• No se han encontrado resultados

Eucariotas. Slide 1 / 144. Slide 2 / 144. Slide 3 / 144. Enero Vocabulario

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Eucariotas. Slide 1 / 144. Slide 2 / 144. Slide 3 / 144. Enero Vocabulario"

Copied!
65
0
0

Texto completo

(1)

Este material está disponible gratuitamente en www.njctl.org y está pensado para el uso no comercial de estudiantes y profesores. No puede ser utilizado para cualquier propósito comercial sin el

consentimiento por escrito de sus propietarios. NJCTL mantiene su sitio web por la convicción de profesores que desean hacer disponible su trabajo para otros profesores, participar en una comunidad de aprendizaje profesional virtual, y /o permitir a padres, estudiantes y otras personas el acceso a los materiales de los cursos.

New Jersey Center for Teaching and Learning Iniciativa de Ciencia Progresiva

Click para ir al sitio web: www.njctl.org

Slide 1 / 144

Eucariotas

Enero 2014

www.njctl.org

Slide 2 / 144

Vocabulario

Haz clic en cada palabra a continuación para ir a la definición casquete 5´ uniones adherentes uniones alternativas unión celular vacuola central quitina cloroplasto cromatina

enzima modificadora de la cromatina vacuola contráctil citoesqueleto endocitosis sistema de endomembranas endosimbiosis eucariota exocitosis exon matriz extracelular vacuola alimentaria fungi unión en herradura glucoproteínas aparato de Golgi histonas enzima hidrolítica filamentos intermedios espacio intermembranoso intrón lumen lisosoma

Slide 3 / 144

(2)

Vocabulario

Haz clic en cada palabra a continuación para ir a la definición matriz

microfilamento microtúbulo mitocondria

procesamiento del ARNm envoltura nuclear poros nucleares nucleolo nucleosoma núcleo organela peroxisoma fagocitosis pinocitosis plasmodesmas cola poli A pre ARNm protista

endocitosis mediada por receptores empalme de ARN retículo endoplasmático rugoso retículo endoplasmático liso estroma unión estrecha factor de transcripción vesícula de transporte presión de turgencia

Slide 4 / 144

Eucariotas Temas de Unidad

·

La célula eucariota

·

El núcleo y la expresión génica

Click sobre el tema para ir a esta unidad

·

Otras organelas y estructuras celulares

·

El sistema de endomembranas

·

Conversión de energía en las organelas

Slide 5 / 144

La célula eucariota

Volver a la Tabla de Contenidos

Slide 6 / 144

(3)

Todas las células tienen 4 cosas en común.

· Están roedadas por una membrana plasmática (o membrana celular).

· Contienen una sustancia semifluida llamada citosol/citoplasma. · Contienen estructuras llamadas cromosomas, que llevan los

genes de la célula.

· Tienen ribosomas, los cuales ensamblan los aminoácidos en las proteínas.

Todas las células

Slide 7 / 144

Hay 3 principales diferencias entre las células procariotas y eucariotas.

· Las células eucariotas son usualmente más grandes que las procariotas.

· Las células eucariotas tienen pequeños compartimentos llamadas organelas.

· La mayoría de los eucariotas (pero no todas) son organismos multicelulares.

Eucariotas vs. Procariotas

Slide 8 / 144

1 ¿Cual NO es una característica básica de todas las células?

A Todas las células están rodeadas por una membrana plasmática.

B Todas las células contienen una sustancia semi fluida llamada citoplasma.

C Todas las células contienen estructuras llamadas cromosomas,que están contenidas en el núcleo D Todas las células tienen

ribosomas.

Slide 9 / 144

(4)

1 ¿Cual NO es una característica básica de todas las células?

A Todas las células están rodeadas por una membrana plasmática.

B Todas las células contienen una sustancia semi fluida llamada citoplasma.

C Todas las células contienen estructuras llamadas cromosomas,que están contenidas en el núcleo D Todas las células tienen

ribosomas.

[This object is a pull tab]

R es pu es ta C

Slide 9 (Answer) / 144

Célula Animal (Eucariota)

Bacteria (Procariota)

Las células eucariotas son, en promedio, mucho más grandes que las células procariotas. El diámetro promedio de la mayoría de las células procariotas es entre 1 y 10μm.

Por el contrario, la mayoría de las células eucariotas tienen entre 5 a 100μm de diámetro.

Tamaño de la célula

Slide 10 / 144

Relación entre la Superficie y el Volumen

En el momento en que las células procariotas estaban evolucionando, había probablemente tamaños más diferentes de células. La eficiencia y la capacidad de sobrevivir depende de su relación entre la superficie y el volumen de una célula.

El volumen de la célula determina la cantidad de actividad química que se puede llevar a cabo por unidad de tiempo. La superficie de la célula determina la cantidad de sustancias que la célula puede tener en el medio ambiente y de la cantidad de residuos que puede liberar. A medida una célula crece en tamaño, su relación de superficie y volumen disminuye. Lleva a cabo las reacciones químicas más rápido, pero tiene más dificultades para obtener nutrientes y eliminar los residuos.

Slide 11 / 144

(5)

Sabemos que las células necesitan ser lo suficientemente pequeñas para que tengan una mayor superficie en relación al volumen, pero deben ser lo suficientemente grandes para llevar a cabo las reacciones químicas del metabolismo.

La más eficiente La menos eficiente

Cuanto más pequeña es la célula en volumen, mayor es su superficie comparada con su pequeño volumen interior.

Límites del tamaño de la célula

Cuanto más grande sea la célula, menor es su superficie comparada con su gran volumen interior.

Slide 12 / 144

Organelas

Para aumentar la eficiencia

en la células más grandes, en los eucariotas

evolucionaron partes bacteriales conocidas como organelas

Las organelas subdividen la célula en compartimentos especializados.

Ellas tienen muchas funciones importantes en la célula. Algunas transportan residuos desde la membrana celular. Otros mantienen las moléculas necesarias para las reacciones químicas específicas situadas dentro de un determinado compartimiento, de manera que no necesitan difundirse largas distancias para ser útiles.

Slide 13 / 144

Las organelas que componen las células eucariotas son:

Organelas

· Núcleo · Lisosomas · Ribosomas · Peroxisomas · Mitocondria · Vacuolas

· Retículo endoplásmico liso · Retículo endoplásmico rugoso · Cloroplastos · Aparato de Golgi

Slide 14 / 144

(6)

Organismos Pluricelulares

Incluso con organelas, el tamaño de la célula se limita a

aproximadamente 1000μm3. Esto es por qué los organismos grandes deben consistir de muchas células pequeñas.

Slide 15 / 144

Diversdad de Eucariotas

Protistas: Las primeras células eucariotas. Los protistas son

eucariotas unicelulares. Van desde los protozoos hasta las algas.

