La clorofila de los
fotosistemas captan fotones cuya energía eleva el potencial Redox de sus
electrones permitiéndoles “caer” por una cadena transportadora de electrones,
perdiendo su energía para translocar H+ y formar un gradiante electroquímico
que permite sintetizar ATP (energía) o bien terminan en el NADP+ conservando su
energía para formar NADPH (poder reductor).
2. El metabolismo fermentativo está íntimamente ligado
a numerosos procesos biotecnológicos. Exponga brevemente un proceso
biotecnológico que utilice la fermentación llevada a cabo por células
eucariotas.
-La fermentación es una oxidación parcial sin O2, de los
monómeros para obtener muy poca energía, realizados por bacterias y hongos. Los
humanos los utilizamos para obtener pan, vino o yogurt (biotecnología),
utilizara los seres vivos para obtener sustancias útiles.
-La glucosa realiza la
glucolisis, que se convierte en ácido pirúvico, hace la fermentación láctica,
haciendo así el ácido láctico.
3. La ingestión de metanol (HCH2OH) es muy peligrosa,
porque el metanol, aunque por sí mismo no es tóxico, experimenta dentro del
organismo una transformación enzimática. La intoxicación por metanol puede
combatirse haciendo que la persona afectada tome mucho etanol (CH3CH2OH), una
sustancia parecida al metanol. Indique una posible causa del efecto protector
que el etanol ejerce sobre la intoxicación por metanol.
El metanol es metabolizado
por la enzima alcohol deshidrogenasa, la misma que metaboliza el etanol, pero
esta enzima es 22 veces más afín por el etanol que por el metanol, razón por la
cual se utiliza el etanol como antídoto de esta intoxicación, ya que al
preferir la enzima como sustrato el etanol estamos evitando la formación de los
metabolitos tóxicos del metanol, causante de los síntomas, los cuales son el
formaldehído y el ácido fórmico.
4. Explique qué son las fermentaciones y exponga un
tipo concreto de fermentación.
-La fermentación es una oxidación parcial sin O2, de los
monómeros para obtener muy poca energía, realizados por bacterias y hongos. Los
humanos los utilizamos para obtener pan, vino o yogurt (biotecnología),
utilizara los seres vivos para obtener sustancias útiles.
-La glucosa realiza la
glucolisis, se convierte en ácido pirúvico, hace la fermentación láctica,
haciendo así el ácido láctico.
6. Indique cuáles son los productos finales de la
degradación de la Glucosa:
a) por vía aerobia.
El producto final por vía
aerobia es de 36-38 ATP, dependiendo de la "lanzadera" que se utilice,
si la lanzadera es glicerol-fosfato sería 36 ATP y si es malato-aspartato se
produce 38 ATP.
b) por vía anaerobia.
El producto final por vía
anaerobia es de 2 ATP.
7. El ATP es fundamental para las células: ¿Por qué?
¿En qué orgánulos celulares se produce la fosforilación oxidativa y la
fotofosforilación? ¿En qué procesos metabólicos se integran? Explique las
características comunes a ambos procesos.
El ATP es fundamental para
las células porque es una energía utilizable para fabricar sus componentes
celulares y realizar sus funciones vitales.
La fosforilación oxidativa se
produce en la membrana mitocondrial interna y la fotofosforilación en la
membrana tilacoidal.
La fosforilación oxidativa se
integra en el catabolismo y la fotofosforilación en el anabolismo.
Las características comunes
son la síntesis de ATP a favor de gradiente.
8. Si se inhibe la cadena transportadora de electrones
de la mitocondria, ¿cómo se afectarían al transporte activo y al transporte
pasivo? ¿Y si se aumenta la Tª
hasta 60 ºC?
Razone las respuestas.
El transporte activo no se
llevaría a cabo porque requiere ATP y el transporte pasivo no se afectarían
porque estos procesos no requieren energía.
Si se aumenta la temperatura
se desnaturaliza los transportadores y afectaría tanto al transporte activo
como al pasivo.
9. Defina en qué consiste la fosforilación oxidativa,
cómo se produce y dónde se realiza.
La fosforilación oxidativa
consiste en la oxidación de nutrientes para producir ATP, se produce a través
del transporte electrónico, la formación del gradiente quimiosmótico y la
síntesis de ATP y se realiza en la membrana mitocondrial interna.
10. Explique qué es la quimiosíntesis, qué organismos
realizan dicho proceso y su importancia biológica.
La quimiosíntesis consiste en la síntesis de
ATP a partir de la energía que se desprende de determinadas sustancias
inorgánicas en las reacciones de oxidación. Los organismos que realizan estos
procesos se denominan quimioautótrofos. Todos son bacterias. Son
microorganismos que cierran los ciclos biogeoquímicos, posibilitando la vida en
el planeta y devolviendo al sustrato las sustancias procedentes de la oxidación
de materia de descomposición de los organismos muertos. De este modo, los
restos de los seres vivos se transforman en sales minerales de nitrógeno o
azufre que pueden ser de nuevo absorbidas por los vegetales.
11. Razone detalladamente si es posible que una planta
asimile CO2 en ausencia de luz.
Sí es posible que una planta
asimile CO2 en ausencia de luz porque el CO2 utiliza la energía (ATP y NADPH)
producida antes en la fase luminosa de la fotosíntesis.
12. Defina los conceptos de catabolismo y anabolismo e
ilústrelo con un ejemplo. Describa dos modalidades de fosforilación e indique
dónde se realizan.
Dos modalidades de fosforilación
sería la fosforilación oxidativa y la fotofosforilación. Pertenecen a la
fosforilación asociada a un gradiente quimiosmótico. En las dos se acopla al
transporte de electrones a través de una cadena transportadora de electrones un
gradiente quimiosmótico, en cuyo transcurso van perdiendo energía. Este
gradiente permite sintetizar ATP a partir de ADP y Pi.
La fosforilación oxidativa se
realiza en la membrana mitocondrial interna de las mitocondrias y la
fotofosforilación en la membrana tilacoidal de los cloroplastos.
13. En algunas ocasiones, cuando se almacenan patatas
en condiciones de humedad, la parte del tubérculo que ha estado en contacto con
el agua presenta cierto sabor dulce. Explique razonadamente el hecho
describiendo el proceso bioquímico que podría haber ocurrido.
La patata contiene almidón,
formado por dos moléculas, la amilosa y la amilopectina, que a su vez estan
formadas por moléculas de glucosa, cuando el agua entra en contacto con el
almidón se produce la hidrolisis (rotura de enlaces) y se descompone la amilosa
y la amilopectina en glucosas, las cuales tienen sabor dulce.
14. Para fabricar un litro de yogur se añade a un
litro de leche una pequeña cantidad de yogur y tras mezclar bien, se mantiene
alrededor de 8 horas a 35-40
ºC. ¿Qué proceso bioquímico se produce cuando se incuba
la leche y el yogur? ¿Quién realiza este proceso? ¿Qué ocurre si se esteriliza
el yogur antes de añadirlo a la leche? ¿Y si se incuba 8 horas a 0 ºC? Razone las repuestas.
