lunes, 24 de agosto de 2015

MITOSIS.

Es la división del nucleo en dos nucleos hijos y divisiòn del citoplasma.

En células que se dividen  activamente, la mitosis ocupa un 10% y la interfase el 90% del ciclo, los periodos  G1 y G2 ocupan cada uno un 25%y el periodo S el 40%.

La mitosis fue descubierta por Hoffmeister, en 1848. en células de embriones vegetales .Es un mecanismo de separación física de los cromosomas que se han duplicado durante la interfase.

En los organismos  unicelulares es una forma de multiplicación, y en los pluricelulares, es la responsable del crecimiento del cuerpo vegetativo.

Ciclo celular

CITOCINESIS Y FORMACIÓN DE LA PARED CELULAR 

Citocinesis es la division del citoplasma, ocurre luego que se ha dividido el nucleo en dos nucleos hijos durante la mitosis.


Información por parte de: Maria Camila Garcia Vanegas.
Qué es  mitosis?  
Mitosis es la división nuclear más citocinesis, y produce dos células hijas idénticas durante la profase, prometafase, metafase, anafase y telofase.  La interfase frecuentemente se incluye en discusiones sobre mitosis, pero la interfase técnicamente no es parte de la mitosis, más bien incluye los etapas G1, S y G2 del ciclo celular. 
Interfase & mitosis  
Interfase 
 

La célula está ocupada en la actividad metabólica preparándose para la mitosis (las próximas cuatro fases que conducen e incluyen la división nuclear).  Los cromosomas no se disciernen claramente en el núcleo, aunque una mancha oscura llamada nucleolo, puede ser visible.  La célula puede contener un par de centriolos ( o centros de organización de microtubulos en los vegetales ) los cuales son sitios de organización para los microtubulos. 
Profase 
 

La cromatina en el núcleo comienza a condensarse y se vuelve visible en el microscopio óptico como cromosomas.  El  núcleolo desaparece.  Los centríolos comienzan a moverse a polos opuestos de la célula y  fibras se extienden desde los centrómeros. Algunas fibras cruzan la célula para formar el huso mitótico.
Prometafase 
 

La membrana nuclear se disuelve, marcando el comienzo de la prometafase.  Las proteínas de adhieren a los centrómeros creando los cinetocoros.  Los microtubulos se adhieren a los cinetocoros y los cromosomas comienzan a moverse.
Metafase 
 

Fibras del huso alinean los cromosomas a lo largo del medio del núcleo celular.  Esta línea es referida como, el plato de la metafase.  Esta organización ayuda a asegurar que en la próxima fase, cuando los cromosomas se separan, cada nuevo núcleo recibirá una copia de cada cromosoma.
Anafase 
 

Los pares de cromosomas se separan en los cinetocoros y se mueven a lados opuestos de la célula.  El  movimiento es el resultado de una combinación de: el movimiento del cinetocoro a lo largo de los microtubulos del huso y la interacción física de los microtubulos polares. 
Telofase 
 

Los cromatidos llegan a los polos opuestos de la célula, y nuevas membranas se forman alrededor de los núcleos hijos. Los cromosomas se dispersan y ya no son visibles bajo el microscopio óptico.  Las fibras del huso se dispersan, y la citocinesis o la partición de la célula puede comenzar también durante esta etapa.
Citocinesis 

En células animales, la citocinesis ocurre cuando un anillo fibroso compuesto de una proteína llamada actína, alrededor del centro de la célula se contrae pellizcando la célula en dos células hijas, cada una con su núcleo.  En células vegetales, la pared rígida requiere que un placa celular sea sintetizada entre las dos células hijas.







 
La Meiosis:

Tampoco es una reproducción en sí misma, sino que es un proceso de división nuclear que utiliza los mismos mecanismos que la mitosis, por lo que es bastante parecida, aunque su significado biológico es diferente ya que es reducir a la mitad el número de cromosomas para que no se duplique el número de la especie tras la fecundación (= fusión de gametos). La meiosis es en realidad una doble división (de las cuales la segunda es como una mitosis normal) que se da exclusivamente en células diploides. El proceso comienza igual que la mitosis, es decir, con una replicación previa de todas las cadenas de ADN al final de la interfase, de manera que al comenzar la división tenemos doble número de cadenas; tras la duplicación comienza la meiosis.