Fungi: Estos organismos evolucionaron segundos en el tiempo

junto con las plantas. Los ejemplos incluyen los hongos, mohos y mildius.

Vegetales: Las plantas varían en el tipo de las primeras plantas

llamados musgos a las modernas plantas con flores.

Animales : Los animales fueron los últimos eucariotas en

evolucionar. Los animales van desde las esponjas antiguas y la hidra hasta los primates.

Slide 16 / 144

2 ¿Cuáles de las siguientes son células procariotas? A Plantas B Fungi C Bacteria D Animales

Slide 17 / 144

(7)

2 ¿Cuáles de las siguientes son células procariotas? A Plantas B Fungi C Bacteria D Animales

[This object is a pull tab]

R es pu es ta C

Slide 17 (Answer) / 144

3 ¿Cómo resuelven los eucariotas el problema de la pequeña superficie en relación al volumen?

A permaneciendo del mismo tamaño que los procariotas B al convertirse en organismos multicelulares

C por compartimentar funciones en las organelas D no han resuelto el problema

Slide 18 / 144

3 ¿Cómo resuelven los eucariotas el problema de la pequeña superficie en relación al volumen?

A permaneciendo del mismo tamaño que los procariotas B al convertirse en organismos multicelulares

C por compartimentar funciones en las organelas D no han resuelto el problema

[This object is a pull tab]

R es pu es ta C

Slide 18 (Answer) / 144

(8)

4 Todos los eucariotas son pluricelulares

Verdadero

Falso

Slide 19 / 144

4 Todos los eucariotas son pluricelulares

Verdadero

Falso

[This object is a pull tab]

R es pu es ta Falso

Slide 19 (Answer) / 144

El Núcleo y la

Expresión Génica

Volver a la Tabla de Contenidos

Slide 20 / 144

(9)

Núcleo Gen Cromosoma Célula

ADN

procariotas: pro: antes

karyon: kernel / semillas (núcleo)

El Núcleo

eucariota: eu: verdadero

karyon: kernel / semillas (núcleo))

Entonces: procariota = "antes del núcleo"

y eucariota = "núcleo verdadero"

Lo que define a una célula eucariota es el núcleo. El núcleo de

la célula contiene el ADN y controla las actividades de la célula de dirigir la síntesis de proteínas a partir de ADN.

Slide 21 / 144

El núcleo de los átomos con protones y neutrones no es igual que el núcleo de las células.

El núcleo biológico está generalmente, pero no siempre, en el

centro de una célula y se refiere a veces como el "centro de control" de la célula.

El Núcleo Biológico

Núcleo Biológico

Slide 22 / 144

Dentro del Núcleo

El núcleo está rodeado por una

estructura de doble membrana célular llamado la envoltura nuclear.

La envoltura nuclear tiene muchas aberturas llamadas poros nucleares. Los poros nucleares ayudan al núcleo a "comunicarse" con otras partes de la célula

Dentro del núcleo hay una región densa conocida como el nucleolo.

El nucléolo es donde se produce el ARNr y se ensamblan los ribosomas. Luego, salen a través de los poros nucleares

Slide 23 / 144

(10)

3 funciones principales del núcleo

1. Mantener y contener una copia de seguridad de todos los cromosomas (ADN) y transmitirlos a las células hijas en la división celular.

2. Ensamblar los ribosomas (específicamente en el nucleolo). 3. Copiar instrucciones del ADN al ARN (mediante la transcripción).

Slide 24 / 144

5 Las células que contienen un "núcleo verdadero" y otras organelas unidas a la membrana son _______________.

A archaea. B bacteria. C eucariotas. D procariotas.

Slide 25 / 144

5 Las células que contienen un "núcleo verdadero" y otras organelas unidas a la membrana son _______________.

A archaea. B bacteria. C eucariotas. D procariotas.

[This object is a pull tab]

R es pu es ta C

Slide 25 (Answer) / 144

(11)

6 ¿Dónde se encuentra el ADN de un eucariota ? A Núcleo B Nucleolo C Nucleoide D Mitocondria

Slide 26 / 144

6 ¿Dónde se encuentra el ADN de un eucariota ? A Núcleo

B Nucleolo C Nucleoide D Mitocondria

[This object is a pull tab]

R es pu es ta A

Slide 26 (Answer) / 144

7 ¿Cómo controla el núcleo las actividades de la célula? A Al producir ADN.

B Al dirigir la síntesis de proteínas

C Al permitir que salga el ADN del núcleo para producir proteínas.

D Mediante el envío de instrucciones a las mitocondrias.

Slide 27 / 144

(12)

7 ¿Cómo controla el núcleo las actividades de la célula? A Al producir ADN.

B Al dirigir la síntesis de proteínas

C Al permitir que salga el ADN del núcleo para producir proteínas.

D Mediante el envío de instrucciones a las mitocondrias.

[This object is a pull tab]

R es pu es ta B

Slide 27 (Answer) / 144

Muchas células = Igual ADN

Todas las células en un eucariota multicelular contienen el mismo genoma. Cada célula tiene todos los genes necesarios para hacer todas las partes del organismo.

Las células se especializan por sólo expresar (activar) ciertos genes, una pequeña fracción de todos los genes en el genoma.

Estas células musculares y células cerebrales (neuronas) tienen el mismo ADN, pero están expresando genes diferentes, es por eso que su estructura y función son tan diferentes

Slide 28 / 144

Expresión Génica en Eucariotas

Panorama general

Transcripción Procesamiento de ARN

Traducción Los eucariotas tienen

cromosomas mucho más complejos que requieren múltiples niveles de regulación, incluyendo: · "desembalaje" de genes · factores de transcripción

· procesamiento del ARN

Slide 29 / 144

(13)

La transcripción y la traducción se produce tanto en eucariotas como en procariotas, pero hay pasos adicionales que ayudan a regular la expresión. Transcription Gen a. Doble cadena de ADN b. Sentidos de la cadena de ADN a. ARNm Transcripción Triplete Triplete Triplete

a. los genes son porciones de ADN que codifican para una proteína específica. b. los tripletes son secuencias de tres bases que cofican para secuencias de amino ácidos.

c. los codones de ARNm transcriptos son complementarios a los codones en los tripletes de ADN

Transcripción y Traducción

Slide 30 / 144

Expresión Génica en Procariotas

La expresión génica se regula con el uso de operones que activan y desactivan genes por intervalos dependiendo del entorno químico de la célula. Transcripción Traducción

Slide 31 / 144

8 Un triplete particular de bases en la cadena molde de ADN es la AGT. El codón correspondiente para el ARNm transcrito es

A AGT. B UGA. C TCA. D ACU. E UCA

Slide 32 / 144

(14)

8 Un triplete particular de bases en la cadena molde de ADN es la AGT. El codón correspondiente para el ARNm transcrito es

A AGT. B UGA. C TCA. D ACU. E UCA

[This object is a pull tab]

R es pu es ta E

Slide 32 (Answer) / 144

9 Un codón

A consiste de dos nucleótidos.

