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      <title>Blog de la clase by Emiliano Ruiz Anzo</title>
      <link>https://padlet.com/anzoemi/yjw4to1mdw99mtn2</link>
      <description>Publica tu blog</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2024-12-13 16:12:21 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2024-12-14 00:39:43 UTC</lastBuildDate>
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      <item>
         <title>introducción </title>
         <author>anzoemi</author>
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         <description><![CDATA[<p>En este blog voy a hablar un poco sobre los temas mas relevantes que tuvimos a lo largo de este parcial, abarcando temas de interés , explicando cómo funciona cada tema.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-12-13 23:29:14 UTC</pubDate>
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         <title>INDICE </title>
         <author>anzoemi</author>
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         <description><![CDATA[<ul><li><p>MATRIZ EXTRACELULAR </p></li><li><p>MITOCONDRIA </p></li><li><p>TRANSPORTE VESICULAR </p></li><li><p>CICLO CELULAR </p></li><li><p>LISOSOMAS Y PEROXISOMAS </p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2024-12-13 23:29:18 UTC</pubDate>
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         <title>PRESENTACION </title>
         <author>anzoemi</author>
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         <description><![CDATA[<p>UNIVERSIDAD DE ORIENTE </p><p>ESTOMATOLOGIA </p><p>1D</p><p>EMILIANO RUIZ ANZO </p><p>BIOLOGIA CELULAR Y MOLECULAR </p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-12-13 23:30:01 UTC</pubDate>
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         <title>MATRIZ EXTRACELULAR </title>
         <author>anzoemi</author>
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         <description><![CDATA[<p>La matriz extracelular es una red compleja de proteínas y polisacaridos que se encuentra fuera de la célula.</p><p>Esta estructura no solo brinda soporte físico a la célula, si no que también regula su comportamiento, función, incluyendo procesos biológicos fundamentales como el desarrollo, la migración y la respuesta inmune, la MEC juega un papel importante en la homeostasis y la comunicación celular </p><ul><li><p>Funciones </p></li><li><p>Soporte estructural :Soporte especial en estructuras como la piel, los cartílagos, los huesos y los tendones.</p></li><li><p>Elasticidad y resistencia:En tejidos como la piel, los pulmones o los vasos sanguíneos, la MEC permite que las células puedan expandirse y contraerse sin perder su estructura. </p></li><li><p>Protección y filtración :En ciertos tejidos, como las membranas basales de los capilares sanguíneos, la MEC actúa como una barrera selectiva, controlando el paso de moléculas y protegiendo las células de patógenos y toxinas.</p></li><li><p>Regulación y señalización de la célula : Actúa como un soporte pasivo, sino que también modula las señales bioquímicas entre las células</p></li></ul><p><br></p><p><br></p><ul><li><p>Componente principales de la MEC</p></li><li><p>Colágeno:Es la proteína más abundante en la MEC y proporciona resistencia a la tensión. Existen varios tipos de colágeno, y su distribución varía según el tipo de tejido.</p></li><li><p>Elastina :Da elasticidad a la matriz, permitiendo que los tejidos se estiren y se contraigan, como en los pulmones o los vasos sanguíneos.</p></li><li><p>Fibronectina :Ayuda en la adhesión celular y en la migración celular.</p></li></ul><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-12-13 23:30:15 UTC</pubDate>
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         <title>MITOCONDRIA </title>
         <author>anzoemi</author>
         <link>https://padlet.com/anzoemi/yjw4to1mdw99mtn2/wish/3259822860</link>
         <description><![CDATA[<ul><li><p><strong>Membrana externa </strong>: Es una capa lipídica que rodea la mitocondria y permite la entrada y salida de pequeñas moléculas.</p></li><li><p><strong>Membrana interna </strong>: Esta membrana está altamente especializada y es mucho menos permeable que la externa. Se pliega formando estructuras llamadas <strong>crestas</strong>, que aumentan el área de superficie disponible para las reacciones bioquímicas. La membrana interna contiene proteínas clave para la <strong>cadena de transporte de electrones</strong> y la <strong>fosforilación oxidativa</strong>, procesos esenciales para la producción de ATP.</p></li><li><p>La función principal de la mitocondria es la producción de ATP esta pasa a través de un proceso denominado <strong>respiración célular </strong>, que se puede dividir en tres etapas:</p></li><li><p><strong>Glicolisis:</strong> Ocurre en el citoplasma, no en la mitocondria, pero es el primer paso en el proceso de obtención de energía. La glucosa se descompone en dos moléculas de ácido pirúvico (piruvato), generando una pequeña cantidad de ATP y NADH.