El proceso químico que se
produce cuando se incuba la leche y el yogur es la fermentación láctica.
Este proceso lo realizan las
bacterias lácticas, lactobacillus.
Si se estirila el yogur antes
de añadirlo a la leche se matan las baterias y no se produce la fermentación.
70) ¿Que células del cuerpo humano son diploides y
cuales haploides? Explique la diferencia entre cromatidas hermanas y cromosomas
homólogos. Explique por que, desde el
punto de vista evolutivo, la reproducción sexual tiene ventajas con respecto a
la asexual.
Todas las células somáticas
son diploides y los germinales gametos son haploides.
Las cromatidas hermanas
tienen la misma información genética mientras que los cromosomas homólogos no.
Porque aumenta la
variabilidad genética.
71) (Raz). Indica razonadamente si el ADN de una
célula de la piel de un individuo contendrá la misma información genética que
una célula del hígado. ¿Sintetizan las dos células las mismas proteínas? Razone
las respuestas.
Si, pues todas las células de
un organismo pluricelular contienen la misma información genética; por el hecho
de ser células diferentes contendrán proteínas comunes, para las funciones
comunes, y proteínas especificas, para las funciones especificas de cada una de
ellas.
72) Defina los siguientes componentes de la célula e
indique una función de cada uno de
ellos: nucleolo, vacuola, aparato de golgi y cloroplasto.
Nucleolo: Es un corpúsculo
más o meno esférico que no esta rodeado por una membrana, es más refrigerante
que el resto del núcleo.
Vacuola: Vesículas mas o meno
grandes llenas de liquido acuoso que están rodeadas por una membrana. En los
vegetales están mas desarrolladas que en los animales.
Aparato de Golgi: Es una
serie de vesículas aplanadas y discontinuas llamadas cisternas que se disponen
apiladas en grupos de 4 o 6; cada uno de estos apilamientos se llamada
dictoosoma.
Cloroplasto: Orgánulos
celulares exclusivos de las células vegetales. Dentro de ellos se pueden
diferenciar varios tipos atendiendo a los pigmentos que poseen.
73) Defina los siguientes componentes de la célula e
indique una función de cada uno de ellos: pared celular, membrana
plasmática, retículo endoplasmatico y
lisosoma.
Pared celular: en su
composición no hay celulosa y en muchos casos no hay peptidoglicanos. Esta
presente en la membrana plasmática lipoproteína.
Membrana plasmática:
envoltura que rodea al citoplasma bacteriano. Tiene una estructura similar a la
membrana plasmática de las células eucariotas, aunque en ella no hay
colesterol.
Retículo endoplasmatico: esta
formado por una compleja red de membrana interconectadas entre si, que se
extiende por todo el citoplasma y forman una serie cavidades de forma diversas.
Lisosoma: orgánulos que están
presentes en todas las células eucariotas, si bien en las células vegetales son
menos abundantes.
74) (Raz). El agua y las sustancias apolares
atraviesan fácilmente la membrana plasmática, mientras que las sustancias
polares lo hacen son mas dificultad. Explique razonadamente la causa.
Permeabilidad y transporte:
Debido a su composición, la
membrana plasmática es semipermeable y por lo tanto el transporte de sustancias
a través de membrana depende de varios factores entre los que destacan la
polaridad y el tamaño:
En cuanto a la polaridad,
mientras las sustancias apolares atraviesan la membrana sin ningún problema,
las moléculas polares necesitan ser transportadas para poder atravesar la parte
hidrofóbica de la membrana debida a las colas de los ácidosgrasos. También
decir que el agua, pese a que es una molécula polar, es la que más fácilmente
atraviesa la membrana, gracias a unos poros denominados acuoporinas
Y respecto al tamaño, un
elevado peso molecular implica que las moléculas no puedan atravesar la
membrana.
Y respecto al tamaño, un
elevado peso molecular implica que las moléculas no puedan atravesar la
membrana.
Por tanto, a través de estas
membranas se realiza el transporte de las sustancias necesarias para el
metabolismo celular. Este transporte puede ser activo o pasivo, en función de
que se lleve a cabo en contra o a favor, respectivamente, del gradiente
electroquímico, lo cual va asociado a la utilización directa o no de energía
metabólica.
75) Defina el
Ciclo Celular e indique las fases
en que se divide realizados un
esquema. Indique en que fase o fases ocurren los procesos de replicación, transcripción, traducción y
reparto de material genético.
EL CICLO CELULAR: CONCEPTO Y
ETAPAS.
Todas las células, según
estableció Virchow en 1.858, se forman por división de otra ya existente. Esta
afirmación constituye uno de los postulados de la teoría celular.
Todas las células, desde que
surgen por división de otra hasta que se dividen y dan lugar a dos células
hijas pasan por una serie de etapas que constituyen el ciclo celular. Su
duración varía de unas células a otras
En las células eucariotas en
el ciclo celular se diferencian dos etapas: la interfase y la división celular
o fase M.
-La interfase. Es el periodo
comprendido entre dos divisiones consecutivas, es la etapa más larga, en ella
se diferencian de subetapas: fase G1, fase S y fase G2.
En esta etapa el núcleo esta
bien diferenciado (núcleo interfásico). En esta etapa hay una intensa actividad
metabólica, la célula crece y sintetiza diversas sustancias incluido el ADN, se
produce la duplicación del ADN
-La división celular o fase
M. Es la etapa en la cual la célula se divide, mediante este proceso a partir
de una célula, llamada célula madre, se forman dos células hijas idénticas a la
célula madre. Para lo cual las células hijas tienen que recibir la información
genética
Completa de la célula madre.
Este proceso dura muy poco tiempo entre 1 ó 2 horas.
En esta etapa el núcleo se
desintegra y aparecen los cromosomas a partir de la cromatina, en esta etapa la
actividad celular se limita a repartir equitativamente el ADN entre las dos
células hijas.
En la división celular se
distinguen dos procesos, que ocurren uno a continuación del otro:
-La división del núcleo, mitosis o
cariocinesis.
-La división del citoplasma o
citocinesis
A veces se producen varias
mitosis sucesivas sin citocinesis, esto da lugar a células plurinucleadas.
En los organismos
unicelulares eucariotas (protozoos), la
división celular supone la formación de nuevos organismos, por lo que es un
proceso de reproducción. En los organismos pluricelulares, la división celular
se utiliza para el crecimiento y desarrollo del organismo (en el caso de las
plantas superiores de forma indefinida) y para reponer las células que mueren y
se pierden.
Retículo: interfase (Fase S);
Transcripción y traducción; interfase (G1, S Y G2), reparto del material
genético: MITOSIS (M).
Represente gráficamente como
varia el contenido de ADN durante las fases.
76) Exponga el concepto de meiosis y la importancia
biológica de la misma. Describa los acontecimientos que se producen en la
primera profase meiotica.
La meiosis es un tipo especial de
división celular cuya finalidad es reducir el número de cromosomas de las
células hijas a la mitad.
Esta división se puede dar en las células
diploides y mediante ella, las células hijas que se forman serán haploides,
tendrán la mitad de cromosomas que la célula madre, pero no una mitad
cualquiera, sino que cada célula hija tendrá un representante de cada una de
las parejas de cromosomas homólogos.