B puede codificar para el mismo aminoácido como otro codón.

C se compone de regiones de aminoácidos discretos.

D cataliza la síntesis de ARN.

E se encuentra en todos los eucariotas, pero no en los procariotas.

Slide 33 / 144

9 Un codón

A consiste de dos nucleótidos.

B puede codificar para el mismo aminoácido como otro codón.

C se compone de regiones de aminoácidos discretos.

D cataliza la síntesis de ARN.

E se encuentra en todos los eucariotas, pero no en los procariotas.

[This object is a pull tab]

R es pu es ta B

Slide 33 (Answer) / 144

(15)

10 Si el triplete CCC codifica para el aminoácido prolina en las bacterias, entonces, en las plantas el CCC debería codificar

A leucina. B valina. C cistina. D fenilalanina. E prolina.

Slide 34 / 144

10 Si el triplete CCC codifica para el aminoácido prolina en las bacterias, entonces, en las plantas el CCC debería codificar

A leucina. B valina. C cistina. D fenilalanina. E prolina.

[This object is a pull tab]

R es pu es ta E

Slide 34 (Answer) / 144

Cromosomas

El ADN está configurado en

estructuras llamadas

cromosomas.

Recordemos que los procariotas tienen un cromosoma que es de cadena doble y circular.

El número de cromosomas que tiene un eucariota depende de la especie. Estos cromosomas se componen de un complejo de ADN fuertemente enrollado y proteínas asociadas llamadas

cromatina.

Especies Cromosomas N° de Helecho lengua de víbora 1440

Perro 78 Humano 46 Rata 42 Cerdo 38 Gato 38 Arroz 24 Moho mucilaginoso 12 Hormiga saltadora venenosa

2 para hembras, 1 para machos

2* *2 for females, 1 for

Fuente: : Wikipedia.com

Slide 35 / 144

(16)

Cromatina

El ADN está bien enrollado alrededor de proteínas llamadas

histonas, como un hilo

envuelto en un carrete. La combinación de ocho histonas y el ADN se

llama nucleosoma

ADN enrollado alrededor de octámeros de histonas para formar nucleosomas

Nucleosomas compactados dentro de una fibra de cromatina ADN

Slide 36 / 144

El rol de la cromatina en la expresión

génica

Cuando el ADN se empaqueta en la cromatina no es accesible a la ARN polimerasa entonces así no puede ocurrir la transcripción . El factor principal en la especialización de las células en organismos pluricelulares es que los genes son "desempaquetados" de la cromatina para estar expuestos a la ARN polimerasa.

Todas las secuencias de genes están expuestas a la ARN polimerasa

Algunos genes expuestos

Ningún gen expuesto ADN enrollado alrededor de octámeros de histonas para formar nucleosomas

Nucleosomas compactados dentro de una fibra de cromatina ADN

Slide 37 / 144

Enzimas modificadoras de la cromatina

Los genes que necesitan ser expresados se desenrollan de las histonas por enzimas modificadoras de cromatina con el fin de exponerse a sus secuencias de nucleótidos.

Los genes que son innecesarios para una célula en particular permanecerán empaquetados mientras que los más necesarios se descomprimirán.

Slide 38 / 144

(17)

11 En el cuerpo humano dos células no tienen exactamente el mismo ADN. Verdadero Falso

Slide 39 / 144

11 En el cuerpo humano dos células no tienen exactamente el mismo ADN.

Verdadero Falso

[This object is a pull tab]

R es pu es ta Falso

Slide 39 (Answer) / 144

12 ¿Cuántas bobinas de ADN y proteínas crea un nucleosoma?

Slide 40 / 144

(18)

12 ¿Cuántas bobinas de ADN y proteínas crea un nucleosoma?

[This object is a pull tab]

R es pu es ta 8

Slide 40 (Answer) / 144

Transcripción

La transcripción del ADN en ARN se produce en el núcleo de la célula eucariota. La ARN polimerasa eucariótica necesita la ayuda de proteínas llamadas factores de transcripción para ayudar a regular cuando se

expresa un gen.

Si todos los factores de transcripción necesarios están presentes para un gen específico, entonces, el gen se puede expresar. Si falta alguno, la transcripción no se iniciará.

Puede haber miles de factores de transcripción en las células de un organismo, (3000) en los seres humanos. El tipo y el número de ellos presentes en el núcleo en un momento dado determinan qué genes se expresan.

Slide 41 / 144

Factores de Transcripción

Los factores de transcripción son proteínas que son capaces de unirse con el ADN. Cuando se unen a las zonas cerca de la región promotora del gen trabajan con la ARN polimerasa para iniciar la transcripción de ese gen.

Se producen en respuesta a señales desde el ambiente externo de la célula.

Estas proteínas hacen que la célula sea capaz de activar genes en respuesta a los estímulos externos. Esto es esencial para los eucariotas pluricelulares porque permite a las diferentes células del organismo comunicarse y responder a situaciones al mismo tiempo.

Slide 42 / 144

(19)

Señales externas

Receptor Vía metabólica que

produce un factor de transcripción específico en respuesta a la señal. El producto entra en el núcleo. Núcleo Señal externa activa la

proteína unida a la membrana (receptor) Señal Factor de Transcripción Célula

Slide 43 / 144

13 El primer paso en la expresión génica de los eucariotas es... A Transcripción

B Traducción

C Procesamiento del ARN D Desentrañar el gen

Slide 44 / 144

13 El primer paso en la expresión génica de los eucariotas es... A Transcripción

B Traducción

C Procesamiento del ARN D Desentrañar el gen

[This object is a pull tab] D R es pu es ta

Slide 44 (Answer) / 144

(20)

14 ¿Dónde ocurre la transcripción en células eucariotas? A núcleo B nucleoide C citoplasma D membrana celular

Slide 45 / 144

14 ¿Dónde ocurre la transcripción en células eucariotas? A núcleo

B nucleoide C citoplasma D membrana celular

[This object is a pull tab]

R es pu es ta A

Slide 45 (Answer) / 144

15 Una vez que el ADN se desenrolla de la cromatina, ¿cuál de los siguientes es necesario para comenzar la transcripción?

A ARN polimerasa B ribosoma C factores de transcripción D ambas A y C

Slide 46 / 144

(21)

15 Una vez que el ADN se desenrolla de la cromatina, ¿cuál de los siguientes es necesario para comenzar la transcripción?

