Biologia Flashcards
La célula
Unidad de estructura y función de todo ser
Leeuwenhoek
Describió por primera vez las células ( bacterias y espermatozoides )
Robert Hooke
Cortes de corcho, encontró pequeñas celdillas a las que les dio nombre células
M. Schleiden
La célula es la unidad estructural de las plantas
T. schwann
Célula es la unidad estructural en animales
R. Virchow
Toda célula proviene de otra célula
Postulados de la teoría celular
- Anatómico : todos los seres vivos están formados por una o más células
- Fisiológico: en las células se llevan a cabo todas las reacciones metabólicas
- Origen: las nuevas células se forman por división de las que ya existen
Bioelementos o elementos biogenesicos
95% Carbono, hidrógeno, oxígeno , nitrógeno
4.5% azufre, fósforo , magnesio, calcio, potasio, cloro
Carbohidratos
Compuestos formados por C, H y O, de rápida absorción y forman estructuras celulares como membranas, combustible para proceso respiratorio, constituyen ácidos nucleicos
Monosacaridos
Carbohidratos. Constituidos por átomos de carbono. Ejemplos: glucosa, fructosa y galactosa.
Disacaridos
Unión por medio de un enlace glucosidico de dos azucares sencillos.
Sacarosa
Disacarido. Glucosa+ fructosa
Lactosa
Disacarido. glucosa+galactosa
Maltosa
Disacarido. glucosa+glucosa
Polisacaridos
Macromoléculas constituidas por varios monosacaridos, con funciones estructurales y energéticas
Almidones
Polisacaridos. Amilosa y amilopectina . Almacenamiento energético más importante en el reino vegetal. Se encuentra en semillas y tubérculos.
Celulosa
Polisacaridos. Constituye paredes celulares de vegetales
Glucógeno
Polisacaridos. Almacenamiento de carbohidratos en células animales, se encuentra en tejido muscular y en el hígado
Lípidos
Compuestos orgánicos formados por una molécula de glicerol y tres ácidos grasos, son insolubles en agua. Fungen como reserva energética, son aislantes térmicos, forman parte de la membrana celular
Grasas
Lípidos.
Saturadas: sólido a a ambiente
Insaturadas: líquidas a temperatura ambiente (aceites)
Aminoácidos
Moléculas compuestas por un grupo carboxilo, un grupo amino, una cadena lateral y un hidrógeno.
Aminoacidos que intervienen en la formación de proteínas
Arginina, Triptofano, treonina, lisina, valina, isoleucina, metionina, fenilananina, histidina (esenciales) cisteína, ácido aspártico, ácido glutámico, aspargina, glutamina, glicina, alanina, prolina, serina y tirosina (no esenciales)
Proteínas fibrosas
En forma de hebras, proporcionan soporte mecánico a las células y aparecen como componentes de tendones, piel y huesos.
Proteinas globulares
Con formas esféricas, participan en procesos vitales como enzimas y anticuerpos
Desnaturalización
Cambios drásticos en proteínas al exponerse a cambios de pH o temperatura que produce un desarreglo en la secuencia de aminoacidos
Ácidos nucléicos
Polímeros formados por nucleótidos, cada uno formado por un azúcar, un ión de fosfato y una base nitrogenada
Vitamina B1 Tiamina
Formación de coenzimas importantes para el ciclo de Krebs
Vitamina B2 Riboflavina
Formación de coenzimas en el transporte de electrones
Vitamina B3 Niacina
Formación de coenzimas que forman parte de los transportadores de electrones
Vitamina B6 Piridoxina
Participante en el metabolismo de los aminoácidos y los ácidos grasos
Vitamina B12 Cianocobalamina
Maduración de los glóbulos rojos
Vitamina C Ácido ascórbico
Necesaria para la síntesis de sustancias fundamentales como colágeno y dentina