</p></li><li><p><strong>Ciclo de Krebs</strong> El piruvato producido en la glicólisis se transporta a la matriz mitocondrial, donde se convierte en acetil-CoA. Este acetil-CoA entra en el ciclo de Krebs, produciendo <strong>NADH</strong>, <strong>FADH2</strong> y <strong>ATP</strong>. </p></li><li><p><strong>Cadena transportadora de electrones y fosforilacion oxidativa</strong>: Los electrones de alta energía que se encuentran en los transportadores NADH y FADH2 se transfieren a través de una serie de proteínas en la membrana interna de la mitocondria. Al final de la cadena de transporte, los electrones se combinan con oxígeno (O₂) y protones (H⁺) para formar agua (H₂O). Este proceso es conocido como <strong>fosforilacion oxidative </strong>.</p></li></ul><p>La mitocondria tiene su propio ADN que es distinto al ADN nuclear. El ADN mitocondrial es circular y codifica para algunas de las proteínas necesarias para el funcionamiento de la mitocondria, especialmente aquellas involucradas en la cadena de transporte de electrones.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-12-13 23:41:07 UTC</pubDate>
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         <title>TRANSPORTE VESICULAR </title>
         <author>anzoemi</author>
         <link>https://padlet.com/anzoemi/yjw4to1mdw99mtn2/wish/3259829190</link>
         <description><![CDATA[<p>Es un proceso fundamental en las células eucariotas que permite el movimiento de materiales entre células, diferentes compartimentos dentro de la célula, como el RE y el APG, las vesículas de secreción, los endosomas y los lisosomas.</p><p>Este proceso se encarga que los lípidos, proteínas y otras moléculas lleguen a su destino dentro o afuera de la célula, son estructuras en forma esférica formadas por una doble capa lipidica que transportan los materiales en su interior.</p><ul><li><p>Etapas del transporte vesicular:</p></li><li><p>Formación de vesicular :El proceso comienza cuando una porción de una membrana de un organelo se invagina, es decir, se pliega hacia adentro, formando una vesícula. Esta invaginacion es medida por proteínas coat  que se ensamblan en la membrana y ayudan a la curvatura.</p></li><li><p>Proteinas coat:</p></li><li><p>Clatrina: Se asocia con la formación de vesículas en el proceso de endocitosis y en el transporte entre el trans-golgi y los endosomas.</p></li><li><p>COP1 Y COP2: Estas proteínas se utilizan en el tráfico entre el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi (COPII) o dentro del Golgi y entre los diferentes compartimentos del aparato (COPI).</p></li><li><p>CAVEOLINAS : Se encuentran en la caveolina y están involucradas en la formación de vesículas para la endocitosis en ciertas células.</p></li><li><p>TIPOS DE TRANSPORTE VESICULAR </p></li><li><p>EXOCITOSIS </p></li><li><p>ENDOCITOSIS</p></li><li><p>AUTOFAGIA </p></li></ul><p> </p>]]></description>
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         <pubDate>2024-12-14 00:04:56 UTC</pubDate>
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         <title>CICLO CELULAR </title>
         <author>anzoemi</author>
         <link>https://padlet.com/anzoemi/yjw4to1mdw99mtn2/wish/3259833284</link>
         <description><![CDATA[<p>El ciclo celular  es el proceso mediante el cual una célula eucariota crece, duplica su material genético y finalmente se divide para dar lugar a dos células hijas. Es un ciclo de eventos altamente regulado que asegura que la célula duplique sus componentes correctamente antes de dividirse, y que las células hijas reciban una copia exacta del ADN.</p><p>FASES </p><p>El ciclo celular se divide principalmente en dos grandes fases: <strong>Interfase</strong> y <strong>Fase M</strong> . A continuación, te explico cada una de estas fases.</p><p>1. <strong>Interfase</strong>:</p><p>La interfase es la fase más larga del ciclo celular y ocupa aproximadamente el 90% del tiempo del ciclo celular. Durante la interfase, la célula crece, duplica su ADN y se prepara para la división. La interfase se divide en tres subfases:</p><ul><li><p><strong>Fase G1 (Gap 1)</strong>:</p><ul><li><p>En esta fase la célula crece y realiza sus funciones metabólicas normales. También sintetiza las proteínas necesarias para la replicación del ADN que ocurrirá más tarde.</p></li><li><p>En G1, la célula también evalúa su entorno (por ejemplo, si tiene nutrientes suficientes y si las condiciones son adecuadas para la división celular). Al final de esta fase, la célula puede entrar en un punto de control llamado <strong>punto de restricción</strong>, que es un momento clave para decidir si la célula puede proceder con el ciclo o si entrará en fase G0 (un estado de reposo o no división).</p></li></ul></li><li><p><strong>Fase S (Síntesis)</strong>:</p><ul><li><p>En la fase S, la célula replica su ADN. Cada cromosoma se duplica, produciendo dos cromátidas hermanas unidas por un centrómero.</p></li><li><p>A lo largo de esta fase, el material genético se organiza y prepara para la mitosis, asegurando que ambas células hijas reciban una copia idéntica del ADN.</p></li></ul></li><li><p><strong>Fase G2 (Gap 2)</strong>:</p><ul><li><p>Durante la fase G2, la célula sigue creciendo, completando su preparación para la división celular. Se sintetizan las proteínas necesarias para la mitosis, y se realizan comprobaciones adicionales para asegurarse de que el ADN se haya replicado correctamente.