A ARN polimerasa B ribosoma

C factores de transcripción D ambas A y C

[This object is a pull tab]

R es pu es ta D

Slide 46 (Answer) / 144

16 Transcribe la siguiente secuencia de genes eucariotas: AACTGATTATGGGCT A AACTGATTATGGGCT B TTCACTAATACCCGA C UUGACUAAUACCCGA D UUCUGAUUAUGGGCU

Slide 47 / 144

16 Transcribe la siguiente secuencia de genes eucariotas: AACTGATTATGGGCT

A AACTGATTATGGGCT B TTCACTAATACCCGA C UUGACUAAUACCCGA D UUCUGAUUAUGGGCU

[This object is a pull tab]

R es pu es ta C

Slide 47 (Answer) / 144

(22)

Procesando el ARNm

Después de la transcripción, lo transcripto se conoce como pre-ARNm. Las enzimas en el núcleo modifican el pre-ARNm antes de que los mensajes genéticos se envíen al citoplasma. Esto se conoce

como procesamiento del mRNA.

Durante el procesamiento del mRNA, se alteran ambos extremos del pre-ARNm.

Algunas secuencias del interior del pre-ARNm pueden cortarse, y otras partes empalmarse.

Slide 48 / 144

Alteración de los extremos del ARNm

El extremo 5 'del pre-ARNm recibe una molécula conocida como un nucleótido (o 5') casquete.

Este casquete es una molécula de guanina modificada (la G en A, T, C, G) AUGCCCUUAGCC GAUGCCCUUAGCC pre-ARNm 5' casquete agregaddo

Slide 49 / 144

Alteración de los extremos del ARNm

El extremo 3 'del pre-ARNm crea una cola poli-A. Esta cola es una serie de nucleótidos de adenosina (A).

A A A A A A A A A A A A Moléculas de ARN formadas a partir de cadenas de nucleótidos

AUGCCCUUAGCC GAUGCCCUUAGCCAAAAAAAA pre-ARMm original cola añadida en el extremo 3'

Slide 50 / 144

(23)

Alteración de los extremos del ARNm

Las modificaciones de los extremos del pre-ARNm tienen varias funciones:

· Facilitan la exportación de ARNm desde el núcleo hasta el citoplasma.

· Protegen al ARNm de enzimas hidrolíticas una vez que está en el citoplasma.

· Ayudan a los ribosomas a unirse al ARNm para que puedan traducirse en una proteína.

Slide 51 / 144

Empalme del ARN

La mayoría de los genes eucariotas y sus transcripciones de ARN no codificante tienen largos tramos de nucleótidos que se encuentran entre las regiones de codificación. Estas regiones no codificantes se denominan secuencias intermedias, o intrones.

Las otras regiones llamadas exones (porque se expresan con el

tiempo), suelen ser traducidos a secuencias de aminoácidos.

El empalme de ARN elimina intrones y une exones, creando una

molécula de ARNm con una secuencia de codificación continua. Transcripción primaria intrones extirpados exones empalmados

Slide 52 / 144

17 ¿Cómo se llaman los segmentos codificantes de un segmento de ADN eucariota? A intrones B exones C codones D replicones

Slide 53 / 144

(24)

17 ¿Cómo se llaman los segmentos codificantes de un segmento de ADN eucariota? A intrones B exones C codones D replicones

[This object is a pull tab]

R es pu es ta B

Slide 53 (Answer) / 144

El procesamiento del ARNm

ARNm maduro ARN primario transcripto Genoma del ADN 7,700 pares de bases transcripción 1. adición del casquete 5 2. adición de la cola de la poli A

Remoción de 5 intrones (empalme)

Remoción de 2 intrones (empalme)

Este es un ejemplo de un pre-ARNm convirtiéndose en una transcripción final. Se exporta al citoplasma

Slide 54 / 144

Algunos genes pueden codificar en más de un tipo de polipéptido,

dependiendo de qué segmentos se tratan como exones durante el empalme de ARN.

El empalme alternativo permite que el número de proteínas

diferentes que un organismo pueda producir sea mucho mayor que su número de genes.

El empalme de ARN alternativo

Slide 55 / 144

(25)

El empalme de ARN alternativo

Secuencia de ADN

AAATTTCCCGGGAAATTTCCCGGG Pre-ARNm

(Cap)-UUUAAAGGGCCCUUUAAAGGGCCC-(Tail)

Empalmes alternativos

(Casquete)-UUU AAA UUU AAA-(cola) ó (Casq)-GGC CCG GGC-(cola)

Polipéptido resultante (proteína)

Fen - Lis - Fen - Lis O Gli - Pro - Gli El corte y el empalme alternativo puede cambiar dramáticamente la

longitud y / o la secuencia de la cadena polipeptídica formada.

Slide 56 / 144

18 ¿Cuál de los siguientes ayuda a estabilizar el ARNm inhibiendo su degradación? A ARN polimerasa B ribosomas C casquete5' D cola poli-A E ambas C y D

Slide 57 / 144

18 ¿Cuál de los siguientes ayuda a estabilizar el ARNm inhibiendo su degradación? A ARN polimerasa B ribosomas C casquete5' D cola poli-A E ambas C y D

[This object is a pull tab]

R es pu es ta E

Slide 57 (Answer) / 144

(26)

19 Una unidad de transcripción que tiene 8000 nucleótidos de largo puede utilizar 1200 nucleótidos para hacer una proteína consistente en 400 aminoácidos. Esto se explica mejor por el hecho de que

A Muchos nucleótidos no codificantes están presentes en el ARNm.

B Hay redundancia y ambigüedad en el código genético. C Se necesitan muchos nucleótidos para codificar cada

aminoácido

D Los nucleótidos se desprenden y se pierden durante el proceso de transcripción.

Slide 58 / 144

19 Una unidad de transcripción que tiene 8000 nucleótidos de largo puede utilizar 1200 nucleótidos para hacer una proteína consistente en 400 aminoácidos. Esto se explica mejor por el hecho de que

A Muchos nucleótidos no codificantes están presentes en el ARNm.

B Hay redundancia y ambigüedad en el código genético. C Se necesitan muchos nucleótidos para codificar cada

aminoácido

D Los nucleótidos se desprenden y se pierden durante el proceso de transcripción. [This object is a pull tab]

R es pu es ta A

Slide 58 (Answer) / 144

20 Una vez transcripto, el pre-ARNm eucariota normalmente se somete a una alteración sustancial que incluye

A Eliminación de los intrones.

B Fusión en formas circulares conocidos como plásmidos

C Vinculación a las moléculas de histona.

D Unión con ribosomas.

E Fusión con otros ARNm recién transcriptos

Slide 59 / 144

(27)

20 Una vez transcripto, el pre-ARNm eucariota normalmente se somete a una alteración sustancial que incluye

A Eliminación de los intrones.

