Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Departamento de Radiología e Imagenología Carrera: Imagenología Radiológica
Cátedra: Anatomía y Fisiología Radiológica I
Prof . Biol. Rodrigo Cabral, MSc. (FaCEN – UNA/ IB- UFRGS – Br)
MISIÓN La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Asunción impulsada por los valores que la sustentan, mediante un equipo humano calificado, comprometido con la excelencia académica y la sociedad, genera conocimientos y forma profesionales emprendedores, altamente capacitados en las áreas de Ciencias Exactas y Naturales, Tecnológicas y de formación docente, promoviendo la conservación del ambiente y la construcción de una sociedad más equitativa, justa y humana, ante los desafíos que plantea la globalización.
VISIÓN Ser una unidad con liderazgo en las áreas de Ciencias Exactas y Naturales, tecnológicas y de formación docentes, mediante la investigación, formación continua de profesionales y prestación de servicios, caracterizados por la excelencia, respondiendo a las demandas de una sociedad en continuo desarrollo.
Forma de Comunicación con el Docente
Link:
https://sites.google.com/site/radioanatomiafacen1/
E- mail de la Cátedra:
[email protected]
E- mail personal:
[email protected]
Celular:
Días y Horas de Clases
• Sábados 07:00 a 10:00 h (Teoría)
• Sábados 10:00 a 12:00 h (Práctica) – Laboratorio de Biología
Experimental. Laboratorio de Zoología. Laboratorio de Microscopía
Primer Examen Parcial: Sábado 21 de abril 09:00 h
Examen Oral: Sábado 26 de mayo 08:00 h
Segundo Examen Parcial: Sábado 16 de junio 09:00 h
Primer Llamado - Examen Final: Sábado 30 de junio 09:00 h Segundo Llamado – Examen Final: Sábado 21 de julio 09:00 h
2.1. Características
2.1.1. Características estructurales 2.2.2. Características funcionales 2.3 Tamaño, forma y función
2.4. Conceptos fundamentales de Teoría Celular 2.5. Formas de estudio e investigación celular. 2.6. Ciclo de vida de las células.
La Célula
El descubrimiento de la célula
Robert Hooke (siglo XVII) observando al microscopio comprobó que en los seres vivos aparecen unas estructuras elementales a las que llamó células. Fue el primero en utilizar este término.
Dibujo de R. Hooke de una
El descubrimiento de la célula
Antony van
Leeuwenhoek (siglo XVII) fabricó un sencillo microscopio con el que pudo observar algunas células como protozoos
y glóbulos rojos.
La teoría celular
Estos estudios y los realizados posteriormente permitieron establecer en el siglo XIX lo que se conoce como Teoría Celular, que dice lo siguiente:
1- Todo ser vivo está formado por una o más células.
2- La célula es lo más pequeño que tiene vida propia: es la unidad anatómica y fisiológica del ser vivo.
3- Toda célula procede de otra célula preexistente.
Robert
Hook,
científico
inglés,
mejoró
el
microscopio compuesto.
Matthias Schleiden (1804-1881)
Botánico alemán expone las ideas acerca de que todas las plantas están formadas por células, que el embrión de estas deriva de una célula única y que el núcleo
Schleiden también planteó la teoría de que las células vegetales se forman a partir del citoblasto( que ahora conocemos como núcleo), el que provenía de una
Theodor Schwann (1810-1882)
1839, Theodor Schwann, zoólogo alemán, amplió la hipótesis y aumentó que los animales también están formados por células. Propuso también que los
Rudolf Virchow (1821-1902
)
Rudolf Virchow, médico alemán, evidenció que las
células se reproducen para dar origen a nuevas
Teoría celular
Actualmente, el conocimiento acerca de la célula permite afirmar los siguientes hechos:
Hay organismos unicelulares y pluricelulares
El metabolismo de un organismo ocurre al interior de las
células
Las células contienen información hereditaria que se
transmite a las hijas
La células son prácticamente idénticas en su
composición química
La actividad de un ser vivo depende de la actividad de la
Tipos de células
Todas las células contienen unas estructuras llamadas organelos, que llevan a cabo funciones específicas.