La meiosis es necesario que se produzca
en algún momento del ciclo biológico de todas aquellas especies que se
reproducen sexualmente, para mantener constante el numero de cromosomas y
evitar que se duplique en cada generación, ya que en la reproducción sexual hay
una etapa, la fecundación en la que se fusionan dos células, los gametos y por
consiguiente la célula resultante (cigoto) duplica su dotación cromosómica.
En la meiosis se producen dos divisiones
celulares sucesivas sin que entre ambas haya duplicación del material genético,
en cada una de ellas se produce una división del núcleo seguida de la división
del citoplasma. Estas divisiones se denominan: primera división meiótica o
división reduccional y segunda división meiótica.
En la interfase previa a la primera
división meiótica se duplica el ADN, por lo que cada cromosoma estará formado
por dos cromátidas
En la primera división meiótica se
produce la separación de las parejas de cromosomas homólogos y por lo tanto se
reduce el número de cromosomas a la mitad, pero cada uno de ellos estará
formado por dos cromátidas. La segunda división meiótica es similar a una
mitosis en ella se separan las cromátidas hermanas de cada cromosoma.
En cada división meiótica se diferencian
4 etapas que se denominan igual que en la mitosis: profase, metafase, anafase y
telofase, para diferenciar a unas de otras se las denominara I o II según se
trate de la primera o segunda división.
Profase I
Es la etapa más larga, más compleja y
más importante, en ella se diferencian 5 subetapas: leptoteno, zigoteno,
paquiteno, diploteno y diacinesis.
Leptoteno. Los cromosomas se condensan y
se empiezan hacer visibles. Cada uno de ellos esta formado por dos cromátidas
estrechamente unidas, que no se distinguen hasta el final de la profase I. Cada
cromosoma se une por sus extremos a la envoltura nuclear.
Zigoteno. Los dos cromosomas homólogos
de cada pareja se aparean longitudinalmente gen a gen, a este proceso se le
denomina sinapsis y se realiza mediante una estructura proteica denominada
complejo sinaptonémico. A cada pareja de cromosomas homólogos apareados se les
denomina bivalentes o tetradas (contiene 4 cromátidas).
Paquiteno. En este período se produce el
sobrecruzamiento o entrecruzamiento entre cromátidas homólogas, es decir
cromátidas no hermanas pertenecientes a la misma pareja de cromosomas
homólogos. Mediante este proceso dos cromátidas homólogas se entrecruzan y
posteriormente se rompen intercambiándose fragmentos entre ellas, como
consecuencia se produce un intercambio de genes o recombinación genética, con
ello aumenta la variabilidad.
Diploteno. Los cromosomas homólogos
comienzan a separarse, aunque permanecen unidos por unos puntos, llamados quiasmas,
que se corresponden con los lugares donde se produjo el sobrecruzamiento.
Diacinesis. En esta etapa se observan
por primera vez las dos cromátidas que forman cada cromosoma que están unidas
por el centrómero. Los pares de cromosomas homólogos permanecen unidos por los
quiasmas que se establecen entre cromátidas homólogas.
Al final de este periodo
desaparece la membrana nuclear y el nucleolo, y se empieza a formar el huso
acromático. Los dos cinetocoros de cada cromosoma homologo están fusionados y
se sitúan en el mismo lado, a partir de ellos crecen los microtúbulos
cinetocóricos.
77) Suponga que existe un antibiótico, llamado “ribosominica”, que inhibe la síntesis de
proteínas porque impide la actividad de los ribosomas 70S. Dado que las bacterias
tienen este tipo de ribosomas, ¿Se podría la ribosomicina para combatir
infecciones bacterianas en los seres humanos? ¿Seria recomendable este
antibiótico en el caso de una infección vírica?
No es aconsejable, ya
que los ribosomas 70 S están también
presentes en las mitocondrias y ello provocaría la paralización de las
funciones mitocondriales.; No, porque los virus carecen de ribosomas y, por lo
tanto, no tendrá ninguna utilidad frente a el, y aunque la tuviera provocaría
la paralización de las funciones mitocondriales.
78) Explique la estructura de los microtúbulos e
indique tres componentes celulares en los que participan. Cite los otros dos
componentes del citoesqueleto.
Estructura filamentos no
ramificados compuestos por moléculas de tubulina, dispuestas formando en
cilindro.
Forman el huso mitotico, los centríolos,
cilios y flagelos.
Otros componentes:
microfilamentos o filamentos de actina y filamentos intermedios.
79) En relación a la imagen
adjunta:
Indique si se trata de una célula animal o
vegetal, citando tres criterios en los que se basa para contestar. ¿Que
señala cada número?
Animal:
carece de pared celular, presenta centríolos, no tiene cloroplastos, etc
1:
membrana plasmática.
2:
Aparato de Golgi.
3:
mitocondrias.
4:
RER.
5:
nucleolo.
b. Nombre una función de cada una de las estructuras
señaladas con los números 2 y 3. Indique la composición química y dos funciones
de la estructura señalada con el 1.
1. Membrana plasmática: Esta
compuesta por lípidos y proteínas. 40% de lípidos y 60 % de proteínas. Sus funciones son Regular el intercambio de
sustancias con el exterior. Fijación del nitrógeno atmosférico.
2. Aparato e Golgi:
Interviene en el transporte y distribución celular de moléculas.
3. Mitocondrias: Se producen
los distintos procesos oxidativo de la respiración celular,
80) (RAZ). ¿Podría encontrarse en algún momento de una
mitosis un cromosoma con cromatidas distintas ¿Y durante la meiosis? Razone las
respuestas.
Durante la mitosis las
cromátidas se repliegan sobre sí mismas en tal grado que surgen pequeños
cuerpos dobles perfectamente visibles al microscopio: son los cromosomas
metafásicos
La , meiosis es un proceso
divisional celular, en el cuál una célula diploide (2n), experimentará dos
divisiones celulares sucesivas, con la capacidad de generar cuatro células
haploide (n).Este proceso se lleva a cabo en dos divisiones nucleares y
citoplasmáticas, llamadas, primera y segunda división meiótica o simplemente
Meiosis I y Meiosis II. Ambas comprenden Profase, Metafase, Anafase y Telofase.
Durante la meiosis I los miembros de cada par homólogo de cromosomas se unen
primero y luego se separan y se distribuyen en diferentes núcleos. En la Meiosis II, las
cromátidas hermanas que forman cada cromosoma se separan y se distribuyen en
los núcleos de las células hijas. Entre estas dos etapas sucesivas no existe la
etapa S (duplicación del ADN).
81) (RAZ) S i en un cultivo de células eucarióticas
animales se introduce un inhibidor de la síntesis de ribosomas de células
procariotas, ¿podrán las células cultivadas sintetizar proteínas? ¿Podrán esas
células realizar la respiración celular? Razone las respuestas.
Si, porque las células
eucariotas mantendrán sus ribosomas intactos, al ser estos diferentes a los de
células eucariotas.
No, porque los ribosomas
mitocondriales son similares a los
bacterianos, por lo que se verán afectados
por el inhibidor.