B Fusión en formas circulares conocidos como plásmidos

C Vinculación a las moléculas de histona.

D Unión con ribosomas.

E Fusión con otros ARNm recién transcriptos [This object is a pull tab]

R es pu es ta A

Slide 59 (Answer) / 144

21 Una mutación, ¿en cuál de las siguientes partes de un gen es probable que sea más perjudicial para una célula?

A Intrón B Exón

C Sería igualmente perjudicial.

Slide 60 / 144

21 Una mutación, ¿en cuál de las siguientes partes de un gen es probable que sea más perjudicial para una célula?

A Intrón B Exón

C Sería igualmente perjudicial.

[This object is a pull tab]

R es pu es ta B

Slide 60 (Answer) / 144

(28)

22 El empalme de ARN alternativo

A Puede permitir la producción de proteínas de dramáticamente diferentes tamaños a partir de un único ARNm

B puede permitir la producción de proteínas de dramáticamente diferentes secuencias de aminoácidos a partir de un único ARNm.

C Ambos pueden ocurrir

Slide 61 / 144

22 El empalme de ARN alternativo

A Puede permitir la producción de proteínas de dramáticamente diferentes tamaños a partir de un único ARNm

B puede permitir la producción de proteínas de dramáticamente diferentes secuencias de aminoácidos a partir de un único ARNm.

C Ambos pueden

ocurrir [This object is a pull tab]

R es pu es ta C

Slide 61 (Answer) / 144

Después de que la transcripción de ARNm ha finalizado y está completa y correcta, los poros de la envoltura nuclear permiten que pase al citoplasma donde puede ser traducido a proteínas por los ribosomas.

El poro nuclear es una estructura de proteína que controla el flujo de tráfico del núcleo. Cada poro nuclear se compone de cientos de proteínas individuales que aseguran sólo ARNm con los casquetes y las colas adecuadas para que puedean llegar hasta el citoplasma.

La entrada en el citoplasma

Slide 62 / 144

(29)

Las enzimas hidrolíticas en el citoplasma degradan la moléculas de ARNm. El tiempo que el ARNm sobrevive en el citoplasma se relaciona con la cantidad de proteína se hace de él. Más tiempo en el citoplasma significa más traducción por los ribosomas.

La longitud de la cola poli-A es uno de los muchos factores que determina el tiempo de supervivencia en el citoplasma. Cuanto más larga sea la cola, más larga es la supervivencia

Degradación del ARNm

Slide 63 / 144

23 ¿Cuál es la importancia de los poros nucleares?

A Permiten que el núcleo se comunique con otras partes de la célula B Permiten al ADN dejar el núcleo con el fin de dirigir la síntesis de proteínas. C Permiten al ARN dejar el núcleo con el fin de ser traducido en el citoplasma. D Permiten que las moléculas de ADN de cadena sencilla entren en el núcleo y se ensamblen para formar la doble

hélice.

Slide 64 / 144

23 ¿Cuál es la importancia de los poros nucleares?

A Permiten que el núcleo se comunique con otras partes de la célula B Permiten al ADN dejar el núcleo con el fin de dirigir la síntesis de proteínas. C Permiten al ARN dejar el núcleo con el fin de ser traducido en el citoplasma. D Permiten que las moléculas de ADN de cadena sencilla entren en el núcleo y se ensamblen para formar la doble

hélice.

[This object is a pull tab]

R es pu es ta C

Slide 64 (Answer) / 144

(30)

Resumen de Expresión Génica

Regulación en eucariotas

· Los genes deben ser desempaquetados de la cromatina · Los factores de transcripción adecuadas deben estar

presentes

Ocurre la Transcripción

· Los casquetes y la cola deben ser añadidos al ARNm · El pre-ARNm debe ser editado (empalmada)

· Los poros nucleares permiten el paso al citoplasma · El ARNm entra en contacto con un ribosoma

Ocurre la traducción

· La proteína se utiliza dentro de la célula o se exporta al medio ambiente

Slide 65 / 144

El Sistema de

Endomembranas

Vover a la tabla de Contenidos

Slide 66 / 144

El sistema de Endomembranas

Varias organelas, algunas hechas en su mayoría por las membranas, forman una especie de cadena de montaje en la célula. Producen una proteína, entonces la procesan y envian a su destino final, ya sea dentro o fuera de la célula. Las organelas incluidas en este sistema incluyen el núcleo, el retículo endoplasmático rugoso y liso, el aparato de Golgi y los lisosomas

En conjunto, nos referimos a ellos como el sistema de endomembranas.

Nota: La membrana plasmática también se considera parte de este sistema

Slide 67 / 144

(31)

El sistema de Endomembranas

Retículo endoplasmático rugoso

Núcleo

Envoltura nuclear Poro nuclear Ribosomas Retículo endoplasmático liso

Vesícula secretora Lisosoma Membrana plasmática Aparato de Golgi

Slide 68 / 144

Retículo

Endoplasmático

envoltura nuclear Núcleo Retículo endoplasmático rugoso

Retículo endoplasmático liso Ribosomas

Cuando el ARN sale del núcleo, entra en el retículo endoplasmático (RE). Esta organela es una serie de sacos y túbulos unidas a la membrana. Se continua con la membrana externa de la envoltura nuclear (retículo viene de la palabra latina para pequeña red).

Hay dos tipos de retículo endoplásmico: rugoso y liso.

Slide 69 / 144

Retículo Endoplasmático Rugoso

El Retículo Endoplasmático rugoso tiene ribosomas adosados a su membrana (por lo tanto un aspecto rugoso). Estos ribosomas sintetizan proteínas que se utilizarán en la membrana plasmática, secretado fuera de la célula o enviado a otra organela llamada lisosoma.

A medida que las proteínas son producidas por los ribosomas, entran en el lumen (apertura) del retículo endoplasmático, donde se doblan y se procesan.

Slide 70 / 144

(32)

Ribosomas

subunidades largas

subunidades pequeñas

Recordemos que los ribosoma son de ARNr y proteínas. Aquí es donde se produce la traducción. Los ribosomas están formados por dos subunidades, una pequeña y una grande. Cada subunidad se compone de proteínas y ARNr. Las dos subunidades se unen cuando deben fabricarse las proteínas .

Slide 71 / 144

Ribosomas

Recuerda que los ribosomas hacen enlaces peptídicos entre los aminoácidos, en la traducción.

Las instrucciones para hacer ribosomas están en el ADN. Desde el ADN, se hace ARNr. Una parte del ARNr es estructural y otra parte del ARNr posee el código del ADN para fabricar las proteínas ribosomales del ARNm.