Construyó 260
Eran dos lupas
combinadas
ROBERT HOOKE (1635-1702)
REIGNIER DE GRAAF (1641-1673)
•
Fisiología experimental de la
reproducción
•
Óvulo como célula y
seguimiento del mismo en la
reproducción del conejo
•
Anatomía de los aparatos
reproductores.
1.- La célula es la unidad estructural de los seres
vivos (Schleiden y Schwann) 1838-1839
MATHIAS SCHLEIDEN (1804-1881
THEODOR SCHWANN (1810-1882
1839: “Todo animal está formada por células”
RUDOLF VIRCHOW (1821-1902)
1858: “Libro Patología celular”:
2.- En las células tienen lugar las reacciones metabólicas del organismo: “La célula es la unidad funcional de los seres vivos.”
SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL
(1852-1934)
Autorretrato
1888: 4.- Principio “Individualidad de la célula nerviosa”
Actualmente la Teoría Celular comprende los siguientes principios:
1.- Todos los organismos o son una célula o están formados por células: “La célula
es la unidad estructural de los seres vivos”
2.- La célula es la unidad funcional de todos los seres vivos.
3.- Toda célula procede de otra célula. No existe la generación espontánea.
4.- En la célula se encuentra el material hereditario.
5.- El metabolismo característico de la vida ocurre sólo en las células
ESQUEMAS COMPARATIVOS
CELULARES: PROCARIOTA
• Pequeño tamaño.
• ADN desnudo, sin proteínas
• Sin membranas internas, lo que implica
• Sin membrana nuclear: NO TIENE NÚCLEO
• Pared celular de peptidoglucanos.
ESQUEMAS COMPARATIVOS
CELULARES: EUCARIOTA
• Mayor tamaño.
• ADN con proteínas: Histonas y protaminas
• Con membranas internas: Retículo, Golgi…
• Con membrana nuclear: TIENE NÚCLEO
• Puede tener Glucocaliz o bien pared celular (celul.
• División por mitosis y meiosis
DIFERENCIAS ENTRE CÉLULAS EUCARIOTAS
CÉLULA ANIMAL
CÉLULA VEGETAL
• Mayor tamaño.
• Forma poligonal
• Tiene pared celular
celulósica.
• NO tiene centriolos.
• Tiene cloroplastos.
• Mayor tamaño y número de
vacuolas.
• Mitosis anastral.
• Citocinesis por fragmoplasto
• Menor tamaño.
• Múltiples formas
• Tiene glucocalix
• Tiene centriolos.
• NO tiene cloroplastos.
• Menor tamaño y número
de vacuolas.
• Mitosis astral.
EVOLUCIÓN CÉLULAR: TEORÍA
ENDOSIMBIÓTICA
• SE ACEPTA ACTUALMENTE QUE…:
• La membrana nuclear se formó por invaginación
de la membrana celular, y de ahí el resto de los
orgánulos endomembranosos: Retículo, Golgi…
• Mitocondrias se originó por endosimbiosis con
una “bacteria purpúrea.
Bacteria purpúrea
Células procariontes
Son células simples que no tienen organelos rodeados de membranas.(No poseen Núcleo)
Son células pequeñas con un diámetro de 1 a 10 µm
El material genético está concentrado en una región, pero no hay una membrana que separe ésta región del resto de la célula.
Se consideran las primeras formas de vida sobre la
Células Eucarióticas
Son células que tienen organelos rodeados de una
membrana. (Núcleos)
Son células más grandes que las procariontes,
entre 10 a 100 µm de diámetro
Poseen el material genético envuelto por una
membrana que forma un órgano esférico llamado
núcleo.
La estructura de la célula
MEMBRANA PLASMÁTICA: una membrana que la separa del medio externo, pero que permite el intercambio de materia.
La estructura básica de una célula consta de:
CITOPLASMA: una solución acuosa en el que se llevan a cabo las reacciones metabólicas.