82) En relación con la figura adjunta, conteste:
a. ¿Que
representa el conjunto de figuras? ¿Que representa las figuras indicadas con
las letras A, B Y F?
Empaquetamiento Del ADN dando lugar a
los cromosomas, distintos grados de condensación de la cromatina.
A: doble cadena de ADN.
B: NUCLEOSOMAS (ADN + Histonas).
F: cromosoma.
¿Cual o
cuales de estas estructuras se pueden ver al microscopio óptico y cuando
se observan? ¿Cual es la finalidad de que la estructura representada a
A acabe dando lugar a la estructura
representada en F?
Los
cromosomas durante la división mitótica y meiotica; Empaquetar el largo
filamento de ADN que constituye el genoma en los cromosomas, facilitando el
reparto equitativo del material genético en las divisiones celulares.
83) (Raz). Muchos anticancerígenos son drogas que
impiden la organización (polimerización o despolimerizacion) de los
microtúbulos. Justifique razonadamente esta afirmación.
Los microtúbulos forman el
huso responsable del destino de los cromosomas durante la división celular.
Dado que la célula cancerosa se caracteriza por su división celular descontrolada, si se impide la organización
del huso mitotico se inhibir la división de la célula cancerosa.
84) (Raz) Una de las estrategias para introducir ADN
en una célula eucariota es rodearlo de una bicapa lipídica. Exponga
razonadamente porque se facilita así la entrada de ADN en la célula.
La bicapa lipídica que
rodea el ADN se funciona con la membrana plasmática al
ponerse en contacto con ella y vierte su contenido al interior celular.
85) (Raz) La tubulina interviene en mecanismos
fundamentales en la división celular, razón por la cual resulta clave para el
desarrollo de los procesos cancerigenos. Explique la razón existente entre:
moléculas de tubulina- división celular- procesos cancerigenos. Razone la
respuesta.
La explicación debe contener
dos ideas:
a) el papel de la tubulina
como elemento estructural de los microtúbulos y la función de estos en la
división celular.
b) la relación entre los
procesos cancerigenos y la división activa de las células tumorales.
86) Describe el Modelo de Mosaico Fluido de la
membrana que propusieron Signer y Nicholson en 1972. ¿A que tipos celulares es
aplicable este modelo? ¿A que tipo de membranas de orgánulos es aplicable este
modelo de membrana? Explique una función de la membrana plasmática.
Modelo de mosaico fluido:
Este modelo explicaba que la membrana constituía una estructura fluida y
permitía el movimiento de las proteínas que podían encontrarse embebidas o
asociadas a la bicapa lipídica.
Al igual que los lípidos, las
proteínas integrales poseen una naturales antipáticas: presentan zonas
hidrófilas e hidrófobas, por lo que pueden estar parcialmente embebidas en la
bicapa. La mayor o menor fluidez de la
membrana depende de los factores como son, el grado de saturación de los ácidos
grasos en los lípidos de membrana. La longitud de las cadenas de los ácidos
grasos en los lípidos de membrana. La temperatura y la proporción de
colesterol.
Los tipos celulares a los que
se aplica son a los ácidos grasos. Y al tipo de membranas son a las membranas
citoplasmáticas o membrana plasmática.
87) (Raz) Existen determinadas serpientes que poseen
venenos capaces de provocar la hidrólisis de los fosfolípidos. Exponga
razonadamente que consecuencias tendrá dicha hidrólisis y que alteraciones se
pueden producir en las células.
Se debe razonar que el veneno
de la serpiente, al provocar la hidrólisis de los fosfolípidos, esta
descomponiendo los fosfolípidos en sus elementos estructurales, como
consecuencia de lo cual se desorganizaran todas las membranas celulares, muriendo
todas las células.
88) (Raz). La acetabularia es un alga unicelular
eucariótica de forma filamentosa que presenta el núcleo en uno de sus extremos.
Cuando se corta en dos partes y los fragmentos se cultivan por separado, e, que
contiene el núcleo es capaz de regenerar el alga entera sin embargo el otro no.
De una explicación razonada de este hecho ¿Se regeneraría igualmente si al
fragmento que contiene el núcleo se le quitaran los ribosomas? ¿Y si se le
eliminaran las mitocondrias?
El fragmento que contiene el
núcleo contiene toda la información genética del alga, por lo tanto, es posible
su regeneración. Si le quitamos los ribosomas, que sabemos que son orgánulos
celulares que dirigen la síntesis de proteínas y, por lo tanto, el único medio
de expresión de la información, su regeneración no sería posible. Y si le
quitamos las mitocondrias, supongo que se desarrollaría, pero a menor
89) Cite los tipos de retículo endoplasmatico que
existen en la célula e indique una función de cada uno de ellos ¿Que
características morfológicas permiten distinguir un tipo del otro en una
observación microscópica? Indique si estos tipos de retículos son exclusivos de
células animales o de células vegetales o si están presentes en ambos tipos
celulares ¿Que relación tiene el Retículo Endoplasmatico con el Aparato de
Golgi?
Retículo endoplasmatico liso:
Intervienen en procesos de detoxificacion.
Retículo endoplasmatico
rugoso: Síntesis y almacenamiento de
proteínas.
En el RE liso Esta formado
por una red de fino túbulos interconectados que se extienden por todo el
citoplasma. Y en el RE rugoso esta
formado por una serie de sacos aplanados o cisternas y vesículas, de tamaño
variable que se comunican entre si.
El retículo endoplasmatico
rugoso se encuentran en las células eucariotas
excepto en los eritrocitos de los manigeros. El retículo endoplasmatico liso se
encuentra en células como en los hepatocitos
y en células que intervienen en el metabolismo lipídico, células de las
capsulas suprarrenales…,
El aparato de Golgi al igual
que el retículo endoplasmatico rugoso se encuentran en las células eucariotas
excepto en los eritrocitos de mamíferos.
44) Describa los componentes del núcleo interfasico. estructura
de la envoltura nuclear, membrana externa
e interna y poros nucleares, nucleoplasma, organización de la cromatina
y tipos, nucleolo.
Núcleo interfasico: Es la
estructura que tiene el núcleo durante
la interfase, es decir cuando la célula nos e divide, por eso también se le
denomina núcleo en reposo.
Envoltura nuclear: es la
envoltura que rodea al núcleo y lo separa del resto del citoplasma. Deriva del
retículo endoplasmatico rugoso, se cree que son cavidades del retículo que se
disponen alrededor del material nuclear.
Nucleoplasma: Es el medio
interno del núcleo , esta formado por una disolución coloidal compuesta por
agua e iones, numerosas proteínas
algunas como las histonas intervienen en el paquetamiento del ADN ,
otras son enzimas que intervienen en la replicación y transcripción del ADN ,
nucleótidos necesarios para la síntesis de los ácidos nucleicos.
Membrana nuclear externa: se continúa con la membrana
del retículo rugoso y tiene adosado ribosomas en su cara externa, la que da al
citosol.
Membrana nuclear interna:
lleva asociada a su cara nucleoplasmatica, una
red de filamentos proteicos que forman la lámina fibrosa o corteza
nuclear.