DNA ARNm Proteína transcripción traducción

Slide 72 / 144

24 ¿Dónde se fabrican las subunidades ribosomales en la célula? A Citoplasma B Núcleo C Nucleolo D En la membrana plasmática

Slide 73 / 144

(33)

24 ¿Dónde se fabrican las subunidades ribosomales en la célula? A Citoplasma

B Núcleo C Nucleolo

D En la membrana plasmática

[This object is a pull tab]

R es pu es ta A

Slide 73 (Answer) / 144

25 ¿De qué consiste un ribosoma? A Proteínas y ADN B Proteínas y ARNr C Solo proteínas D Solo ADN

Slide 74 / 144

25 ¿De qué consiste un ribosoma? A Proteínas y ADN

B Proteínas y ARNr C Solo proteínas

D Solo ADN

[This object is a pull tab]

R es pu es ta B

Slide 74 (Answer) / 144

(34)

26 Enumera todas las partes del sistema de endomembranas. A Retículo endoplasmático rugoso y liso, Aparato de Golgi, lisosomas B Núcleo, retículo endoplasmático rugoso y liso, Apaarato de Golgi, lisosomas C núcleo, retículo endoplasmático rugoso y liso, Apararto de Golgi D Núcleo, retículo endoplasmático rugoso y liso, Apararto de Golgi, lisosomas, membrana plasmática

Slide 75 / 144

26 Enumera todas las partes del sistema de endomembranas. A Retículo endoplasmático rugoso y liso, Aparato de Golgi, lisosomas B Núcleo, retículo endoplasmático rugoso y liso, Apaarato de Golgi, lisosomas C núcleo, retículo endoplasmático rugoso y liso, Apararto de Golgi D Núcleo, retículo endoplasmático rugoso y liso, Apararto de Golgi, lisosomas, membrana plasmática[This object is a pull tab]

R es pu es ta D

Slide 75 (Answer) / 144

27 ¿Cuál de los siguientes está involucrado en la producción de proteínas?

A Retículo endoplasmático liso B Ribosomas C ADN D Membrana nuclear

Slide 76 / 144

(35)

27 ¿Cuál de los siguientes está involucrado en la producción de proteínas?

A Retículo endoplasmático liso B Ribosomas

C ADN

D Membrana nuclear

[This object is a pull tab]

R es pu es ta B

Slide 76 (Answer) / 144

Retículo Endoplasmático Liso

Este tipo de RE se llama liso, ya que carece de ribosomas en su superficie. (se ve liso en comparación con Re rugoso)

Hay una variedad de funciones de esta organela, que incluyen: · fabricar lípidos.

· procesar ciertos medicamentos y venenos absorbidos por la célula.

· almacenar los iones de calcio (por ejemplo, en las células musculares).

Nota: El hígado es un órgano que desintoxica las sustancias que se ponen en el cuerpo. Por lo tanto, las células hepáticas tienen enormes cantidades de RE liso.

Slide 77 / 144

Transporte de Proteínas

Una vez que se procesan las proteínas, a veces están ligados a ellas cadenas cortas de azúcares , que son conocidas como

glucoproteínas. Estas glucoproteínas sirven como "códigos

postales" que le dirán la proteína a dónde irá.

Cuando la molécula está lista para ser exportado fuera del RE, se empaqueta en una vesícula de transporte. Esta vesícula

está hecha de membranas del propio RE La vesícula de transporte se desplaza a otra orgnela conocida como el aparato de Golgi.

Slide 78 / 144

(36)

28 El sistema de endomembranas sirve para

A Transportar productos de las células a lugares dentro y fuera de la célula

B Ensamblar ADN

C Dar instrucciones a otras organelas D Crear vías para que viajen las organelas

Slide 79 / 144

28 El sistema de endomembranas sirve para

A Transportar productos de las células a lugares dentro y fuera de la célula

B Ensamblar ADN

C Dar instrucciones a otras organelas

D Crear vías para que viajen las organelas [This object is a pull tab]

R es pu es ta A

Slide 79 (Answer) / 144

29 ¿Qué determina si clasificamos el retículo endoplásmico como liso o rugoso?

A La presencia o ausencia de poros nucleares

B La presencia o ausencia de material genético C La presencia o ausencia de ribosomas D La presencia o ausencia de ADN

Slide 80 / 144

(37)

29 ¿Qué determina si clasificamos el retículo endoplásmico como liso o rugoso?

A La presencia o ausencia de poros nucleares

B La presencia o ausencia de material genético

C La presencia o ausencia de ribosomas

D La presencia o ausencia de ADN

[This object is a pull tab]

R es pu es ta C

Slide 80 (Answer) / 144

30 ¿En qué lugar de la célula se fabrican los lípidos?

A Núcleo B Ribosomas

C Retículo endoplasmático rugoso D Retículo endoplasmático liso

Slide 81 / 144

30 ¿En qué lugar de la célula se fabrican los lípidos?

A Núcleo B Ribosomas

C Retículo endoplasmático rugoso D Retículo endoplasmático liso

[This object is a pull tab]

R es pu es ta D

Slide 81 (Answer) / 144

(38)

Aparato de Golgi

La principal función de esta

organela es terminar, clasificar y enviar los productos de las células. Funciona como el departamento postal de la célula.

Estructuralmente, el aparato de Golgi está formado por bolsas aplanadoas apiladas ( parece una pila de pan de pita). Vesículas recientemente formadas Cisterna Vesícula de transporte entrante Cara cis Vesícula de transporte entrante Vesícula de transporte saliente

Slide 82 / 144

El aparato de Golgi se encuentra cerca de la membrana celular. El Golgi trabaja en estrecha colaboración con el RE de la célula. Recibe y modifica las sustancias fabricadas por el RE. Una vez que las sustancias se modifican, son enviadas a otras zonas de la célula.

Una diferencia clave entre el aparato de Golgi y el retículo endoplasmático es que las bolsas que comprenden el aparato de Golgi no están interconectadas.

Aparato de Golgi

Slide 83 / 144

El Aparato de Golgi y el RE

El Aparato de Golgi recibe vesículas de transporte que brotan fuera del RE y contienen proteínas. Toma las sustancias contenidas en estas vesículas y las modifica químicamente para marcarlas y clasificarlas en diferentes lotes en función de su destino.