ADN: material genético, formado por ácidos nucleicos.
ORGÁNULOS SUBCELULARES: estructuras subcelulares que desempeñan diferentes
Tipos de Células
Podemos encontrar dos tipos de células en los seres vivos:
CÉLULA PROCARIOTA
•El material genético ADN está libre en el citoplasma.
•Sólo posee unos orgánulos llamados ribosomas.
•Es el tipo de célula que presentan las bacterias
CÉLULA EUCARIOTA
•El material genético ADN está
encerrado en una membrana y forma el núcleo.
Tipos de células eucariotas
Célula eucariota animal Célula eucariota vegetal
Recuerda: que la célula vegetal se caracteriza por:
• Tener una pared celular además de membrana
Los orgánulos celulares
Núcleo:contiene la instrucciones para el
funcionamiento celular y la herencia en forma de ADN.
Mitocondrias:responsables de la respiración celular, con la que la célula obtiene la energía necesaria.
Retículo: red de canales donde se fabrican lípidos y proteínas que son
transportados por toda la célula..
Aparato de Golgi: red de canales y vesículas que transportan sustancias al exterior de la célula.
Vacuolas: vesículas llenas de sustancias de reserva o desecho. Lisosomas:vesículas donde se realiza la digestión celular. Ribosomas: responsables de la fabricación de proteínas
Las funciones celulares
•Nutrición celular
•Relación celular.
Nutrición celular
La nutrición celular engloba los procesos destinados a proporcionar a la célula energía para realizar todas sus actividades y materia orgánica para crecer y renovarse.
En la nutrición heterótrofa (células animales):
•La membrana permite el paso de algunas sustancias.
•La célula incorpora
partículas mayores mediante fagocitosis.
Nutrición celular
En la nutrición autótrofa (células vegetales):
•La célula atrapa la energía de la
luz solar.
•La célula incorpora agua, CO2 y
sales minerales y mediante la energía atrapada fabrica sus propios alimentos (fotosíntesis).
•Una vez fabricadas, estas
Nutrición celular
El metabolismo celular:
Es un conjunto de reacciones químicas que ocurren en la célula con la finalidad de obtener energía y moléculas para crecer y renovarse.
Relación celular
Mediante la función de relación las células reciben estímulos del medio y responden a ellos. La respuesta más común a estos estímulos es el movimiento, que puede ser de dos tipos:
Movimiento ameboideo:
Se produce por formación de pseudópodos, que son
expansiones de la membrana plasmática producidos por movimientos del citoplasma.
Movimiento vibrátil:
Reproducción celular
La función de reproducción consiste en que a partir de la
célula progenitora se originan dos o más descendientes. Es
un proceso que asegura que cada descendiente tenga una
copia fiel de material genético de la célula madre.
En las células procariotas se produce la división simple por bipartición:
• El ADN de la bacteria se duplica y forma dos copias idénticas.
•Cada copia se va a un punto de la célula y más tarde la célula se divide en dos mitades.
Reproducción celular
En las células eucariotas se produce la división por un proceso llamado
“mitosis”:
1º en la profase : el ADN se encuentra en forma de cromosomas, la
membrana del núcleo se deshace y los centriolos se han duplicado.
2º en la metafase: se forma el huso mitótico, filamentos a los que se unen los
cromosomas.
3º en la anafase: las dos mitades de cada cromosoma (cromátidas) se
separan hacia polos opuestos de la célula.
4º en la telofase: desaparece el huso y se forman las dos nuevas membranas
Organismos unicelulares y
pluricelulares
Los seres unicelulares son los
seres de organización más sencilla. Están formados por una sola célula. Son
microscópicos y pueden ser procariotas (bacterias) o
eucariotas (algas, protozoos y algunos hongos)
Los seres unicelulares pueden agruparse para formar una
Organismos unicelulares y
pluricelulares
Los seres pluricelulares están formados por gran número de células y
tienen además las siguientes características:
•Existe diferenciación celular. Cada forma celular realiza una función específica.