DIVISIÓN I
PROFASE I
Profase temprana de la División I meiótica. Profase tardía de la División I meiótica

Es similar a la de mitosis en cuanto a que es una fase de preparación:
- desaparece la membrana nuclear (3)
- se espiralizan las cadenas de ADN, apareciendo los cromosomas (1)
- se duplican los centriolos (2) y migran a los polos (4)
- se forma el huso acromático (6)
- cada par de cromosomas se une a una fibra del huso (5) 

Hasta aquí sucede como en una profase mitótica normal. Las diferencias con la profase normal se dan en el comportamiento de los cromosomas, ya que éstos antes de unirse a las fibras del huso se van moviendo y se agrupan por parejas de manera que los cromosomas que son iguales (CROMOSOMAS HOMÓLOGOS) quedan formando pares unidos cromátida contra cromátida; esta unión va a permitir que se lleve a cabo el proceso más importante de la reproducción sexual ya que es el que permite que las generaciones filiales sean diferentes a las parentales, es la RECOMBINACIÓN GENÉTICA, que consiste en que las cromátidas de los cromosomas homólogos que quedan juntas se intercambian trozos de sus cadenas de ADN, apareciendo cromátidas nuevas que antes no existían, las cromátidas recombinadas, que darán lugar a la aparición de individuos adultos nuevos que tampoco existían anteriormente.
Animación de la recombinación genética
 
Una vez realizada la recombinación en todos los cromosomas cada par de homólogos se une a una fibra del huso (5), es decir, se colocan dos cromosomas por cada fibra del huso acromático, en lugar de un cromosoma por fibra como sucedía en la mitosis; luego los pares se desplazan para colocarse en el centro de la célula.

METAFASE I
Metafase I, con pares de cromosomas formando la placa ecuatorial.
Los pares de cromosomas homólogos se sitúan en la parte media de la célula formando la placa ecuatorial (1).

ANAFASE I
Inicio de la anafase I.Final de la anafase I con la llegada de los cromosomas a los polos celulares.
Se produce la separación y migración de los cromosomas homólogos, por lo que a diferencia de lo que sucedía en la mitosis, los que se desplazan son cromosomas enteros en lugar de cromátidas. Al final de la anafase I tenemos dos juegos de cromosomas separados en los polos opuestos de la célula, uno de cada par, por lo que es en esta fase cuando se reduce a la mitad el número de cromosomas.

TELOFASE I
Telofase I  
Como en la telofase normal, se puede regenerar nuevamente el núcleo (1), iniciándose inmediatamente la División II."

CITOCINESIS I
La célula binucleada divide su citoplasma en dos, quedando dos células hijas que van a entrar en la segunda división meiótica.


 
Animación de la división I
DIVISIÓN II

Es como una mitosis normal que se da simultáneamente en las dos células hijas; en profase II se unen cromosomas individuales a las fibras del huso y en anafase II se separan cromátidas; al final de la citocinesis II tendremos cuatro células hijas que tendrán cada una la mitad de las cadenas de ADN que tenían en la interfase; serán por tanto células haploides cuya función será la de intervenir en la fecundación, es decir, serán gametos. En las células vegetales la meiosis es similar pero con las mismas diferencias que en la mitosis normal.
Animación de la meiosis


lunes, 10 de agosto de 2015


TOTIPOTENCIA


  1. Totipotencia es la habilidad de una célula para dividirse y producir todos las células diferencias en el organismo. Ejemplos de células totipotentes son las esporas y el cigoto. En el espectro potencial, la totipotencia representa a la célula con la mayor capacidad de diferenciación.
  2. La totipotencia es la potencia celular máxima, que le confiere a la célula la capacidad de dirigir el desarrollo total de un organismo. Esto sucede si el núcleo de una célula es idéntico al de un cigoto, es decir, la totipotencia se observa en la capacidad del cigoto de dar origen a cada tipo de célula del adulto.