Los productos terminados se envasan en nuevas vesículas de transporte que luego se moverán a los lisosomas, o se insertan en la membrana plasmática o son eliminadas de la célula si la proteína es una proteína secretora

Slide 84 / 144

(39)

31 Una diferencia entre el aparato de Golgi y el RE es que A El RE toma las vesículas del aparato de Golgi paral

transporte

B Las bolsas que hacen el aparato de Golgi no están interconectadas

C El aparato de Golgi tiene ribosomas, el RE no

D No hay ninguna diferencia, son parte de la misma organela

Slide 85 / 144

31 Una diferencia entre el aparato de Golgi y el RE es que A El RE toma las vesículas del aparato de Golgi paral

transporte

B Las bolsas que hacen el aparato de Golgi no están interconectadas

C El aparato de Golgi tiene ribosomas, el RE no

D No hay ninguna diferencia, son parte de la misma organela[This object is a pull tab]

R es pu es ta B

Slide 85 (Answer) / 144

32 ¿Qué organela recibe y modifica las sustancias desde el retículo endoplásmico? A Nucleo B Ribosomas C Lisosomas D Aparato de Golgi

Slide 86 / 144

(40)

32 ¿Qué organela recibe y modifica las sustancias desde el retículo endoplásmico? A Nucleo B Ribosomas C Lisosomas D Aparato de

Golgi [This object is a pull tab]

R es pu es ta D

Slide 86 (Answer) / 144

Lisosomas

Algunas proteínas del aparato de Golgi se transportan a los lisosomas. Como su nombre indica, un lisosoma es una organela que descompone otras sustancias.

(lisis: causar la destrucción) "alimento"

Membrana plasmática Lisosoma Digestión Vacuola alimentaria Lisosoma engulliendo una organella dañada Aparato de Golgi RE rugoso inmersión de la partícula Vesícula transportadora ) conteniendo enzimas hidrolíticas inactivas) Se componen de enzimas hidrolíticas encerradas dentro de una membrana. Las enzimas hidrolíticas descomponen los polímeros en monómeros a través de la hidrólisis

Slide 87 / 144

Lisosomas

Los lisosomas pueden fusionarse con organelas que contienen alimentos llamadas vacuolas y luego las enzimas digieren la comida, liberando nutrientes en la célula. Los protistas hacen esto.

Las proteínas dañadas o que no sean necesarias pueden llegar a ser encerradas dentro de una vesícula

membranosa que luego se fusiona con un lisosoma. Las moléculas orgánicas en el proceso de

descomposición son recicladas y reutilizadas por la célula.

Slide 88 / 144

(41)

Un peroxisoma es un tipo específico de lisosoma que se forma y se descompone en peróxido de hidrógeno (H2O2), que es tóxico

para las células.

En todas las células, se forma peróxido de hidrógeno constantemente (a partir de la combinación de hidrógeno y oxígeno como productos secundarios del metabolismo) y tiene que ser desglosado rápidamente.

Nota importante:

Los peroxisomas no son parte del sistema de endomembranas.

Peroxisomas

Slide 89 / 144

33 ¿Qué organela contiene enzimas hidrolíticas que degradan otras sustancias? A Retículo Endoplasmático B Aparato de Golgi C Lisosomas D Vacuolas

Slide 90 / 144

33 ¿Qué organela contiene enzimas hidrolíticas que degradan otras sustancias?

A Retículo Endoplasmático B Aparato de

Golgi C Lisosomas

D Vacuolas [This object is a pull tab]

R es pu es ta C

Slide 90 (Answer) / 144

(42)

34 ¿Cuál NO es una función de los lisosomas?

A ayudar a la célula en la creación de ribosomas

B fusionándose con vacuolas para digerir los alimentos

C descomponiendo los polímeros en monómeros D reciclando partes desgastadas de la célula

Slide 91 / 144

34 ¿Cuál NO es una función de los lisosomas?

A ayudar a la célula en la creación de ribosomas

B fusionándose con vacuolas para digerir los alimentos

C descomponiendo los polímeros en monómeros

D reciclando partes

desgastadas de la célula [This object is a pull tab]

R es pu es ta A

Slide 91 (Answer) / 144

Bicapa fosfolipídica Fosfolípidos Carbohidratos Glucoproteínas Proteína globular Proteína canal Colesterol Glucolípidos Proteína de superficie Proteína globular (integral)

Filamento del citoesqueleto Proteína periférica Proteína de alfa-hélice (proteína integral)

Recuerda la membrana plasmática es una bicapa fosfolípidica con proteínas y otras moléculas intercaladas

Membrana Plasmática

Algunas proteínas del aparato de Golgi se incrustan en la membrana. Otros son transportadas a través de la membrana para el medio ambiente externo.

Slide 92 / 144

(43)

Membrana Plasmática

· Permeabilidad Selectiva · Protección

· Apoyo Estructural

Las 3 principales funciones de la membrana plasmática:

Slide 93 / 144

El transporte pasivo es el movimiento de sustancias a partir de una zona de alta

concentración a un área de baja concentración y sin el requisito de un aporte de energía. Los tipos incluyen difusión, ósmosis y difusión facilitada.

Transporte de Membrana - Revisión

El transporte activo es el movimiento de sustancias a partir de

una zona de baja concentración a un área de alta concentración y requiere un aporte de energía

Transporte

pasivo Transporte Activo

(REQUIERE ENERGÍA)

Slide 94 / 144

35 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el papel de los fosfolípidos en la formación de las membranas es la correcta?

A Son completamente insolubles en agua B Forman una sola hoja en el agua

C Forman una estructura en la que la porción hidrófoba se enfrenta hacia afuera

D Forman una estructura selectivamente permeable

Slide 95 / 144

(44)

35 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el papel de los fosfolípidos en la formación de las membranas es la correcta?

A Son completamente insolubles en agua B Forman una sola hoja en el agua

C Forman una estructura en la que la porción hidrófoba se enfrenta hacia afuera

D Forman una estructura selectivamente permeable [This object is a pull tab]

R es pu es ta D

Slide 95 (Answer) / 144

36 El transporte activo mueve moléculas

A a favor de su gradiente de concentración sin el uso de energía

B a favor de su gradiente de concentración utilizando energía

C en contra de su gradiente de concentración sin el uso de energía

D en contra de su gradiente de concentración utilizando energía

Slide 96 / 144

36 El transporte activo mueve moléculas

A a favor de su gradiente de concentración sin el uso de energía

B a favor de su gradiente de concentración utilizando energía

C en contra de su gradiente de concentración sin el uso de energía

D en contra de su gradiente de concentración utilizando energía [This object is a pull tab]

R es pu es ta C

Slide 96 (Answer) / 144

(45)

37 ¿Cuál de los siguientes procesos incluye todos los demás?

A transporte pasivo B difusión facilitada

C difusión de un soluto a través de una membrana D ósmosis

Slide 97 / 144

37 ¿Cuál de los siguientes procesos incluye todos los demás?

A transporte pasivo B difusión facilitada

C difusión de un soluto a través de una membrana

D ósmosis

[This object is a pull tab]

R es pu es ta A

Slide 97 (Answer) / 144

Muchas proteínas producidas por la célula son demasiado grandes para pasar a través de la membrana, incluso utilizando un portador de proteínas o proteínas integrales. ¿Cómo salen estas macromoléculas de la célula?

Cuando la sustancia necesita otras maneras de entrar o salir de una célula, entrarán y saldrán por la fusión con la membrana celular.

