La célula Flashcards

1
Q

¿Quiénes crearon la teoría celular?

A

Fue establecida por los alemanes Schleiden y Schwann en 1839. Más tarde, fue completada por Virchow en 1855

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2
Q

¿Qué establece la teoría celular?

A
  1. Todos los organismos están formados por una o más células.
  2. La célula es la unidad estructural y funcional de los seres vivos.
  3. Toda célula procede de otra ya existente.
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3
Q

¿Quién demostró la universalidad de la teoría celular?

A

Santiago Ramón y Cajal demostró la individualidad de las neuronas y por lo tanto, se comprobó la universalidad de esta teoría al aplicarse al tejido nervioso.

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4
Q

¿Qué establece la teoría endosimbiótica?

A

Lynn Margulis observó que las mitocondrias y cloroplastos son similares a las bacterias en forma y tamaño. Además, poseen ADN propio y ribosomas 70 S (propios de las bacterias). Por lo tanto, estableció que:
Las mitocondrias proceden de bacterias aerobias y los cloroplastos de bacterias fotosintéticas, llegando a establecer una relación endosimbiótica con células eucariotas ancestrales.

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5
Q

¿Cuántos tipos de organización celular hay?

A

Dos tipos que se clasifican según el grado de complejidad: procariotas o eucariotas.

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6
Q

¿Cuál es la diferencia fundamental entre una célula procariota y una célula eucariota?

A

La presencia o ausencia del núcleo. Las células procariotas tienen el ADN suelto en el citoplasma; mientras que las células eucariotas tienen el ADN protegido por la envoltura nuclear.

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7
Q

¿Cuáles son las principales características de una célula procariota?

A
  1. Presentan una MP que delimita el CP
  2. Rodeando a la MP se encuentra una pared celular rígida que da forma a la célula.
  3. En el CP se encuentran una gran cantidad de ribosomas (70S) y algunas inclusiones con sust. de reserva.
  4. El ADN es circular bicatenario y no está asociado a histonas. Además, hay pequeñas moléculas de ADN circular y doble hélice (plásmidos)
  5. Algunas bacterias pueden presentar: flagelos, fimbrias, cápsulas, sistemas internos de membrana…
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8
Q

¿Cuáles son las funciones de los flagelos, fimbrias y cápsulas?

A
  • Los flagelos son apéndices externos implicados en el movimiento.
  • Las fimbrias son apéndices tubulares rígidos que permite el intercambio de ADN o la adhesión de la bacteria al hospedador.
  • La cápsula es una envoltura que recubre la pared celular y protege a la bacteria.
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9
Q

¿Cuáles son las principales características de una célula eucariota (parte I)?

A
  1. La MP constituye el límite externo de la célula y se encarga de regular el transporte e intercambio de sust. con el medio externo.
  2. A veces, existe una pared celular rígida que rodea a la MP (de celulosa en las vegetales y de quitina en las animales).
  3. En el CP se encuentran los orgánulos celulares y está ocupado por unos filamentos proteicos (citoesqueleto) que intervienen en la formación de cilios/flagelos, movimientos intracelulares y división celular.
  4. Los ribosomas son 80S y se encargan de la síntesis de proteínas.
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10
Q

¿Cuáles son las principales características de una célula eucariota (parte II)?

A
  1. Las mitocondrias y cloroplastos están rodeados por una doble membrana y su función es obtener energía mediante la respiración celular/fotosíntesis.
  2. Poseen un complejo sistema interno de membranas: RE y AG que se encargan de la síntesis de moléculas y su distribución; además de la secreción de sustancias al exterior.
  3. También tienen: vacuolas y lisosomas cuya función es degradar sust. en el interior de las vacuolas digestiva debido a que contienen enzimas esenciales.
  4. Presentan un núcleo delimitado por una doble membrana y en su interior se encuentra la cromatina (ADN asociado a histonas). Además, la membrana nuclear tiene unos poros que comunican el nucleoplasma con el CP.
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11
Q

¿Cuáles son las diferencias fundamentales entre la célula eucariota animal o vegetal?

A

La célula eucariota animal: No tiene pared celular de celulosa, sus vacuolas son pequeñas y numerosas, el núcleo suele estar en el centro, hay un par de centriolos y pueden haber cilios, flagelos o emitir pseudópodos.