REGENERACIÓN DEL HÍGADO.

La regeneración hepática es una respuesta fundamental del hígado ante el daño tisular. La compleja interacción de factores que determinan esta respuesta envuelve un estímulo (experimentalmente, una hepatectomía), expresión de genes, síntesis de diversos factores de crecimiento y la interacción de otros factores que modulan la respuesta. El estudio del fenómeno ha permitido encontrar una serie de pistas que ayudan a comprender la organogénesis y la manera como se producen las señales que determinan las respuestas observadas. Son, además, un hermoso ejemplo de como la investigación permite ir acumulando trozos de evidencia que van dilucidando el acertijo.
En 1931, Higgins y Anderson observaron en ratas sometidas a una hepatectomía parcial, en las que extirpaban 2/3 del hígado dejando intactos los lóbulos restantes, que éstos crecían rápidamente hasta restablecer la masa hepática original en 5 a 7 días. Otros estudios, en perros, monos y humanos, han establecido que la respuesta regenerativa es proporcional a la cantidad de hígado removida. Incluso resecciones pequeñas, menos del 10% de la masa hepática, dan como resultado una respuesta que lleva a la recuperación del tamaño original. Ello también sucede con el órgano in toto: al transplantar el hígado de un babuino en un ser humano, el hígado aumenta rápidamente de tamaño y dentro de una semana alcanza el tamaño del hígado humano. El fenómeno también se observa a la inversa. Al trasplantar un hígado de un perro grande a uno de menor tamaño, la masa del hígado trasplantado disminuye hasta que se hace proporcional al nuevo cuerpo. Estos estudios demuestran que la masa hepática es regulada en forma precisa y que las señales pueden tener efectos positivos o negativos sobre dicha masa.





REGENERACIÓN DE LAS SALAMANDRAS 

Uno de los animales que más sorprenden en la naturaleza es la salamandra, debido a su alta capacidad de regeneración, proceso en el cual puede renovar miembros perdidos, el pulmón, la médula espinal e incluso trozos de cerebro de ser necesario. Los científicos creen que tal vez estudiando a estos anfibios se puedan llegar a replicar dichos mecanismos en los seres humanos.

Por mucho tiempo se pensó que las salamandras desarrollaban células que, a la manera de las células madres embrionarias, podían transformarse en cualquier apéndice o tejido necesitado de reemplazo. Sin embargo, estudios recientes indican que, cuando se regeneran, las células de diferentes tejidos conservan memoria de estos, por lo que únicamente pueden contribuir a aquellos tejidos de donde provienen.








REGENERACIÓN DE LAS PLANARIAS.



La regeneración es la re activación del desarrollo para restaurar tejidos fletantes.
El proceso de regeneración puede ocurrir en múltiples niveles de la organización biológica y la habilidad de los diferentes organismos para regenerar partes faltantes es altamente variable, sin embargo la capacidad de regenerar al menos alguna estructura es común en todos los phyla animales.




CÉLULAS MADRE.

El cuerpo humano contiene cientos de diferentes tipos de células que son importantes para nuestra salud diaria. Estas células son responsables de mantener nuestros cuerpos en funcionamiento cada día, para hacer que nuestro corazón lata, que nuestro cerebro piense, que nuestros riñones limpien. la sangre, para reemplazar las células de nuestra piel a medida que se renueva, etcétera. La función especial de las células madre es la de formar todos estos otros tipos de células. Las células madre son las proveedoras de nuevas células. Cuando las células madre se dividen pueden hacer más de sí mismas o más de otros tipos de células. Por ejemplo, las células madre de la piel pueden formar más células madre de piel o pueden formar células diferenciadas de la piel que tienen trabajos específicos como producir el pigmento melanina.