Las Macromolécules y la

Membrana Plasmática

Proteínas integrales (monotópicas) Proteínas integrales (transmembrana) Proteínas periféricas

Existen varias funciones especiales de la membrana tal como que las sustancias más grandes entren y salgan de la célula.

Proteínas periféricas

Slide 98 / 144

(46)

Para excretar una macromolécula a partir de la célula, las vesículas que encierran las proteínas se fusionan con la membrana plasmática y las vesículas a continuación, se abren y vierten su contenido fuera de la célula. Este proceso se conoce como exocitosis. La vesícula se convertirá en parte de la membrana celular.

Exocytosis

Así es como las proteínas secretoras salen de la célula desde el aparato de Golgi . Esto es cierto para la insulina en el páncreas. Vesícula secretora Materiales para secreción Membrana plasmática Citoplasma Fluído extracelular

Exocitosis

Slide 99 / 144

La insulina es una hormona de proteína producida por ciertas células del páncreas que permite a las células obtener glucosa (azúcar) en la sangre.

La insulina es una proteína secretora hecha en el RE rugoso. Específicamente, se secreta fuera de las células del páncreas en el torrente sanguíneo.

Insulina - Una proteína secretora

Slide 100 / 144

Lo opuesto de la exocitosis es la endocitosis.

En este proceso, la célula absorbe macromoléculas u otras partículas mediante la formación de vesículas o vacuolas de su membrana plasmática.

Endocitosis

fluído extracelular citoplasma Vesícula

Así es como muchos protistas ingieren partículas de alimentos

Slide 101 / 144

(47)

3 tipos de endocitosis

Fagocitosis Pinocitosis Endocitosis mediada

por receptores Vesícula Citoplasma Fagosoma (vesícula alimentaria) Pseudópodo Cubierta proteínica Vesícula cubierta Hoyo revestido Sólido Membrana plasmática

Slide 102 / 144

Fagocitosis Es para tomar en partículas sólidas. ("fago" significa comer)

Pinocitosis Es para tomar en líquidos. Sin embargo lo que la

célula quiere no es el propio líquido, pero las sustancias que se disuelven en el líquido. ("pino" significa beber)

Endocitosis mediada por receptor requiere la ayuda de una

capa de proteína y receptor en la membrana para atravesarla.

3 Tipos de Endocitosis

Slide 103 / 144

38 El proceso por el cual una célula ingiere grandes partículas sólidas, por lo tanto, se conoce como "comer célula".

A Pinocitosis B Fagocitosis C Exocitosis D Osmoregulación

Slide 104 / 144

(48)

38 El proceso por el cual una célula ingiere grandes partículas sólidas, por lo tanto, se conoce como "comer célula".

A Pinocitosis B Fagocitosis C Exocitosis D Osmoregulación

[This object is a pull tab]

R es pu es ta B

Slide 104 (Answer) / 144

39 Vesículas recubiertas de proteínas se mueven a través de la membrana plasmática a través de este proceso

A Fagocitosis B Transporte Activo

C Endocitosis mediada por receptor D Pinocitosis

Slide 105 / 144

39 Vesículas recubiertas de proteínas se mueven a través de la membrana plasmática a través de este proceso

A Fagocitosis B Transporte Activo

C Endocitosis mediada por receptor D Pinocitosis

[This object is a pull tab]

R es pu es ta C

Slide 105 (Answer) / 144

(49)

40 Después de que una vesícula vacía su contenido fuera de una célula, la vesícula se convierte en parte de

A Aparato de Golgi B La membrana plasmática C Otra vesícula D El fluido extracelular

Slide 106 / 144

40 Después de que una vesícula vacía su contenido fuera de una célula, la vesícula se convierte en parte de

A Aparato de Golgi B La membrana plasmática C Otra vesícula

D El fluido extracelular

[This object is a pull tab] B R es pu es ta

Slide 106 (Answer) / 144

Conversión de

Energía en las

Organelas

Volver a la Tabla de Contenidos

Slide 107 / 144

(50)

Conversión de Energía en las Organelas

Los cloroplastos residen en las células vegetales y algunos

protistas y convierten la radiación solar en energía almacenada en la célula para su uso posterior.

Las mitocondrias residen en todas las células eucariotas y

convierten la energía química de la glucosa en ATP. Curiosamente, ambas cloroplastos y mitocondrias tienen su propio ADN, separada de la que se encuentra en el núcleo de la célula. También tienen una doble membrana celular.

Slide 108 / 144

cloroplasto eucariota Membrana externa

Membrana interna Tilacoide

Cloroplastos

Estas organelas convierten la

energía solar en energía química mediante la fotosíntesis. Los cloroplastos se dividen en tres grandes compartimentos mediante membranas internas · Tilacoides · Estroma · Espacio intermembranoso Estroma

Slide 109 / 144

Tilacoides

En los procariotas, los tilacoides son áreas altamente plegadas de las membranas .

En las eucariotas, se apilan en los cloroplastos. El fluido fuera de estas pilas de tilacoides se denomina estroma, que es donde se

lleva a cabo el ciclo de Calvin Recuerda que durante la fotosíntesis tienen lugar en el tilacoide las reacciones dependientes de la luz.

cloroplasto eucariota Membrana externa

Membrana interna Tilacoide

Slide 110 / 144

Referencias

Documento similar

¿Cuál de las siguientes respuestas es verdadera acerca del trabajo que ejerce la fuerza gravitatoria mientras el objeto se mueve hacia arriba y luego hacia abajo?. A El trabajo

Pero los otros, desarmados, caminaron entre soldados enfurecidos, tanto católicos como protestantes y nunca fueron tocados, porque eran fuertes en la fuerza del Dios de Israel

Nota: Artículo sustituido por Disposición reformatoria Séptima, numeral 2 de Ley No. 144.- La autoridad sanitaria nacional, a través de la entidad competente podrá

2 Holding the slide (B 702) with your left hand and restraining the recoil spring guide (B 707) with your thumb, place the slide (B 701 } in the frame (B 700) along its guide

ARTÍCULO 3°.- Dejar establecido que el PROGRAMA DE BECAS FORMACIÓN PROFESIONAL, creado por la Resolución ministerial N° 144/06, será implementado conforme las siguientes líneas

Los rumiantes se alimentan de hierba y de otros vegetales que contienen celulosa, almidón, pectina y hemicelulosa, , estos animales no poseen enzimas que puedan

La acción de los macroorganismos, vegetales y animales, permite mejorar la estructura y fertilidad de los suelos, favorecer la formación de humus, desarrollar la

De entrada decidimos tomar unos vinitos por Aranda, y al primero que fuimos fue al Lagar de Isilla donde nos comimos unos de los muchos tipos de pinchos que tienes para degustar en