La célula eucariota vegetal tiene una pared de celulosa, sus vacuolas son grandes y en poca cantidad y la presencia de plastos.

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12
Q

¿Qué es la membrana plasmática? ¿Cuál es su función?

A

Envoltura que rodea a la célula. Permite el intercambio de energía y materia entre la célula y el exterior.

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13
Q

¿De qué está compuesta la membrana plasmática?

A

De lípidos (40%), proteínas (52%) y glúcidos (8%)

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14
Q

¿Qué clase de lípidos se encuentran en la MP?

A
  • Fosfolípidos.
  • Glucolípidos: Sólo están en la cara externa de la MP.
  • Esteroles (colesterol): Sólo se encuentra en las MP de las células eucariotas, siendo más abundantes en las animales.
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15
Q

¿Qué clase de proteínas se encuentran en la MP?

A

Diferenciamos entre:

  • Proteínas intrínsecas: Se encuentra de forma parcial o total en la bicapa. A su vez se divide en proteínas transmembranales (atraviesan la bicapa y sobresalen a ambos lados de ella) o proteínas asociadas a la cara externa/interna (las glucoproteínas siempre se disponen en la cara externa).
  • Proteínas periféricas: Adosadas a la bicapa ya sea en el exterior o interior.
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16
Q

¿Qué clase de glúcidos se encuentran en la MP? ¿Cómo es su distribución?

A

Los oligosacáridos. Su distribución es asimétrica, sólo se sitúan en la cara externa de la membrana (glucocálix)

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17
Q

¿Cómo es la estructura de la MP?

A

Estructura de mosaico fluido: La MP está formada por un mosaico fluido de proteínas inmersas en una bicapa lipídica formada por fosfolípidos, colesterol y glucolípidos. Es fluida porque los lípidos y proteínas se pueden desplazar lateralmente. Y su distribución es asimétrica, porque sus componentes glucídicos se sitúan exclusivamente en la capa externa.

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18
Q

¿Cómo es el modelo de mosaico fluido?

A

Universal, se aplica a todos los tipos celulares y a todas las membranas celulares.

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19
Q

¿Cuáles son las funciones de la MP?

A

Delimitar la célula (separar el CP de los orgánulos)
Controlar el intercambio y transporte de sustancias (barrera selectiva)
Realizar procesos de endocitosis y exocitosis.

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20
Q

¿Cómo es el transporte a través de la MP? ¿En qué se diferencia?

A

Las MP presentan una permeabilidad selectiva, permite el paso de ciertas sustancias. Se diferencian según se transporte moléculas pequeñas o macromoléculas.

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21
Q

¿Cómo es el transporte de moléculas pequeñas?

A

Se divide en transporte pasivo o transporte activo.

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22
Q

¿Cómo es el transporte pasivo?

A

Se realiza a favor del gradiente de concentración o de carga y sin requerir gastos de energía (difusión).

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23
Q

¿Cómo puede ser la difusión a través de la MP?

A

Puede ser simple o facilitada.

  • Simple: A través de la bicapa lipídica.
  • Facilitada: Mediada por proteínas.
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24
Q

¿Cómo es el transporte activo?

A

Se realiza en contra de gradiente, intervienen proteínas y requiere un gasto de energía (Bomba de sodio-potasio)

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25
Q

¿Cómo es el transporte de macromoléculas?

A

La entrada de grandes moléculas al interior de la célula se llama endocitosis y la expulsión por vesículas al exterior se llama exocitosis.

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26
Q

¿Cómo es la endocitosis?

A

Proceso por el cual la MP se invagina y engloba las partículas del medio formando una vesícula (vesículas endocíticas) . Puede ser de dos tipos: pinocitosis o fagocitosis.

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27
Q

¿Cómo es la pinocitosis?

A

Entrada de fluidos y moléculas disueltas a través de vesículas pinocíticas.

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28
Q

¿Cómo es la fagocitosis?

A

Entrada de grandes partículas formando unas vesículas llamadas fagosomas.

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29
Q

¿Cómo es la exocitosis?

A

Salida de moléculas al exterior mediante vesículas de secreción.

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30
Q

¿Qué es la pared celular? ¿Cuál es su composición? ¿Cómo es su estructura?

A

La pared celular es la capa que rodea a la célula vegetal. Sus componentes son: celulosa, hemicelulosa y pectinas. Su estructura se compone de: lámina media, pared primaria y pared secundaria.

