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      <title>Mi vida digital by Emmanuel López</title>
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      <description>Instrucciones: Haz clic en el signo + para añadir un comentario o una pregunta sobre cada uno de los temas de Ciudadanía Digital que aparecen a continuación.</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2024-10-24 02:44:56 UTC</pubDate>
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         <title>Emmanuel López Ambrosio </title>
         <author>lopezemmanuel0523</author>
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         <description><![CDATA[<ul><li><p>EMMANUEL LÓPEZ </p></li><li><p>Estomatología primer semestre. Biología </p></li><li><p>Para jueves 12 de diciembre 2024</p></li><li><p> Víctor Francisco Pérez</p><p><br></p></li></ul><p><br></p><ul><li><p>Matriz extracelular </p></li><li><p>Mitocondria </p></li><li><p>Transporte Vesícular </p></li><li><p>Ciclo Celular </p></li><li><p>Lisosomas y Peroxisomas</p></li><li><p>Evento de Navidad</p></li></ul><p><br></p><p><mark>matriz extracelula </mark></p><p><br></p><p>La matriz extracelular es un invento de los organismos pluricelulares. Es esencial para estos organismos puesto que permite la adhesión de las células para formar tejidos. Pero con el tiempo ha adquirido muchas más funciones: mantiene la integridad y aporta las propiedades mecánicas a los tejidos (tanto en animales como en vegetales), mantiene e influye en la forma celular, permite la comunicación intercelular, forma sendas por las que se mueven las células, modula la diferenciación y la fisiología celular, secuestra factores de crecimiento, etcétera. Las propiedades que tienen algunos tejidos como resistencia, dureza, elasticidad, hidratación o propiedades ópticas, dependen de su matriz extracelular.</p><p><br></p><p><mark>Mitocondria </mark></p><p><br></p><p>En las mitocondrias se produce la mayor parte del ATP de las células eucariotas no fotosintéticas. Metabolizan el acetil coenzima A mediante el ciclo enzimático del ácido cítrico, dando como productos al CO2 y al NADH. Es el NADH el que cede electrones a una cadena de transportadores de electrones que se encuentra las membranas de las crestas mitocondriales. Estos electrones pasan de un transportador a otro llegando como último paso al O2, resultando H2O. Este transporte de electrones se acopla al transporte de protones desde la matriz hasta el espacio interior de la cresta. Es este gradiente de protones el que permite la síntesis de ATP gracias a la ATP sintasa. Por unir fosfato al ADP y por usar el oxígeno como aceptor final de electrones, a este proceso se le llama fosforilación oxidativa. Las proteínas que realizan el transporte de electrones y la ATP sintasa se encuentra en las crestas mitocondriales, pudiendo llegar hasta el 80% del peso de la membrana mitocondrial.</p><p><br></p><p><mark>Trasporte vesicular </mark></p><p><br></p><p>Los distritos están representados en la célula por los compartimentos intracelulares y en las células eucariotas muchos de estos compartimentos están delimitados por membranas formando lo que llamamos orgánulos. Cada orgánulo celular está especializado en una o varias funciones. Por ejemplo, el retículo endoplasmático es un gran productor de lípidos y proteínas, el aparato de Golgi modifica tales moléculas, sintetiza glúcidos y los reparte a otros orgánulos, o los libera al exterior, los lisosomas son centros de degradación, las mitocondrias y los cloroplastos son grandes centrales energéticas, las gotas de lípidos son centros de almacenamiento, etcétera.</p><p><br></p><p><mark>Ciclo celular </mark></p><p><br></p><p>En las siguientes páginas se van a tratar las etapas del ciclo de las células somáticas que proliferan. También veremos ejemplos de células que abandonan el ciclo celular y que son muy longevas, y otras que no lo completan porque mueren. La muerte de las células puede ser por daños que no se pueden reparar o por un suicidio celular inducido fisiológicamente, en ambos casos desencadenando un proceso denominado apoptosis.</p><p>El ciclo celular contiene una serie de etapas denominadas: G1, S, G2 y M (las letra G significa intervalo o "gap", la S síntesis y la M mitosis) (Figura 1). Esta secuencia se mantiene en prácticamente todas las células que proliferan y sólo ocasionalmente alguna de las fases es omitida. Las fases G1, S y G2 se suelen agrupar en la denominada</p><p><br></p><p><mark>Lisosomas y peroxisomas </mark></p><p><br></p><p>Las membranas de los lisosomas contienen cientos de proteínas integrales y asociadas, entre las que se encuentran transportadores, diversas bombas y canales iónicos. Los lisosomas contienen transportadores de membrana específicos que van a permitir que los productos de la degradación, tales como aminoácidos, azúcares, nucleótidos, puedan ser transportados al citosol. También en la membrana del lisosoma hay canales que permiten el paso de iones como el potasio, sodio, cloro y calcio. El movimiento de estos iones crean un potencial de membrana en la membrana lisosomal de unos -40 a -20 mV en reposo. Este potencial ayuda a regular el gradiente de protones, y otras actividades lisosomales. El ion mas abundante en el interior del lisosoma es el sodio.Los peroxisomas son orgánulos con una gran plasticidad, pueden incrementar su número y tamaño frente a estímulos fisiológicos y volver a su número normal cuando el estímulo ha desaparecido, así como cambiar su repertorio de enzimas. </p><p><br></p><p><mark>Conclusión </mark></p><p>¿Que traje ? Conocimientos básicos sobre matriz extracelular entre otras </p><p>¿Que me llevo? Conocimiento más específicos y generalizados</p><p>¿Qué aspectos puedo mejorar? Al mejorar al recordar los temas </p><p><br></p><p><br></p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-12-11 20:23:59 UTC</pubDate>
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