitocondrias. Los primeros tienen la capacidad de neutralizar los efectos tóxicos del oxígeno (principalmente radicales libres), mientras que las segundas obtienen energía del oxígeno (cadena respiratoria). Con este paso, aparecería ya la célula eucariota animal y fungi (hongos). <br>3. Tercera incorporación Las nuevas células aeróbicas, por algún motivo, realizaron endosimbiosis con una célula procariota que tenía la capacidad de la fotosíntesis (obtener energía de la luz), dando origen al orgánulo de las células vegetales, el cloroplasto. Con esta última incorporación, se da el origen del reino vegetal. En las dos últimas incorporaciones, la bacteria introducida sacaría como beneficios la protección y la obtención de nutrientes, mientras que la huésped (célula eucariota) ganaría la capacidad de hacer uso del oxígeno y de la luz, respectivamente.<br><br>8.      Discuta las diferencias y similitudes entre la organización de la información genética y los mecanismos de división celular entre procariotas y eucariotas.<br>Procarionta:<br>Division celular Directa, principalmente por fisión binaria. No hay huso mitótico ni microtúbulos.  <br>Tejidos  Ausencia de desarrollo de tejidos.<br>Flagelo Simple, formado por la proteína flagelina. <br>Enzimas Están ligadas a las membranas de las especies fotosintéticas.<br>Multicelularidad  Solo en mixobacterias.<br><br>Eucaiontas:<br>Division celular Por mitosis y meiosis. Presenta huso mitótico, o alguna forma de ordenación de microtúbulos.<br>Tejidos En los organismos multicelulares se demuestra desarrollo de tejidos.<br>Flagelo Compuesto, formado por tubulina y otras proteínas.<br>Enzimas Se encuentran en los cloroplastos preparadas para la fotosíntesis.<br>Multicelularidad  En animales, plantas, macroalgas, hongos y diversos mohos.</div>]]></description>
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         <pubDate>2019-01-14 17:48:43 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>natita352</author>
         <link>https://padlet.com/natita352/t9hes6krey1t/wish/320431284</link>
         <description><![CDATA[<div>11.  ¿Cuáles son las ventajas del examen citológico inmediato, y cuáles son sus limitaciones?<br><br>El estudio de citología del cuello de útero o cérvix, (papanicolaou), está catalogado como esencial en la revisión ginecológica, está recomendado realizarse al inicio de la vida sexual y posteriormente una vez al año. Sigue siendo aun la prueba con mayor aceptación para la detección temprana del cáncer de cérvix, a pesar de que se ha demostrado que el papanicolaou tiene una tasa de más del 40% de resultados erróneos, debido a las limitaciones que tiene este estudio.</div><div><br></div><div>En la base líquida, todas las células obtenidas con el cepillo pueden ser estudiadas y no se pierde material. En el papanicolaou tradicional muchas células se pierden debido a que no se puede tomar toda la muestra del cepillo.</div><div><br></div><div>Incremento en hasta un 64.4% en la detección de lesiones precursoras del Cáncer de Cérvix, comparado con el método convencional de Papanicolaou que nos da muchos falsos negativos.</div><div><br><br>12.  Explique el funcionamiento del microscopio compuesto. <br><br>Se utilizan especialmente para examinar objetos transparentes, o cortados en láminas tan finas que se transparentan. Además se emplea para aumentar o ampliar las imágenes de objetos y organismos no visibles a simple vista. El microscopio óptico común está conformado por tres sistemas:</div><div><br></div><ul><li>El sistema mecánico está constituido por una palanca que sirve para sostener, elevar y detener los instrumentos a observar.</li><li>El sistema de iluminación comprende un conjunto de instrumentos, dispuestas de tal manera que producen las ranuras de luz.</li><li>El sistema óptico comprende las partes del microscopio permiten un aumento de los objetos que se pretenden observar mediante filtros llamados "de antigel subsecuente".</li></ul><div><br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2019-01-14 17:55:18 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>natita352</author>
         <link>https://padlet.com/natita352/t9hes6krey1t/wish/320431646</link>