Poros nucleares: La envoltura
nuclear no es continua sino que cada cierto trecho las dos membranas se unen
originando unos orificios los poros nucleares.
Organización de la Cromatina tipos: Es el
núcleo que esta compuesto por ARN y ADN y proteínas. Se diferencian dos tipos: Zona fibrilar: es
la zona mas interna. Esta formada por todos los fragmentos de ADN que llevan
información para sintetizar ARNm a estos fragmentos se les denomina
organización nucleolares. Y una zona
granular: es la zona mas periférica. Esta formada por moléculas de RNr
obtenidas por la fragmentación del ARNm asociado a diferentes proteínas que
constituyen las subunidades ribosómicas.
Nucleolo: Es un corpúsculo
mas o menos esférico que no esta rodeado por una membrana, es mas refrigerante
que el resto del núcleo. Se localiza inmerso en el nucleoplasma cerca de la
envoltura nuclear.
45) (Raz). La semejanza entre los hijos y sus padres
es explicable por dos de los siguientes procesos: replicación, transcripción,
traducción, reproducción sexual. Indique cuáles. Razone la respuesta.
Los procesos son: la
replicación y la reproducción sexual; se debe justificar el proceso de
replicación, como proceso requerido para la duplicación del material genético
de los padres, y el proceso de reproducción sexual, que permite que el ADN
replicado pase de una generación a otra.
46) Indique las principales diferencias entre el
material genético de una bacteria y una célula eucariota en cuanto a su
localización.Exponga las semejanzas y las diferencias en cuanto a los procesos de
división de ambos tipos celulares.
Explique si ambos tipos celulares pueden reducir su material genético a
la mitad solo las células eucariotas diploides.
En el citoplasma, encerrado
en el núcleo. , estructura, Circular en piezas lineales que son cromosomas y
componentes ADN- ADN más proteínas.
Semejanzas: la necesidad de
replicación, número de células resultantes….
Diferencias: bipartición –
mitosis.
47) A la vista de la siguiente imagen, conteste:
a. ¿Que representa?¿Cómo se denominan las estructuras señaladas con las letras B, D, E, F,
G, H, I, y J.
Célula eucariota vegetal.
B: RER,
D: pared celular.
E: membrana plasmática.
F: cloroplasto.
G: aparato de Golgi.
H: núcleo.
I citoplasma.
J: mitocondria.
b. ¿Que representa la s estructura A y C? Expliqué una
función de cada una de dichas estructuras.
A: plasmodesmo, interviene en la
comunicación intercelular, y C; vacuola, que almacena sustancias, interviene en
el control de procesos osmóticos.
48. Describa la estructura de las mitocondrias e
indique en qué partes de las mismas se llevan a cabo las distintas reacciones
metabólicas que estas realizan.
Membrana mitocondrial
externa: Es la envoltura más externa, es lisa. Esta membrana es similar a otras
membranas celulares. En ella destacan dos tipos de proteínas.
Proteínas transmembrana
llamadas porinas, que forman canales a través de la bicapa lipídica lo que la
hace muy permeable, dejando pasar la mayoría
de las moléculas. Enzimas que intervienen en el metabolismo de los lípidos.
Membrana mitocondrial interna. Esta membrana no es
lisa sino que presenta numerosos
pliegues de formas diversas que dirigen hacia el interior, crestas
mitocondriales, estos pliegues aumentan las superficie y por ello su actividad.
Tipos: Proteínas transportadoras, que permiten el paso de iones y otras moléculas a través de la misma.
Proteínas que forman la
cadena respiratoria, estas proteínas transportan los electrones que se
desprenden en las oxidaciones hasta el oxigeno molecular, son necesarias para
que se produzca la fosforilación oxidativa en la que se genera la mayor parte
del ATP. Y los complejos enzimáticos ATP- sintetizan, que catalizan la síntesis
de ATP. Vistas al microscopio electrónico, aparecen como pequeñas partículas
granulares llamadas partículas F u oxisomas que se localizan en la cara interna
de esta membrana.
El espacio intermembranoso: el espacio que
queda entre ambas membranas, debido a la permeabilidad de la membrana externa,
tiene una composición similar a la del hialoplasma.
Matriz: es el espacio interno
de la mitocondria. Contiene agua, ADN
mitocondrial, ribosomas, otros compuestos, y enzimas de matriz (que intervienen
en la replicación, transcripción y traducción o procesos oxidativas).
49) Defina: ADN, nucleosoma, cromatina, cromátida y
cromosoma.
ADN: Es la molécula que contiene la
información de las características biológicas de los seres vivos.
Cromatina: El componente más
importante del núcleo. Es el material genético de la célula eucariota durante
la interfase.
Cromatida: Son una serie de
bandas intercalares, claras y oscuras,
características de cada cromosoma y que corresponden a diferentes intensidades
de tinción.
Cromosoma: formación
filamentosa mas o menos alargada, que están inmersos en el nucleoplasma. Se
forma por condensación de las fibras de cromatina. Solo son visibles como
estructuras individuales cuando la célula se divide.
50) Explique la profase I meiótica. Indique como tiene
lugar la reducción cromosomita que caracteriza a la primera división meiótica.
Profase I meiotica: Es el
proceso mediante el cual se divide el núcleo
de la célula madre, originándose dos núcleos hijos que tendrán el mismo número y clase de
cromosomas que el núcleo mataterno. En
la profase, los cromosomas se hacen visibles. Las fibras de cromatina que
estaban dispersas y entrelazadas formando una red por todo el núcleo, se
condensan y esperalizan y comienzan hacerse visibles como filamentos
individuales: los cromosomas.
Primera división miotica: es
la división redaccional también, su duración es del 90 % de toda la meiosis. En
ellos los cromosomas homólogos se aparean e intercambian material genético
entre ellos y posteriormente se separan reduciéndose el número de cromosomas a
la mitad de ahí el nombre.
51) Describa a las funciones del Retículo
Endoplasmatico Liso y del Rugoso.
Retículo endoplasmatico Liso:
- Intervienen en procesos de detoxificacion: en las membranas del RE liso hay
enzimas capaces de eliminar o reducir la toxicidad de sustancias perjudiciales para la célula tanto si son
producidas por ella misma mediante el metabolismo, como si proceden del
exterior, para que puedan abandonar la
célula y ser eliminadas al exterior por la orina o a través de la bilis.
Síntesis de proteínas: se
sintetizan la mayoría de los lípidos constituyentes de las membranas
fosfolípidos, colesterol…,. Solo los ácidos grasos se sintetizan en el citosol.
En las células
especializadas: se sintetizan hormonas esteroides a partir del colesterol.
Contracción muscular: en las
fibras musculares el retículo liso,
libera iones de calcio acumulados en su interior, necesarios par ala
contracción muscular como respuesta a un estimulo nervioso.
Retículo endoplasmatico
rugoso: Síntesis y almacenamiento de proteínas: los ribosomas, que hay adosados
en la cara externa del RE rugoso, sintetizan proteínas. Estas proteínas pueden
tener dos destinos. Algunas incorporan a la membrana del retículo quedando como proteínas
transmembrana. Otras son exportadas a otros destinos, incluido el exterior celular.