Vitamina K Naftoquinona
Interviene en la síntesis de los factores de coagulación hepáticos
Vitamina E Tocoferol
Antioxidante, mantiene la resistencia de la hemólisis
Vitamina D Calciferol
Favorece la absorción de Ca en el intestino, interviene en la formación de huesos y dientes
Vitmina A Retinol
Formación de pigmentos visuales, en el hueso promueve la formación de colágeno
Citoplasma
Región de la célula que se localiza entre la membrana celular y el núcleo, contiene los componentes químicos y estructurales necesarios para la integración de los distintos componentes celulares
Citoesqueleto
Armazón protéico que da forma y sostén a la célula
Membrana celular o plasmática
Estructura formada por lípidos, proteínas y carbohidratos que permite la transmisión de mensajes
Transporte pasivo
Las sustancias pasan de un lado a otro de la membrana, movidas por la diferencia en concentración de la sustancia que las desplaza de una zona de mayor a otra de menos concentración
Difusión simple
Movimiento de átomos de una área de mayor a una de menor concentración
Ósmosis
Movimiento de agua a través de una membrana, desde una región de mayor a otra de menor concentración
Transporte activo
El movimiento ocurre de una región de menor concentración a una de mayor, esto implica un gasto energético suministrado en forma de ATP (Ejemplo: bombas de iones)
Pared celular
Capa rígida externa a la membrana plasmática, formada por celulosa en vegetales y quitina en hongos. Da soporte mecánico y protección
Núcleo
Rector de las funciones celulares, contiene cromosomas y al nucleolo, controla la herencia y dirige la división celular
Nucleolo
Conglomerado de ARN y proteinas que forman ribosomas
Centriolos
Estructuras que originan el huso en la mitosis y forman cilios y flagelos
Retículo endoplásmico
Red membranosa que comunica la membrana plasmática con el núcleo
Liso: síntesis y transporta líquidos
Rugoso: ribosomas y síntesis de proteínas
Ribosomas
Gránulos densos formados de ARN sintetizan proteínas
Aparato de Golgi
Continuación de retículo endoplásmico, se distinguen vesículas y cisternas membranosas, almacena, modifica, sintetiza, empaqueta y transporta diversas moléculas
Lisosomas
Estructuras esféricas que contienen enzimas digestivas, efectúan la degradación o digestión de nutrientes, bacterias, organelos, etc
Peroxisomas
Estructuras que contienen enzimas catalasas, participan en procesos oxidativos
Vacuolas
Huecos en el citoplasma que funcionan como almacén
Mitocondrias
Sitios donde se realiza la respiración celular y se produce energía (ATP)
Cloroplastos
Organelos exclusivos de plantas y algas con clorofila. Es donde se efectúa la fotosístesis
Plástidos
Exclusivos de células vegetales, contienen diversos pigmentos que le proporcionan color a la planta, flores y frutos; otros almacenan almidón, lípidos o proteínas
Células procariontas
Carecen de núcleo
Reproducción comúnmente por bipartición
Células eucariontas
Tienen núcleo
Reproducción por mitosis
Anabolismo
Reacciones químicas que permiten a partir de sustancias sencillas, producir sustancias complejas, pero requieren energía para llevarse a cabo
Catabolismo
Reacciones químicas que desdoblan sustancias complejas para dar paso a sustancias más simples con liberación de energía
Enzimas
Proteínas que actúan como catalizadores, aumentan la velocidad de las reacciones sin sufrir alteración.
La mayoría recibe su nombre de acuerdo con el sustrato sobre el que actúan y la terminación -asa.