         <description><![CDATA[<div>13.  Explique el funcionamiento del microscopio compuesto.<br><br>Como todo microscopio, el microscopio compuesto produce una imagen ampliada de una muestra de algo, por medio de más de  más de una lente de objetivo. Está conformado por tres sistemas:<br>*El sistema mecánico está constituido por una palanca que sirve para sostener, elevar  detener los instrumentos a observar.<br>*El sistema de iluminación está compuesto por una serie de instrumentos, que están colocadas de cierta manera para producir las ranuras de luz. <br>*El sistema óptico comprende las partes del microscopio que permiten un aumento de los objetos que se pretenden observar mediante filtros llamados "de anti gel subsecuente".<br><br><br>14.  ¿Es posible observar el mismo preparado al microscopio óptico común y al microscopio electrónico? Fundamente su respuesta.<br><br>No es posible observar el mismo preparado en el microscopio óptico común y en el microscopio electrónico, debido a que las muestras del primero tienen una distinta preparación a las muestras que se utilizan para el microscopio electrónico. Para preparar la muestra que será observada mediante un microscopio óptico, se usan tintes orgánicos, los cuales no pueden usarse de igual manera en el microscopio electrónico puesto que todo se ve en blanco y negro. Así mismo, las muestras para el microscopio óptico son demasiado gruesas para el microscopio electrónico de transmisión y demasiado delgadas para el de microscopio electrónico de barrido. Por último, la precisión con la que cuenta un microscopio electrónico es mucho mayor a la precisión que puede tener uno óptico, debido a esto, nunca se observará lo mismo en una misma muestra a partir de un electrónico y un óptico. </div>]]></description>
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         <pubDate>2019-01-14 17:56:01 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>mariafernandacastroavila</author>
         <link>https://padlet.com/natita352/t9hes6krey1t/wish/320609929</link>
         <description><![CDATA[<div>9. ¿Cuáles son las diferencias y similitudes entre una célula típica de un animal y una célula vegetal típica? Realice un esquema que resuma las mismas.<br><em>Semejanzas.</em></div><ul><li>Son las unidades morfológicas y funcionales básicas.</li><li>Poseen un núcleo celular organizado con una cubierta que los protege, orgánulos celulares, citoesqueleto y un genoma organizado y empaquetado en cromosomas.</li><li>Están rodeadas por una membrana plasmática semipermeable que delimita el citoplasma.</li></ul><div><em>Diferencias</em>.</div><ul><li>Están rodeadas por una membrana plasmática semipermeable que delimita el citoplasma.</li><li>La célula vegetal posee cloroplastos que permiten el proceso de la fotosíntesis.</li><li>Las células vegetales tienen la capacidad de producir su propio alimento a partir de la fotosíntesis.</li><li>En las células animales, la energía es proporcionada por las mitocondrias.</li><li>Las células animales poseen un orgánulo llamado centrosoma</li></ul><div><br>10.  ¿Qué funciones cumplen en las células: retículo endoplásmico liso, retículo endoplásmico rugoso, Golgi y lisosomas?<br><em>Retículo Endoplásmico Liso: </em></div><ul><li>Síntesis de lípidos.</li><li>Destoxificación (degradación de sustancias tóxicas y drogas como alcohol).</li></ul><div><em>Aparato de Golgi:</em></div><ul><li>Recibe y modifica químicamente proteínas y lípidos que han sido construidos en el RE y los prepara para expulsarlos de la célula.</li><li>Elabora la mayoría de los carbohidratos de las células y en las plantas está relacionado con la síntesis de la celulosa.</li><li>Centro de reparto, ya que salen vesículas con moléculas procesadas hacia la membrana plasmática.</li><li>Intervienen en la formación de lisosomas.</li></ul><div><em>Lisosomas.</em></div><ul><li>Degradan y destruyen todo aquello que puede ser dañino para la célula, como organelos con defectos, microorganismos, proteínas dañinas, etc.</li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2019-01-15 03:49:20 UTC</pubDate>
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