Glicosilacion de proteínas. Es el proceso mediante el cual a las proteínas
sintetizadas por los ribosomas se unen oligosacáridos y forman las
glicoproteínas. Este proceso se inicia en las cavidades del RE rugoso y se
completa en el aparato del Golgi.
52) A la vista de la siguiente imagen gráfica,
conteste las siguientes preguntas:
a. Razone si la grafica corresponde a una mitosis o a
una meiosis. ¿Que sucede en el intervalo de tiempo 2 y 3? ¿En que fase del
ciclo celular tiene lugar?
Corresponde a una Mitosis ya
que la cantidad de ADN se mantiene.
Replicación del ADN.
Fase S.
b. Explique el proceso celular que tiene lugar entre 3
y 4. ¿Que finalidad tiene el proceso indicado en la gráfica?
División celular.
Aumentar el nº manteniendo constante
la cantidad de ADN por célula.
53) Dibuje la estructura de un cloroplasto y explique
la organización del mismo. Describa la etapa de asimilación de CO2 de la fotosíntesis.
Estructura de los
cloroplastos:
Una envoltura externa: que lo rodea y lo
separa del hialoplasma , esta envoltura esta formada por dos membranas, la
membrana plastidial externa y plastidial interna , entre ambas queda un espacio
intermembranoso.
Membrana tilacoidal. Es un tercer tipo
de membrana que hay en el interior del cloroplasto, esta membrana esta muy
replegada y rodea el espacio interno el espacio tilacoidal.
Estroma: es la porción interna del
cloroplasto que queda delimitada por la membrana plastidial.
Fotosíntesis: es el proceso
mediante el cual se sintetiza materia orgánica a partir de la inorgánica
utilizando para ello la energía solar, en este proceso se libera oxigeno
molecular.
54. (Raz) ¿Por que los lípidos independientemente de
su tamaño atraviesan sin dificultad las membranas celulares y las proteínas no?
Porque los lípidos, dado su
carácter antipático, atraviesan las membranas por difusión simple mientras que
las proteínas requieren transportadores.
55.) Enuncie la Teoría Celular.
Indique tres diferencias existentes entre los tipos de organización celular.
1. TEORIA CELULAR.
La teoría celular establece
que la célula es la unidad estructural y funcional de los seres vivos. Esta
teoría fue enunciada a mediados del siglo XIX y en la actualidad sigue estando
en vigor.
Los antecedentes históricos
comienzan en el siglo XVII, en esta época se producen dos hechos importantes
·En 1665 el inglés R. Hooke
observó con un microscopio rudimentario construido por el mismo una laminilla
de corcho, y vio que estaba formada por una serie de cavidades poliédricas
vacías, semejantes a las celdillas de un panal a las que denomino por ese
motivo célula que significa celdilla. Lo que realmente observaba eran células
vegetales muertas en las que únicamente quedaba la pared celular. Por lo tanto
fue el primero en utilizar el término célula.
·En 1674 el comerciante
holandés Antón Van Leeuwenhoek, aficionado naturalista se dedico a construir y
perfeccionar microscopios simples, lo que le permitió observar organismos
microscópicos en las aguas de las charcas y en los fluidos corporales de los
animales. Vio por primera vez los glóbulos rojos de la sangre, observo los
protozoos y otros organismos microscópicos a los que llamo “animálculos” y que
hoy conocemos como microorganismos.
·Durante el siglo XVIII apenas
hubo avances en el conocimiento de la célula.
·Así llegamos hasta el siglo
XIX, donde gracias al perfeccionamiento del microscopio y a la mejora de las
técnicas de preparación microscópica, se producen grandes avances en el
conocimiento de la célula.
-En 1831 el botánico escocés
R. Brown descubrió el núcleo en las células vegetales, al que atribuyo
importantes funciones, aunque desconocía cuales podían ser.
-En 1837 el fisiólogo alemán
Purkinje describió el medio interno celular al que denominó protoplasma.
-En 1839 el botánico alemán
Schleiden y el zoólogo alemán Schwann formularon por separado la teoría celular
que dice: Que todos los seres vivos, plantas y animales están constituidos por
una o más unidades fundamentales llamadas células.
-En 1855 el médico alemán
Virchow completo esta teoría proclamando que toda célula procede de otra célula
preexistente, esto se recoge en la frase latina "omnis cellula e
cellula".
Presencia / ausencia de
núcleo; tipo de división; presencia / ausencia de orgánulos endomembranosos
TIPOS DE ORGANIZACION CELULAR
Las células presentan una
gran diversidad en cuanto tamaño, forma etc., pero todas ellas poseen unas
características básicas comunes que son las siguientes:
·Están rodeadas por una o
varias envolturas que las separa del medio; estas envolturas son las membranas
celulares.
·Poseen citoplasma, en el se
producen la mayoría de las reacciones metabólicas necesarias para su
mantenimiento. En el citoplasma se diferencian dos partes: un medio líquido o
citosol y el morfoplasma formado por una serie de estructuras con funciones
específicas, los orgánulos celulares: ribosomas, mitocondrias etc. Estos
orgánulos varían de unas células a otras.
·Todas las células poseen una
zona, con frecuencia situada en el centro, donde se localiza el material
genético, esta zona puede o no estar separada del resto del citoplasma. Este
material genético esta constituido por una o varias moléculas de ADN.
Atendiendo a su organización
se diferencian dos tipos de células: la célula procariota y la célula
eucariota.
56) A la vista de la siguiente imagen, responda:
a. ¿Que
procesos son los señalados por las letras A, B, C, y C?¿Como se
llaman los orgánulos señalados con los números 1,2 ,3 y 4?
Pinositosis, fagocitosis y
exocitosis.
1: vesícula lisosomica.
2: vesícula pinocitica.
3: fagosoma.
4: granulo de secreción.
b. ¿Que
orgánulo es el señalado con el numero 6? ¿Cual es su estructura y que funciones
desempeña?
Aparato de Golgi.
Funciones la de maduración de
lípidos y proteínas, síntesis de polisacáridos, ordenación diferencial de
sustancias, y distribución especifica de vesículas…,
57) Describa el modelo de mosaico fluido de membrana e
ilústrelo con un dibujo indicando los componentes principales.
La membrana plasmática es una estructura que rodea y limita
completamente a la célula y constituye una, barrera, selectiva que controla el
intercambio de sustancias desde el interior celular hacia el medio exterior
circundante y viceversa. La membrana
plasmática posee la misma estructura en todas las células.
En cortes ultrafino
visualizados con MET aparece como dos bandas oscuras separadas por una banda
clara, con un espesor 7,5 nm. Esta organización es común, además, al resto de
las membranas biológicas constituyentes o limitantes de los orgánulos
celulares, por lo que se denomina unidad de membrana o membrana unitaria.