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31
Q

¿Cuál es la función de la pared celular?

A

Dar forma y rigidez a la célula.
Impedir la rotura de las células en medios hipotónicos.
Impermeabilizar la superficie vegetal para evitar la pérdida de agua.
Es responsable del erguimiento de la planta.

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32
Q

¿Qué es el citoplasma?

A

Es la parte de la célula comprendida entre la MP y el núcleo. Formado por el citosol (se realiza la glucólisis), citoesqueleto y orgánulos celulares.

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33
Q

¿Qué es el citoesqueleto? ¿Cuál es su función?

A

Red de filamentos proteicos (microfilamentos de actina, filamentos intermedios y microtúbulos). Es responsable de la forma de la célula, los cambios de formas, el desplazamiento de la célula y el movimiento de los orgánulos.

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34
Q

¿Cómo son los microtúbulos?

A

Son formaciones cilíndricas que están formadas por una proteína globular (tubulina). Pueden formar estructuras estables (centriolos, cilios/flagelos) o inestables (huso mitótico, pseudópodos y citoesqueleto).

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35
Q

¿Cuál es la función de los microtúbulos?

A
  • Movimiento de la célula mediante la formación de pseudópodos.
  • Dar forma a la célula.
  • Transporte intracelular de orgánulos (vacuolas, vesículas…)
  • Formación del huso mitótico en la división celular.
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36
Q

¿Cuáles son los orgánulos no membranosos que forman el citoplasma?

A

El centrosoma, cilios/flagelos, ribosomas y las inclusiones citoplasmáticas.

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37
Q

¿Qué es el centrosoma? ¿Dónde se sitúa?

A

El centrosoma es MTOC; por lo tanto, de él derivan todas las estructuras formadas por microtúbulos (cilios/flagelos, huso acromático, estructura del citoesqueleto).
Es un orgánulo exclusivo de la célula animal y se encuentra próximo al núcleo.

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38
Q

¿De qué está compuesto el centrosoma?

A

Está formado por dos centriolos perpendiculares entre sí y rodeados por un material denso electrónicamente (material pericentriolar).

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39
Q

¿De qué se compone cada centriolo?

A

Cada centriolo consta de 9 tripletes que se disponen formando un cilindro. Esta estructura se mantiene gracias a una proteína (nexina) que forma puentes que unen a los tripletes.
Cada triplete consta de un microtúbulo completo (A) que se fusiona con dos incompletos (B y C)

40
Q

¿Qué son los cilios/flagelos? ¿Cómo es su estructura?

A

Son prolongaciones móviles de la superficie celular. Se diferencian en tamaño y número (los cilios son más cortos y abundantes)
En su estructura diferenciamos: corpúsculo basal o cinetosoma, zona de transición y axonema/tallo.

41
Q

¿Cómo es el corpúsculo basal de los cilios/flagelos?

A

Se sitúa en la base, justo debajo de la MP y tiene una estructura similar a la de un centriolo: 9 tripletes de microtúbulos con un eje tubular central del que parten 9 láminas radiales.

42
Q

¿Cuál es la función de los cilios/flagelos?

A

Permitir el desplazamiento de la célula. Y en el caso de los cilios, crear turbulencias alrededor de la célula para atraer el alimento o mover las partículas.

43
Q

¿Qué son los ribosomas? ¿Cuál es su estructura? ¿Dónde se encuentran?

A

Los ribosomas son orgánulos sin membrana formados por ARNr y proteínas.
Están formados por una subunidad mayor (60S) y otra menor (40S) separadas por el citoplasma.
Se encuentran libres en el CP, aislados o unidos formando polirribosomas; o pueden estar adheridos a la matriz de las mitocondrias/cloroplastos.

44
Q

¿Cuál es la función de los ribosomas?

A

Sintetizar las proteínas. El ARNm se une a la subunidad menor para asociarse posteriormente a la subunidad mayor. Una vez acabada la síntesis, las subunidades se separan. (traducción)

45
Q

¿Cuál es la función de las inclusiones citoplasmáticas?

A

Sirven como fuente de reservas de compuestos.

46
Q

¿Qué son los orgánulos membranosos?

A

Compartimentos con distintas funciones delimitados por una membrana.