•Las células no pueden separarse del organismo y vivir independientemente. Necesitan de las otras para vivir.
Las células se agrupan en tejidos, los tejidos forman
órganos y los órganos forman aparatos o sistemas, que
Retículo Endoplásmico liso Membrana citoplásmica Mitocondria Microfilamentos Retículo Endoplásmico rugoso Lisosoma Envuelta nuclear Núcleo Peroxisoma Nucléolo Complejo De Golgi Poros nucleares Ribosomas Mitocondria microtúbulos Cloroplasto CÉLULA EUCARIÓTICA La célula Eucariótica
-El núcleo - La mitocondria - El cloroplasto
- Relaciones de mitocondrias y cloroplastos con Bacteria
- El Retículo Endoplásmico y el Aparato de Golgi
- Lisosomas y peroxisomas - Microtúbulos y microfilamentos
ORIGEN MICROBIANO DE MITOCONDRIAS Y CLOROPLASTOS
RELACIÓN DE MITOCONDRÍAS Y CLOROPLASTOS CON BACTERIA PRUEBAS A FAVOR DE SU ORIGEN
ENDOSIMBIÓTICO
Las mitocondrias y cloroplastos contienen ADN
El núcleo eucariótico contiene genes que derivan de bacterias
Las mitocondrias y los cloroplastos contienen sus propios ribosomas Sensibilidad de estos orgánulos
a antibióticos antibacterianos
FUNCIONES DE LOS ORGÁNULOS EUCARIÓTICOS
Membrana plasmática Límite celular, barrera selectiva de permeabilidad con sistemas de
transporte, media las interacciones célula-célula, la adhesión a superficies y la secreción.
Citoplasma Localización de orgánulos y de muchos procesos metabólicos.
Microfilamentos, Filamentos intermediarios, y Microtúbulos
Forman el Citoesqueleto que determina la estructura celular y el movimiento.
Retículo Endoplásmico Transporte de materiales y lugar de síntesis de lípidos y de proteínas.
Ribosomas Síntesis de proteínas.
Aparato de Golgi Empaquetamiento y secreción de materiales para varias destinos y
formación de lisosomas.
Lisosomas Digestión intracelular.
Mitocondrias Producción de energía a través del uso del ciclo del ácido tricarboxílico,
transporte de electrones, fosforilación oxidativa y otras rutas.
Cloroplastos Fotosíntesis, captación de la energía de la luz y formación de hidratos
de carbono a partir del CO2y agua.
Núcleo Depósito de la información genética, centro de control de la célula.
Nucléolo Síntesis de Armar, formación de los ribosomas.
Pared celular Fortalece y da forma a la célula.
Cilios y Flagelos Movimiento celular.
COMPARACIÓN ENTRE LA CÉLULA PROCARIÓTICA Y EUCARIÓTICA (1) ESTRUCTURA NUCLEAR Membrana nuclear Nucléolo ADN División Reproducción sexual PROCARIOTAS Ausente Ausente Única molécula
No acomplejado con histonas
ADN en plásmidos
ORGANIZACIÓN CITOPLÁSMICA Membrana plasmática Membranas internas Ribosomas Orgánulos Sistema respiratorio Aparato fotosintético Pared celular Endoesporas Citoesqueleto Flagelos PROCARIOTAS
Normalmente carece de esteroles
Simples (Mesosomas ¿)
70S
Ausentes
En la membrana plasmática
En membranas internas organizadas o en vesículas
Presente en la mayoría
Compuesta de peptidoglicano, otros polisacáridos, proteínas o glicoproteínas
Formas de resistencia presentes en algunos géneros
Ausente
Formados de flagelina
EUCARIOTAS
Esteroles normalmente presentes
RE; Aparato de Golgi
80S (excepto mitocondrias y cloroplastos (70S)
lisosomas, vacuolas, peroxisomas
En mitocondrias
En cloroplastos
Presente en plantas, algas y hongos. Ausentes en animales y protozoos. Formada de
polisacáridos
Ausentes
Microtúbulos y microfilamentos
Formados por microtúbulos de tubulina