La estructura trilaminar
observada en la unidad de membrana se corresponde con una bicapa lipídica con
proteínas embebidas. Los lípidos se disponen en una bicapa con zonas
hidrófilas hacia fuera, mientras en las
zonas hidrófobas quedan enfrentadas hacia
el interior. Las membranas presentan, por tanto, dos caras; una cara
externa y una cara interna que, en el caso de la membrana plasmática, esta en
contacto con el citoplasma celular. Las proteínas pueden estar asociadas a cara
interna o externa, o ser transmembranales.
58) (Raz). De una explicación razonada al hecho de que
las células vegetales presenten mitocondrias.
La energía que la célula necesita
para realizar sus funciones vitales la obtiene de la oxidación de sustancias,
no de la fotosíntesis.
59) Defina la meiosis. ¿Cuales son sus consecuencias
biológicas? Indique cuatro diferencias entre mitosis y meiosis.
Es un tipo espacial de división
celular cuya finalidad es reducir el
número de cromosomas de las células hijas a la mitad.
CONSECUENCIAS BIOLOGICAS.
En todas las especies que presentan
reproducción sexual en algún momento de su ciclo vital se produce la meiosis.
Según el momento en el que se produzca se diferencian tres tipos de ciclos
biológicos:
·Ciclo diplonte.
Es propio de aquellas
especies en las que los adultos son diploides como los animales, entre ellos el
hombre. La meiosis tiene lugar en el proceso de formación de los gametos o
gametogénesis (meiosis gametogénica), como consecuencia los gametos serán
haploides, y al producirse la fecundación darán un cigoto diploide que al
desarrollarse originara un individuo adulto diploide. En este ciclo el
individuo adulto es diploide y solo los gametos son haploides.
·Ciclo haplonte
Es propio de especies en las
que el adulto es haploide como algunas algas y algunos hongos. La meiosis la
sufre el zigoto que es diploide (meiosis zigótica). En este caso en los adultos
haploides por mitosis se formaran los gametos que serán haploides, tras la
fecundación se originara el zigoto que será diploide, este cigoto se dividirá
por meiosis y dará células haploides que se desarrollaran y darán lugar a
adultos haploides
Ciclo haplodiplonde
Es propio de especies que presentan dos tipos de
adultos que se suceden alternativamente: uno diploide (esporofito) y otro
haploide (gametofito). Se da en los vegetales superiores. La meiosis tiene
lugar al formarse las esporas (meiosis esporogénica).
Se parte de una planta adulta
diploide denominada esporofito, en ciertas estructuras de ella llamadas
esporangios, a partir de células diploides por meiosis se forman esporas
haploides. Estas esporas germinan y dan lugar a un adulto haploide, llamado gametofito,
en él mediante mitosis se forman gametos haploides. Tras la fecundación se
forma un zigoto diploide que dará lugar de nuevo al esporofito diploide.
DIFERENCIAS ENTRE MITOSIS Y
MEIOSIS.
Mitosis Es el proceso mediante el cual se divide el
núcleo de la célula madre originándose dos núcleos que tendrán el mimo número
de clase de cromosomas que el núcleo materno. Su finalidad es repartir el
material genético equitativamente entre los núcleos hijos que se forman. Para
que estos reciban la información genética completa, es necesario que
previamente a la mitosis se duplique este material genético ADN, esto ha
ocurrido en al fase S de la interfase.
La meiosis es un tipo especial de división
celular cuya finalidad es reducir el número de cromosomas de las células hijas
a la mitad.
Esta división se puede dar en las
células diploides y mediante ella, las células hijas que se forman serán
haploides, tendrán la mitad de cromosomas que la célula madre, pero no una
mitad cualquiera, sino que cada célula hija tendrá un representante de cada una
de las parejas de cromosomas homólogos.
La meiosis es necesario que se produzca
en algún momento del ciclo biológico de todas aquellas especies que se
reproducen sexualmente, para mantener constante el numero de cromosomas y
evitar que se duplique en cada generación, ya que en la reproducción sexual hay
una etapa, la fecundación en la que se fusionan dos células, los gametos y por
consiguiente la célula resultante (cigoto) duplica su dotación cromosómica.
En
la meiosis se producen dos divisiones celulares sucesivas sin que entre ambas
haya duplicación del material genético, en cada una de ellas se produce una
división del núcleo seguida de la división del citoplasma. Estas divisiones se
denominan: primera división meiótica o división reduccional y segunda división
meiótica.
En la interfase previa a la primera
división meiótica se duplica el ADN, por lo que cada cromosoma estará formado
por dos cromátidas
En la primera división meiótica se produce
la separación de las parejas de cromosomas homólogos y por lo tanto se reduce
el número de cromosomas a la mitad, pero cada uno de ellos estará formado por
dos cromátidas. La segunda división meiótica es similar a una mitosis en ella
se separan las cromátidas hermanas de cada cromosoma.
60) Describa el transporte activo y las distintas
modalidades de transporte pasivo.
Transporte activo: Consiste
en el transporte de sustancias en contra de gradiente electroquímico, para lo
cual se requiere un gasto energético de ATP.
Difusión simple: Las
moléculas atraviesan directamente la membrana
o por medio de proteínas de canal
o canales membranosos, que permiten el paso de moléculas polares e iones a una
velocidad superior a su difusión a través de la membrana.
Difusión facilitada: se
efectúa mediante proteínas transportadoras capaces de trasladar moléculas
polares o iones.
Se pude producir el transporte de: una
sustancia en un sentido determinado. Dos sustancias distintas, en el mismo
sentido en sentido opuesto.
61) (Raz). Las células del páncreas tienen gran número
de ribosomas mientras que las del corazón tienen gran número de mitocondrias.
Da una explicación de este hecho.
Las células pancreáticas
secretan proteínas y estas se sintetizan en los ribosomas mientras que las del
corazón necesitan gran cantidad de ATP que se genera en las oxidaciones que tienen lugar en las mitocondrias.
62) Dibuje una mitocondria e identifique cinco de sus
componentes. Describa brevemente la cadena de transporte electrónico y la
fosforilación oxidativa indicando en que lugar de la mitocondria se realizan
estos procesos.
·Membrana mitocondrial
externa. Es la envoltura más externa, es lisa. Esta membrana
Es similar a otras membranas
celulares. En ella destacan dos tipos de proteínas:
PProteínas transmembrana
llamadas porinas, que forman canales a través de la bicapa lipídica lo que la
hace muy permeable, dejando pasar a la mayoría de las moléculas.
PEnzimas que intervienen en
el metabolismo de los lípidos.
·Membrana mitocondrial
interna. Esta membrana no es lisa sino que presenta numerosos pliegues de
formas diversas que se dirigen hacia el interior llamados crestas
mitocondriales, estos pliegues aumentan su superficie y por ello su actividad.
Esta membrana es bastante impermeable y sólo es completamente permeable al O2,
CO2, H2O.
Esta membrana posee más
proteínas que otras (80 %) y menos lípidos
(20 %) entre los que no hay colesterol.
En esta membrana se pueden
distinguir tres tipos de proteínas:
Proteínas transportadoras,
que permiten el paso de iones y otras moléculas a través de la misma.
Proteínas que forman la
cadena respiratoria, estas proteínas transportan los electrones que se
desprenden en las oxidaciones hasta el oxígeno molecular, son necesarias para
que se produzca la fosforilación oxidativa en la que se genera la mayor parte
del ATP.
