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      <title>Blog de Biología by </title>
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      <language>en-us</language>
      <pubDate>2024-12-08 21:20:04 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>h2pt7z8yz2</author>
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         <description><![CDATA[<p>Yo soy Mileth Guadalupe Acevedo Muñoz 1”B”</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-12-08 21:21:26 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>h2pt7z8yz2</author>
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         <description><![CDATA[<p>UNIVERSIDAD DE ORIENTE UO</p><p><br/></p><p>Materia: Biología Celular y Molecular</p><p>Docente: Víctor Francisco Pérez García</p><p>Alumna: Mileth Guadalupe Acevedo Muñoz</p><p>Grupo: 1 B</p><p><br/></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-12-08 21:22:18 UTC</pubDate>
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         <title>Índice </title>
         <author>h2pt7z8yz2</author>
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         <description><![CDATA[<ul><li><p><strong>Matriz extracelular</strong></p><ul><li><p>1.1 Definición y composición</p></li><li><p>1.2 Funciones de la matriz extracelular</p></li><li><p>1.3 Componentes principales (colágeno, elastina, proteoglicanos, etc.)</p></li><li><p>1.4 Relación con la señalización celular</p></li><li><p>1.5 Interacciones con las células</p></li></ul></li><li><p><strong>Mitocondria</strong></p><ul><li><p>2.1 Estructura de la mitocondria</p></li><li><p>2.2 Función principal: producción de ATP</p></li><li><p>2.3 Otras funciones mitocondriales (metabolismo, apoptosis)</p></li><li><p>2.4 Teoría endosimbiótica</p></li><li><p>2.5 Enfermedades mitocondriales</p></li></ul></li><li><p><strong>Transporte vesicular</strong></p><ul><li><p>3.1 Definición y tipos de transporte vesicular</p></li><li><p>3.2 Mecanismos de formación de vesículas</p></li><li><p>3.3 Transporte en el sistema endomembranoso (RE, Golgi, lisosomas)</p></li><li><p>3.4 Mecanismos de fusión y exocitosis</p></li><li><p>3.5 Regulación del transporte vesicular</p></li></ul></li><li><p><strong>Ciclo celular</strong></p><ul><li><p>4.1 Fases del ciclo celular (G1, S, G2, M)</p></li><li><p>4.2 Regulación del ciclo celular (puntos de control)</p></li><li><p>4.3 División celular: mitosis y citocinesis</p></li><li><p>4.4 Ciclo celular y cáncer</p></li><li><p>4.5 Factores externos que afectan el ciclo celular</p></li></ul></li><li><p><strong>Lisosomas y peroxisomas</strong></p><ul><li><p>5.1 Estructura y función de los lisosomas</p></li><li><p>5.2 Función de los peroxisomas</p></li><li><p>5.3 Diferencias entre lisosomas y peroxisomas</p></li><li><p>5.4 Mecanismos de degradación celular</p></li><li><p>5.5 Trastornos relacionados con lisosomas y peroxisomas.</p></li><li><p>   CONCLUSIÓN </p></li></ul></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2024-12-13 00:32:46 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>h2pt7z8yz2</author>
         <link>https://padlet.com/h2pt7z8yz2/u7v91j3met12th2i/wish/3257913479</link>
         <description><![CDATA[<p>1. <strong>Matriz extracelular</strong></p><ul><li><p><strong>Definición y composición</strong>:<br>La matriz extracelular (MEC) es un conjunto de moléculas extracelulares que proporcionan soporte estructural y bioquímico a las células. Está compuesta por proteínas fibrosas (como el colágeno y la elastina), proteoglicanos, glucosaminoglicanos y glicoproteínas.</p></li><li><p><strong>Funciones de la matriz extracelular</strong>:<br>La MEC cumple varias funciones, como el soporte estructural de los tejidos, la mediación de señales celulares, la regulación de la migración celular, y el mantenimiento de la integridad tisular.</p></li><li><p><strong>Componentes principales</strong>:</p><ul><li><p><strong>Colágeno</strong>: proteína fibrosa que aporta resistencia a la tracción.</p></li><li><p><strong>Elastina</strong>: da elasticidad a los tejidos.</p></li><li><p><strong>Proteoglicanos</strong>: macromoléculas que retienen agua y proporcionan hidratación a los tejidos.