Seis grandes grupos de enzimas
Oxido-reductasas, transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas y ligasas
Sustratos
Moléculas de los reactivos que se encuentran en el sitio activo
Coenzimas
Moléculas auxiliares para enzimas, ayudan a debilitar los enlaces del sustrato para que estas puedan reaccionar con la enzima
ATP
Adenosín trifosfato
Una de las fuentes de energía más importante para los sistemas biológicos
Los ATP están formados por…
Una pentosa (ribosa) adeninda (base nitrogenada) y tres grupos fosfatos
Fotosíntesis
Proceso donde se transforma la energía solar en energía química aprovechable y es la principal fuente de materia orgánica
6CO2+6H2O+energía = C6H12O6+6O2
Fase luminosa del la fotosíntesis
Captación de energía luminosa y la excitación se las moléculas de clorofila liberando electrones
Cloroplastos
Cada célula presenta entre 25 y 75 cloroplastos, formados por; estroma, tilacoides, grana, lamelas y varios pigmentos como clorofila A y B
Clorofila
Se encuentra dentro del tilacoide, capta energía primaria que proporciona la luz del sol y la transforma en energía química
Agua durante la fotosíntesis
La absorbe la raíz y transporta sales minerales, dentro de los tilacoides por fotólisis se rompe la molécula del agua para formar O2 que se desprende a la atmósfera
CO2 durante la fotosíntesis
Se utiliza para la formación de glucosa y se intercambia por oxígeno a través de los estomas, que se encuentran en la hoja
Fase oscura de la fotosíntesis
Se le conoce también como ciclo de calvin o fijación de carbono, se efectúa en el estoma de los cloroplastos, donde se usa el ATP Y NADPH para convertir el CO2 y el H2O en glucosa.
La glucosa que se obtiene en la fase oscura se utiliza en la nutrición se las plantas y los seres vivos que se alimentan de ellas, el ADP se usa en la fase luminosa como materia prima para la formación de ATP y el NADP se utiliza como materia prima para formar NANPH + H.
Respiración aerobia
Respiración que requiere oxígeno y emite CO2
C6H12O6 = 6 CO2 + 6 H2O + energía
La respiración aerobia se realiza en tres fases:
Glucólisis (en el citoplasma)
Ciclo de krebs (en la matriz mitocondrian)
Cadena respiratoria (en las crestas mitocondriales)
Glucólisis
En el citoplasma se rompe la molécula de glucosa en dos moléculas de ácido pirúvico (piruvato), dos moléculas de ATP y dos de NADH
Cadena respiratoria
C6H12O6+ 6 O2 = 6 CO2 + 6 H2O + 38ATP
Fosforilación quimiosmótica
Movimiento de protones de un lado al otro del compartimiento de la mitocondria permite la generación de energía para fosforilar al ADP a ATP
Balance energético de la respiración aerobia
28 ATP netos
2 ATP glucólisis
2 ATP ciclo de Krebs
24 ATP se generan en la cadena de transporte de electrones
Respiración anaerobia
Ocurren en ausencia de oxígeno, se efectúan en dos fases: glucólisis y fermentación láctica o fermentación alcohólica
Fermentación ácida
Es común en bacterias anaeróbicas y mamíferos
El ácido pirúvico se reduce convirtiéndose en lactato o ácido láctico C3H6O3
Algunos animales pueden producir ácido láctico si no hay suficiente oxígeno en la célula
Fermentación alcohólica
El ácido pirúvico sufre una descarboxilación enzimática con lo cual se transforma en acetaldehído para convertirse después en alcohol etílico o etanol C2H5OH y CO2
Reacción química de respiración anaerobia
Glucosa = C2H5OH o C3H6O3 + CO2 + 2 ATP
Fases del ciclo celular
G1- primer intervalo
S- Síntesis
G2- segundo intervalo
M- Mitosis
Fase G1
5 horas
La célula duplica su tamaño y aumenta la cantidad de organelos, enzimas y otras moléculas
Fase S
8 horas
Duplicación del ADN y proteínas asociadas, existen ahora dos copias de la información genética de la célula
Fase G2
6 horas
Las estructuras necesarias para la división empiezan a montarse, los cromosomas empiezan a condensarse
Fase M
50-60 minutos
Se separan los dos juegos de cromosomas, división celular por mitosis
Fases de la mitosis
Profase
Metafase
Anafase
Telofase
Dos etapas del ciclo celular
Interfase: G1, S Y G2
División celular: M
Cromosomas
Estructuras donde se encuentran los genes dentro de las células, contienen ADN y proteína
El ADN está constituido por:
un azúcar- desoxiribosa
un gruppo fosfato - PO4
y bases nitrogenadas diferentes
Bases nitrogenadas pimirídicas
Formadas por anillo simple
Timina y Citosina
Bases nitrogenadas púricas
Formadas por anillo doble
Adenina y guanina