47
Q

¿Cómo se clasifican los orgánulos?

A

Se clasifican según su estructura y función:

  • RE, AG, y las vacuolas: Membrana simple e intervienen en la síntesis, clasificación y empaquetamiento de diversas sustancias.
  • Mitocondrias, peroxisomas y cloroplastos: Implicados en el metabolismo energético de la célula. Doble membrana (excepto peroxisomas). Las mitocondrias y cloroplastos presentan ribosomas 70S y ADN propio.
48
Q

¿Qué es el retículo endoplasmático?

A

Complejo red de membranas que delimitan en su interior una serie de cavidades.
Se comunica con el AG y la membrana nuclear.

49
Q

¿Cuántos tipos hay de RE?

A

Dos: el retículo endoplasmático rugoso (RER) o retículo endoplasmático liso (REL)

50
Q

¿Qué es el RER?

A

Orgánulo formado por cisternas y vesículas comunicadas entre sí y que tienen ribosomas adheridos a la cara citoplasmática (riboforinas).

51
Q

¿Cuáles son la función del RER?

A

Síntesis de proteínas, almacenamiento de proteínas en el lumen, glucosilación de proteínas y transporte de estas hacia los orgánulos.

52
Q

¿Qué es el REL?

A

Orgánulo que forma un sistema de túbulos membranosos interconectados entre sí y con el RER. No contiene ribosomas.

53
Q

¿Cuáles son las funciones del REL?

A

Síntesis de lípidos, detoxificación y contracción muscular (almacenamiento de calcio).

54
Q

¿Qué es el aparato de Golgi?

A

Está formado por cisternas apiladas, con una parte próxima al RER (cara proximal/cis) y otra opuesta (cara distal/trans).
Próximas a la cara cis encontramos vesículas de transición y próximas a la cara trans de secreción.

55
Q

¿Qué contienen las vesículas del AG? Describe el proceso e indica a dónde van las vesículas.

A

Las vesículas contienen proteínas modificadas que van a la MP, medio extracelular o a los lisosomas.
El AG forma vesículas de secreción que se fusionan con la MP y liberan el contenido al medio celular.

56
Q

¿Cuáles son las funciones del AG?

A
  • Transporte, maduración, acumulación y secreción de proteínas procedentes del RE.
  • Glucosilación de lípidos y proteínas.
    Formación de los lisosomas.
57
Q

¿Qué son los lisosomas?

A

Pequeñas vesículas, rodeadas de membrana, procedentes del AG y que contienen enzimas hidrolíticas (digestivas).

58
Q

¿Cuál es la función de los lisosomas?

A

Son responsables de la digestión celular (macromoléculas).

59
Q

¿Qué son las vacuolas?

A

Orgánulos citoplasmáticos rodeados de membrana con un contenido elevado en agua.

60
Q

¿Cuáles son las funciones de las vacuolas?

A
  • Mantenimiento de la turgencia celular (regulación osmótica).
  • Almacenamiento de muchas sustancias (como de desechos).
61
Q

¿Qué son los peroxisomas?

A

Orgánulos esféricos rodeados de una membrana simple que se originan a partir de la gemación del RE. Contiene enzimas oxidadas (peroxidasa/catalasa).

62
Q

¿Cuáles son las funciones de los peroxisomas?

A

Realizar reacciones de oxidación.

En el hígado y riñón → detoxificación de sust. tóxicas al oxidarlas

63
Q

¿Qué son las mitocondrias? ¿Dónde se encuentran?

A

Orgánulo formado por una doble membrana donde se sintetiza ATP a partir del catabolismo de compuestos orgánicos. Se encuentran en células animales y vegetales.

64
Q

¿Cómo es la estructura de la mitocondria?

A

Posee una doble membrana (externa e interna). En la interna, hay crestas mitocondriales.
El espacio que queda limitado por las dos membranas
( espacio intermembranoso).
El espacio que queda envuelto por la membrana interna (matriz).

65
Q

¿Qué contiene la matriz mitocondrial?

A

Contiene las moléculas de ADN mitocondrial (circular y doble hebra). Y los ribosomas 70S como las bacterias.

66
Q

¿Cuál es la función de las mitocondrias?

A
  • La obtención de energía mediante la respiración celular: Oxidación aerobia de las moléculas orgánicas para sintetizar ATP.
67
Q

¿Qué ocurre en la matriz mitocondrial? ¿Y en la membrana mitocondrial interna?