Complejos enzimáticos
ATP-sintetasa, que catalizan la síntesis de ATP. Vistas al microscopio
electrónico, aparecen como pequeñas partículas granulares llamadas partículas F
u oxisomas que se localizan en la cara interna de esta membrana.
En estos complejos
enzimáticos se diferencian tres partes:
-Una base hidrófoba que esta
integrada en la membrana
-Un pedúnculo o región F0
-Una región esférica o región
F1 de 9 nm de diámetro que esta hacia la matriz, constituye la parte catalítica
del complejo.
·Espacio intermembranoso: Es
el espacio que queda entre ambas membranas, debido a la permeabilidad de la
membrana externa, tiene una composición similar a la del hialoplasma.
·Matriz: Es el espacio
interno de la mitocondria, contiene:
-Agua, aproximadamente el 50
%.
-ADN mitocondrial que es
bicatenario y circular, como el de las bacterias. Este ADN lleva la información
para sintetizar algunas proteínas mitocondriales aunque la mayoría se
sintetizan en el hialoplasma a partir de la información del ADN nuclear.
-Ribosomas, llamados
mitorribosomas, son similares a los de las células procariotas.
-Otros compuestos como: ADP,
ATP, iones de calcio, fosfato, y gran cantidad de enzimas.
Las enzimas de la matriz se
las puede reunir en dos grupos:
1-Enzimas que intervienen en
la replicación, transcripción y traducción del ADN mitocondrial.
2-Enzimas que intervienen en
distintos procesos oxidativos (ciclo de Krebs, ß-oxidación de los ácidos
grasos, etc) que ocurren aquí.
Membrana mitocondrial
interna, se forman las proteínas transportadoras, que permiten el paso de iones
y otras moléculas a través de la misma. Las proteínas que forman la cadena
respiratoria, que transportan los electrones que se desprenden en las
oxidaciones hasta el oxigeno molecular, son necesarias para que se produzca la
fosforilación oxidativa en la que se genera la mayor parte del ATP. Y los
complejos enzimáticos ATP-sintetaza que catalizan la síntesis de ATP. En ella también tiene lugar la fosforilación
oxidativa mediante la cual se sintetiza el ATP, gracias a la energía que se
desprende al transportar a través de la cadena respiratoria los electrones que
ceden las coenzimas reducidas que han obtenido en las oxidaciones anteriores.
63) En relación a la figura adjunta que representa una
bacteria, responda:
a. Nombre
las estructuras celulares numeradas.Indique una función desempeñada por la
estructura señalada con el numero 2.
1. capsula o glicocalix.
2. pared celular.
3. membrana plasmática.
4. cromosoma o ADN.
5. plásmido
6. ribosomas.
Da forma y rigidez, contrarresta la
turgencia.
a.¿Por que las bacterias no realizan la meiosis? ¿Seria
aconsejable utilizar antibióticos que impidiesen la actividad de los ribosomas
70S para combatir infecciones bacterianas? Razone la respuesta.
Porque
carecen de reproducción sexual.
No seria aconsejable, puesto que los
ribosomas 70 S están presentes también en las mitocondrias, por lo que se produciría una reducción de la síntesis de
proteínas mitocondriales y, por tanto, una reducción de la respiración celular.
64) En relación a la figura
adjunta, responda:
a.¿Que
estructura celular se representa en la figura? Explique tres funciones de la
misma.
Membrana
celular.
Delimita
el contorno celular y su forma, transporte de sustancias, reconocimiento
celular, comunicación intercelular.
b. Indique el
tipo de componente químico que corresponde a cada número y la función de los
señalados con los números. 1,2, y 3.
1. fosfolípidos, que forma la
bicapa lipídica.
2. glúcidos que interviene en
el reconocimiento celular.
3. proteína integral de
membrana, que favorece el transporte de ciertas sustancias.
4. proteínas periféricas.
65) Describa la profase de la mitosis.
Formación del huso
acromático, transformación de la cromatina en cromosomas, desaparición del
nucleolo y desorganización de la membrana nuclear.
Difusión simple: Las
moléculas atraviesan directamente la membrana
o por medio de proteínas de canal
o canales membranosos, que permiten el paso de moléculas polares e iones a una
velocidad superior a su difusión a través de la membrana.
Difusión facilitada: se
efectúa mediante proteínas transportadoras capaces de trasladar moléculas
polares o iones.
Se pude producir el transporte de: una sustancia
en un sentido determinado. Dos sustancias distintas, en el mismo sentido en
sentido opuesto.
Transporte activo: Consiste
en el transporte de sustancias en contra de gradiente electroquímico, para lo
cual se requiere un gasto energético de ATP.
Pinocitosis: Es la ingestión
de pequeñas partículas o líquidos, mediante la formación de vesículas muy
pequeñas, solo visibles al microscopio electrónico. Se da en todo tipo de
células.
Fagocitosis: Consiste en la
ingestión de partículas de gran tamaño, organismos vivos o restos celulares que
forman unas vesículas visibles al microscopio óptico, vesículas o vacuolas de
fagocitosis.
67) En relación a la figura adjunta, responda a las
siguientes cuestiones:
a. ¿Que orgánulo representa? ¿Donde se localiza? ¿En
que tipo de células se presenta?
¿Cual es su composición y su organización estructural?
El centríolo.
En el citosol.
En eucariotas animales.
Tubulina: estructura
cilíndrica formada por nueve tripletes de microtúbulos.
b.Describa
brevemente como participe este orgánulo en dos funciones celulares.
Participa
en la División
celular, formando el huso acromático de mitosis y meiosis, y en el Movimiento
celular, formando los corpúsculos basales de cilios y flagelos.
68) La especie humana tiene 2n=6 cromosomas. ¿Cuantos
cromosomas y cuantas cromatidas por
cromosoma tendrán las células en cada una de las siguientes situaciones: inicio
de la interfase (G1) metafase I meiotica, Profase II meiotica y gameto y
zigoto? Razone la respuesta.
46 cromosomas de una cromatida; 46 cromosomas de dos cromatidas. 23
cromosomas de 2 cromatidas; 23
cromosomas de 1 cromatida; 46 cromosomas
de 1 cromatida.
69) En relación con la figura adjunta, conteste a las
siguientes cuestiones:
¿Que
momento del Ciclo celular representa cada esquema? Ordénelos
secuencialmente. Nombre todos los componentes celulares. Basándose en dos
características, indique si los esquemas corresponden a la célula
procariota, eucariota animal o eucariota vegetal.
Profase.
Metafase.
Anafase.
Telofase.
Citocinesis;
cromosomas, microtúbulos y centríolos.
Se
trata de una célula animal, ya que presenta centríolos, no tiene pared celular
y por el proceso de citocinesis.
¿Cual
es la finalidad de este proceso en su conjunto? ¿Que significado biológico
tiene? ¿ en que células tiene lugar?
La división celular en dos células hijas con
la misma información genética que la
célula madre; mantener el numero de cromosomas característico de la
especie y el crecimiento; en células somáticas vegetales y animales.