</p></li><li><p>En esta fase también ocurre el <strong>punto de control G2</strong>, donde la célula evalúa si el ADN se ha replicado correctamente y si todos los componentes están listos para la división.</p><p><br></p></li><li><p>2. <strong>Fase M :</strong></p><p>La fase M es el proceso de división celular en sí mismo, donde una célula madre da lugar a dos células hijas genéticamente idénticas. La mitosis se divide en varias etapas:</p><ul><li><p><strong>Profase</strong>:</p><ul><li><p>Los cromosomas ya replicados se condensan y se vuelven visibles al microscopio óptico como estructuras de dos cromátidas hermanas unidas por un centrómero.</p></li><li><p>La envoltura nuclear comienza a desintegrarse, y los <strong>microtúbulos</strong> del citoesqueleto forman el <strong>huso mitótico</strong>.</p></li></ul></li><li><p><strong>Prometafase</strong>:</p><ul><li><p>La membrana nuclear se desintegra completamente, permitiendo que los cromosomas se alineen con los microtúbulos del huso mitótico.</p></li><li><p>Los cromosomas se unen a los microtúbulos a través de sus <strong>cinetocoros</strong>, proteínas especializadas que se encuentran en los centrómeros de los cromosomas.</p></li></ul></li><li><p><strong>Metafase</strong>:</p><ul><li><p>Los cromosomas se alinean en el <strong>plano ecuatorial</strong> de la célula, formando lo que se conoce como la <strong>placa metafásica</strong>. Esto es crucial porque asegura que cada célula hija recibirá una copia exacta de cada cromosoma.</p></li></ul></li><li><p><strong>Anafase</strong>:</p><ul><li><p>Las cromátidas hermanas se separan en direcciones opuestas hacia los polos opuestos de la célula. Este proceso es facilitado por la acción de los microtúbulos del huso mitótico, que acortan y tiran de las cromátidas hacia los polos.</p></li></ul></li><li><p><strong>Telofase</strong>:</p><ul><li><p>Se forman dos nuevos núcleos en cada extremo de la célula, y la envoltura nuclear comienza a reorganizarse alrededor de los cromosomas ahora separados.</p></li><li><p>Los cromosomas comienzan a descondensarse y se convierten nuevamente en cromatina.</p></li></ul></li><li><p><strong>Citoquinesis</strong>:</p><ul><li><p>Aunque no forma parte estrictamente de la mitosis, la citoquinesis es la división final del citoplasma y los organelos, que da como resultado dos células hijas.</p></li><li><p>En las células animales, la citoquinesis es mediada por un anillo contráctil de actina, que "estrangula" la célula madre, separándola en dos células hijas. En las células vegetales, se forma una nueva pared celular en el centro de la célula que divide las dos células hijas.</p></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2024-12-14 00:21:07 UTC</pubDate>
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         <title>LISOSOMAS Y PEROXISOMAS </title>
         <author>anzoemi</author>
         <link>https://padlet.com/anzoemi/yjw4to1mdw99mtn2/wish/3259835345</link>
         <description><![CDATA[<p>Son organelos celulares especializados en la degradación y el manejo de moléculas y productos celulares, pero tienen funciones diferentes. Aunque ambos participan en procesos de "limpieza" celular, sus mecanismos y roles biológicos son distintos. A continuación, te explico sus características, funciones y diferencias clave.</p><p><br></p><p>CARACTERISTICAS </p><p>LISOSOMAS: Degradación de macromoléculas </p><p>Peroxisomas : Detoxificación, degradación de peróxidos, beta-oxidación de ácidos grasos.</p><ul><li><p>ENZIMAS </p></li></ul><p>LISO:Hidrolasas ácidas</p><p>PERO:Oxidasas y catalasas</p><ul><li><p>RELACION CON OTRAS ESTRUCTURAS </p></li></ul><p>LISO:Se fusionan con vacuolas de fagocitosis, autofagosomas</p><p>PERO:Interactúan con mitocondrias para la oxidación de ácidos grasos.</p><p>Tanto los <strong>lisosomas</strong> como los <strong>peroxisomas</strong> son organelos importantes para la célula, pero con funciones distintas.</p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-12-14 00:28:25 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>CONCLUSION </title>
         <author>anzoemi</author>
         <link>https://padlet.com/anzoemi/yjw4to1mdw99mtn2/wish/3259837698</link>
         <description><![CDATA[<p>¿Qué me llevo? Me llevo mucha información acerca de la célula y como es tan importante, comprender la importancia.</p><p>Esta materia me ha proporcionado una comprensión integral de los conceptos fundamentales y las habilidades esenciales necesarias para abordar los desafíos y temas más relevantes en el campo de estudio.</p><ul><li><p>Alguna recomendación </p></li><li><p>El repaso constante es esencial para consolidar lo aprendido. No dejes que el material se acumule. Realizar revisiones periódicas te ayudará a mantener frescos los conocimientos y evitar el estrés de estudiar todo de una sola vez.</p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2024-12-14 00:36:09 UTC</pubDate>
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