REPRODUCCIONES CELULARES

La célula cuando se reproduce da lugar a nuevas células. Tal y como ya sabemos existe organismos unicelulares y pluricelulares, estos últimos forman parte de los diferentes tejidos que tienen la función de sustituir a una célula muerta o ayudarla a crecer. Para la reproducción celular se necesita dos procesos:
  • División del núcleo
  • División de citoplasma(citocinesis)
Dependiendo de los distintos tipos de células podemos diferenciar dos clases de reproducciones:
  • Mitosis:es la que se produce en todos los organismos menos los sexuales,también llamadas células somáticas.
  • Meiosis: se reproduce en las células sexuales o también llamados gametos.


MIOTOSIS


MEIOSIS





CLONACION

Entendemos por clonación el proceso por el cual se reproducen de manera idéntica dos o más células en algún organismo vivo. Este proceso puede darse de manera natural así como también de manera artificial, gracias al importantísimo avance del ser humano al descubrir la composición de la cadena de ADN humana a partir de la cual se puede realizar la reproducción celular.











miércoles, 10 de junio de 2015

JARDIN BOTANICO

JARDÍN BOTÁNICO


Nuestra visita al jardín botánico fue hecha el domingo 31 de mayo 2015, realizamos un serie de investigamos  con los diferentes arboles  y plantas diferentes tipo de piedra también pudimos observar en el recorrido  diferentes flores como como la orquidias  girasoles y varias rosas de diferentes colores es la parte de atrás había   muchas  cosas amamantadas de desperdicios  a la hora del recorrido  que habían varias personas con sus almuerzos  disfrutado la naturaleza y tranquilidad, se encontraba un kiosco donde estaban dando una conferencia 







Me pareció una muy buena idea de ir a visitar el jardín botánico  por que hoy en día la gente prefiere ir a parques de diversiones a otras cosas y no visitar algo tan importante como el jardín  se dice que es uno de los pulmones de la cuidad de bogota ya que por lo tanto es un lugar que lo mantienen en muy buenas condiciones y que cuidan las platas que se están acabando pudimos observar durante el recorrido  los diferentes tipos de plantas y barios arboles muy raros  barias flores con colores muy llamativos y los diferentes tipos de ambientes  que hay 

Att:Felipe Gutierrez

99012211402



Nosotros  realizamos  la actividad  conociendo el jardín botanico que es un ambiente  muy bueno, para la salud y reconocimiento de las diferentes platas , arboles ,entre otras como pudimos ver  hay diferentes  rocas  y nuevos conocimientos  nombre muy difíciles para pronunciar y vimos la calidad de una rosa con otro ya que esto son muy diferentes, es un ambiente muy calmado  relajado recibimos oxigeno  para la alimenta nuestro ser 

Att:Alejandra cabrera

1007468195







La visita a el jardín botánico, fue una experiencia que me parece muy bonita y muy ecológica ya que se ha perdido en la comunidad la cultura de asistir a parques tan ecológicos como el jardín botánico, es una experiencia en la cual se pueden admirar diferentes tipos de plantas, de flores entre otros, el jardín botánico es un pulmón de nuestra ciudad ya que es uno de los poco parques ecológicos que quedan.

Estos espacios son muy necesarios ya que es una parte esencial para nuestra vida, y sin embargo las constructoras las destruyen con cada vivienda que hacen  y no tienen conciencia de lo necesario que estos espacio son para nosotros.

Att: Maria Camila Garcia Vanegas.
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 En mi opinión el hombre no esta valorando  lo que nos mantiene vivos , ya que diariamente dañamos nuestro planeta con quemas o botando basuras en las calles , y malgastando el agua , no sabemos lo importante que es  las reservas para nosotros , el jardín botánico es uno de los pulmones de la ciudad y  la gente no toma consciencia que con cada mal acto hacia al naturaleza que hagamos  va a hacer perjudicial para nosotros , ya que este es nuestro único planeta y en el único que podemos vivir , hay que tomar consciencia y empezar  ha cuidar nuestro planeta y saber lo importante que es , estos espacios se están agotando y hay que tomar consciencia de nuestros actos 


Att: Karen Munevar Retallack
99040901198