</p></li><li><p><strong>Glucosaminoglicanos (GAGs)</strong>: cadenas de polisacáridos que forman parte de los proteoglicanos.</p></li></ul></li><li><p><strong>Relación con la señalización celular</strong>:<br>La MEC interactúa con las células a través de receptores en la membrana celular (como las integrinas), que facilitan la transducción de señales. Esto influye en la migración, diferenciación y proliferación celular.</p></li><li><p><strong>Interacciones con las células</strong>:<br>Las células se comunican con la MEC a través de adhesiones celulares, lo que facilita la organización y la respuesta de los tejidos a cambios en su entorno.</p></li><li><p><br></p><p>2. <strong>Mitocondria</strong></p><ul><li><p><strong>Estructura de la mitocondria</strong>:<br>Las mitocondrias son organelos rodeados por una doble membrana. La membrana externa es lisa, mientras que la interna está plegada en crestas para aumentar la superficie de las reacciones químicas. En su interior se encuentra la matriz mitocondrial.</p></li><li><p><strong>Función principal: producción de ATP</strong>:<br>Las mitocondrias son conocidas como las "centrales energéticas" de la célula. En su interior, a través de la fosforilación oxidativa y la cadena de transporte de electrones, producen ATP, la principal fuente de energía celular.</p></li><li><p><strong>Otras funciones mitocondriales</strong>:<br>Además de la producción de energía, las mitocondrias participan en la regulación del ciclo celular, apoptosis (muerte celular programada) y metabolismo de lípidos y aminoácidos.</p></li><li><p><strong>Teoría endosimbiótica</strong>:<br>Esta teoría sugiere que las mitocondrias descienden de bacterias que fueron fagocitadas por células ancestrales e integradas en una relación simbiótica.</p></li><li><p><strong>Enfermedades mitocondriales</strong>:<br>Alteraciones en el ADN mitocondrial o en las proteínas de la mitocondria pueden llevar a enfermedades como la miopatía mitocondrial, la neuropatía y trastornos del sistema nervioso central.</p></li></ul></li></ul><p><br></p><p>3. <strong>Transporte vesicular</strong></p><ul><li><p><strong>Definición y tipos de transporte vesicular</strong>:<br>El transporte vesicular es el proceso mediante el cual las células transportan materiales dentro de vesículas. Los tipos incluyen la endocitosis (entrada de materiales), la exocitosis (salida de materiales) y el transporte entre organelos del sistema endomembranoso (como el RE y el aparato de Golgi).</p></li><li><p><strong>Mecanismos de formación de vesículas</strong>:<br>Las vesículas se forman mediante la invaginación de la membrana celular o de membranas intracelulares. La proteína clatrina juega un papel clave en la formación de vesículas de clatrina en la endocitosis.</p></li><li><p><strong>Transporte en el sistema endomembranoso</strong>:<br>Las vesículas transportan proteínas y lípidos entre el retículo endoplásmico (RE), el aparato de Golgi, los lisosomas y la membrana plasmática.</p></li><li><p><strong>Mecanismos de fusión y exocitosis</strong>:<br>Las vesículas se fusionan con otras membranas mediante proteínas SNARE, lo que permite la liberación de su contenido hacia el exterior o hacia otros compartimentos de la célula.</p></li><li><p><strong>Regulación del transporte vesicular</strong>:<br>El transporte vesicular está altamente regulado por proteínas de la familia Rab, que actúan como "señales" para dirigir las vesículas hacia sus destinos específicos.</p></li></ul><p><br></p><p>4. <strong>Ciclo celular</strong></p><ul><li><p><strong>Fases del ciclo celular</strong>:<br>El ciclo celular se divide en varias fases:</p><ul><li><p><strong>Fase G1</strong>: la célula crece y realiza funciones normales.</p></li><li><p><strong>Fase S</strong>: la célula replica su ADN.</p></li><li><p><strong>Fase G2</strong>: la célula se prepara para la división celular.</p></li><li><p><strong>Fase M</strong>: la célula se divide en mitosis y citocinesis.