A

En la matriz: Ciclo de Krebs y β-oxidación de ácidos grasos.
En la membrana mitocondrial interna: Cadena de transporte electrónico y síntesis de ATP (fosforilación oxidativa).

68
Q

¿Qué son los cloroplastos? ¿Dónde se encuentran?

A

Orgánulo limitado por una doble membrana en el que se sintetiza ATP a partir de la energía de la luz. Se encuentra en las células vegetales fotosintéticas.

69
Q

¿Cómo es la estructura de los cloroplastos?

A

Poseen una doble membrana y entre ellas se encuentra el espacio intermembranoso. La membrana externa es muy permeable y la interna carece de repliegues internos.
El espacio central delimitado por la membrana interna se denomina estroma (parecido a la matriz con contenido enzimático distinto). Contiene el ADN circular, de doble hélice y ribosomas 70S
En el estroma se encuentra la membrana tilacoidal que forma los tilacoides (pequeños sacos aplanados con forma de disco) y se organizan en grupos (grana)
Todo el sistema está interconectado formando el espacio tilacoidal.

70
Q

¿Cuál es la función principal de los cloroplastos?

A

Realizar la fotosíntesis.

  • Fase luminosa: En la membrana de los tilacoides, la energía luminosa se transforma en ATP y genera NADPH+H+
  • Fase oscura (Ciclo de Calvin): Ocurre en el estroma, necesita los productos de la fase anterior, transporta la materia inorgánica en orgánica (rica en energía).
71
Q

¿Cuál es el producto común de la mitocondria y cloroplasto? ¿Cuál es el producto específico de cada uno?

A

En ambos orgánulos se genera ATP.
En la mitocondria: CO2, NADH + H+
En los cloroplastos: O2, NADPH + H+

72
Q

¿Cuál es el metabolismo propio del cloroplasto y la mitocondria?

A

En la mitocondria: catabolismo

En los cloroplastos: anabolismo

73
Q

¿Qué es el núcleo celular? ¿Qué ocurre en él? ¿En qué se diferencian?

A

Estructura formada por una doble membrana (envoltura nuclear) que rodea al ADN separándolo del CP.
En él tiene lugar, la síntesis del ARNt
Se diferencian según el momento del ciclo celular: núcleo interfásico o mitótico.

74
Q

¿Qué es el núcleo interfásico? ¿Cuál es su composición?

A

Es el núcleo donde las fibras de cromatina están desenrolladas para permitir la transcripción y la duplicación del ADN.
Se compone de: envoltura nuclear, nucleoplasma, nucléolo y cromatina.

75
Q

¿Qué es la envoltura nuclear? ¿Cuál es su composición?

A

La doble membrana que separa el nucleoplasma del CP. Tiene poros nucleares que permiten el transporte de moléculas entre el núcleo y el CP.
Está compuesta de fosfolípidos, proteínas, colesterol…

76
Q

¿Qué es el nucleoplasma?

A

Líquido viscoso con abundante agua y numerosas biomoléculas en el interior del núcleo.

77
Q

¿Qué es el nucléolo? ¿Cuál es su composición? ¿Cuál es su función?

A

Componente del núcleo celular visible durante la interfase. Fabrica los ribosomas (síntesis del ARNr)
Se compone de ARN, ADN y proteínas.

78
Q

¿Qué es la cromatina?

A

Sustancia fundamental del núcleo interfásico compuesta por ADN asociado a histonas.

79
Q

¿Qué es la división celular o fase M?

A

Proceso por el cual a partir de una célula madre se originan dos células hijas idénticas a la progenitora. Se clasifica en mitosis y citocinesis.

80
Q

¿Qué es la meiosis?

A

Tipo de división celular especial, por el cual una célula diploide(2n) da lugar a cuatro células haploides (n) llamadas gametos que tienen la mitad de cromosomas que la célula madre. (No hay fase S)

81
Q

¿Cuántas fases hay en la mitosis?

A

Consta de 4 fases: profase, metafase, anafase y telofase.

82
Q

¿Cuántas divisiones meióticas hay en la meiosis?

A

Dos. Cada una con su profase I, metafase I, anafase I y telofase I

83
Q

¿Qué ocurre en la profase de la mitosis/profase II de la meiosis?