</p></li></ul></li><li><p><strong>Regulación del ciclo celular</strong>:<br>El ciclo celular es controlado por una serie de puntos de control que aseguran que cada fase se complete correctamente. El ciclo está regulado por proteínas como las ciclinas y las quinasas dependientes de ciclinas (CDK).</p></li><li><p><strong>División celular: mitosis y citocinesis</strong>:<br>En la mitosis, la célula madre divide su ADN de manera equitativa entre dos células hijas. La citocinesis es la división del citoplasma para formar dos células independientes.</p></li><li><p><strong>Ciclo celular y cáncer</strong>:<br>Alteraciones en los puntos de control del ciclo celular pueden llevar a la proliferación celular descontrolada, lo que puede resultar en cáncer.</p></li><li><p><strong>Factores externos que afectan el ciclo celular</strong>:<br>Factores como las hormonas, nutrientes y señales del entorno pueden influir en la progresión del ciclo celular.</p></li></ul><p><br></p><p>5. <strong>Lisosomas y peroxisomas</strong></p><ul><li><p><strong>Estructura y función de los lisosomas</strong>:<br>Los lisosomas son organelos rodeados por una membrana que contienen enzimas hidrolíticas, responsables de la degradación de materiales intracelulares y extracelulares. Su función es la digestión de macromoléculas y el reciclaje de componentes celulares.</p></li><li><p><strong>Función de los peroxisomas</strong>:<br>Los peroxisomas son organelos que contienen enzimas que desintoxican la célula al degradar ácidos grasos y peróxido de hidrógeno, un subproducto tóxico del metabolismo celular.</p></li><li><p><strong>Diferencias entre lisosomas y peroxisomas</strong>:</p><ul><li><p>Los lisosomas están involucrados principalmente en la digestión intracelular de materiales traídos por endocitosis, mientras que los peroxisomas participan en la desintoxicación celular y el metabolismo de lípidos.</p></li></ul></li><li><p><strong>Mecanismos de degradación celular</strong>:<br>Los lisosomas realizan la autofagia, que es la digestión de estructuras celulares viejas o defectuosas. Los peroxisomas participan en la beta-oxidación de ácidos grasos.</p></li><li><p><strong>Trastornos relacionados con lisosomas y peroxisomas</strong>:<br>Enfermedades como las lipidosis lisosomales (por ejemplo, la enfermedad de Tay-Sachs) y las enfermedades peroxisomales (como la adrenoleucodistrofia) se deben a defectos en la función de estos organelos.</p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2024-12-13 00:38:11 UTC</pubDate>
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         <title>Conclusión </title>
         <author>h2pt7z8yz2</author>
         <link>https://padlet.com/h2pt7z8yz2/u7v91j3met12th2i/wish/3257927501</link>
         <description><![CDATA[<p>En el ámbito biológico, la <strong>matriz extracelular</strong> juega un papel crucial en la estructura y función celular, facilitando la comunicación y la integración de señales entre células. La <strong>mitocondria</strong>, como fuente principal de energía celular, es esencial para mantener el metabolismo y las funciones vitales, mientras que el <strong>transporte vesicular</strong> permite el intercambio y distribución de sustancias dentro de la célula. El <strong>ciclo celular</strong>, regulado por puntos de control específicos, es fundamental para el crecimiento y la división celular, y su alteración puede tener consecuencias como el cáncer. Los <strong>lisosomas</strong> y <strong>peroxisomas</strong> realizan funciones de degradación y detoxificación celular, siendo esenciales para la homeostasis celular y el reciclaje de componentes. Estos procesos celulares son esenciales para la vida, ya que mantienen la integridad de las células y permiten su adaptación a cambios ambientales y necesidades metabólicas.</p><p><br/></p><p>• ¿Qué traje? Una ilusión de poder conocer temas nuevos sobre la biología </p><p>• ¿Qué me llevo? Mucho conocimiento sobre temas que no había visto antes y que son interesantes </p><p>• ¿Qué aspectos puedo mejorar?</p><p>Poner más atención ya que me distraigo con mucha facilidad </p><p><br/></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-12-13 00:50:14 UTC</pubDate>
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