A
  1. Se condesa la cromatina, los cromosomas comienzan a ser visibles.
  2. Los centriolos se duplican y se desplazan a los polos opuestos formando los microtúbulos polares (huso mitótico/acromático).
  3. La membrana nuclear y el nucléolo desaparecen.
  4. Los cromosomas se unen al huso acromático. A ambos lados del centrómero, hay dos cinetocoros (MTOC) que se unen a los microtúbulos cinetocóricos.
84
Q

¿Qué ocurre en la metafase de la mitosis/metafase II?

A
  1. Los microtúbulos cinetocóricos se alargan.

2. Los cromosomas se colocan en el ecuador de la célula formando la placa metafásica o eucatorial.

85
Q

¿Qué ocurre en la anafase de la mitosis/anafase II?

A
  1. Las dos cromátidas de cada cromosoma se separan y se desplazan hacia los polos opuestos de la célula por el acortamiento de los microtúbulos cinetocóricos.
86
Q

¿Qué ocurre en la telofase de la mitosis/telofase II?

A
  1. Desaparecen los microtúbulos cinetocóricos, una vez las cromátidas llegan a los polos
  2. Los cromosomas se descondensan, dejan de ser visibles.
  3. La membrana nuclear reaparece formándose a partir del RE y restos de la anterior.
  4. Se divide el citoplasma.
87
Q

¿En qué consiste la citocinesis?

A

En la división del citoplasma.

  • En las células animales ocurre por estrangulamiento de este.
  • En las células vegetales ocurre por la formación de fragmoplastos (a partir de vesículas del AG)
88
Q

¿Qué ocurre en la primera división meiótica?

A

Los cromosomas homólogos se emparejan y se separan para dar lugar a los núcleos hijos, que contendrá un cromosoma de cada par homólogo. Este reparto se produce al azar ( variabilidad genética de los gametos)
Consta de 4 fases: profase I, metafase I, anafase I y telofase I

89
Q

¿En qué consiste la profase I?

A
  1. Los cromosomas se hacen visibles.
  2. Los cromosomas homólogos se aparean entre sí (sinapsis) mediante la formación de una estructura proteica (complejo sinaptonémico) que aparea cada gen con su homólogo formando bivalentes (dos cromosomas unidos) o tétrada (cuatro cromátidas).
  3. Se produce el sobrecruzamiento entre cromátidas no hermanas y como consecuencia se produce una recombinación genética, posiblemente se deba a los nódulos de recombinación.
  4. Los cromosomas homólogos comienzan a separarse pero permanecen unidos por los quiasmas, puntos donde se ha intercambiado ADN.
  5. Comienza a desaparecer la envoltura nuclear y el nucléolo. Al mismo tiempo, se forma el huso acromático y los microtúbulos cinetocóricos.
90
Q

¿Qué ocurre en la metafase I?

A

Los bivalentes se sitúan en el ecuador de la célula formando la placa metafásica (pareja de cromosomas homólogos).

91
Q

¿Qué ocurre en la anafase I?

A

Se rompen los quiasmas, separándose los bivalentes y cada homólogo se desplaza a un polo opuesto
(Se separan cromosomas enteros).

92
Q

¿Qué ocurre en la telofase I?

A
  1. Se forman los núcleos de las dos células hijas (haploides-n)
  2. Reaparece la membrana nuclear y el nucléolo.
  3. Se produce la citocinesis, obteniéndose dos células hijas con la mitad de cromosomas que la célula madre y con dos cromátidas en cada cromosoma.
    Después hay una breve interfase (sin fase S) y comienza la segunda visión meiótica.
93
Q

¿Cómo es la segunda división meiótica?

A

Igual que la mitosis.

94
Q

¿Cuál es la diferencia fundamental entre mitosis y meiosis?

A

La meiosis aporta variabilidad genética, ya que al fusionarse dos núcleos haploides de distinta procedencia se origina un cigoto diploide con ADN distinto. Esto se debe a:

  • Las distintas posibilidades de reparto de segregación de los cromosomas parentales en la primera división meiótica.
  • Recombinación e intercambio de ADN en la profase I.
95
Q

¿Qué es el sobrecruzamiento? (O entrecruzamiento)

A

Consiste en la rotura e intercambio de fragmentos de material genético.