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CELULAS.


Enviado por   •  28 de Agosto de 2013  •  Tesis  •  2.318 Palabras (10 Páginas)  •  579 Visitas

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CELULAS QUE CONFORMAN EL CUERPO.

Sangre: Leucocitos, Eritrocitos, plaquetas

Hígado: Hepatocitos

Piel: Melanocitos (producen la melanina)

Sistema nervioso: Neuronas

Gónadas (testículos y ovarios) Espermatozoides y óvulos

Miocitos: células de fibras musculares

Osteocitos: Huesos

Condrocitos: tejido cartilaginoso

Conos y bastones: ojos

Lipocitos: piel

Células madre: Medula espinal

enterocitos: intestino

Nefronas: células de los riñones

Fagocitos

Macrófago

megacariocitos

fibroblasto

linfocito B y T

Plasmocito

TIPOS DE CELULAS.

PROCARIOTA: Las células Procariotas se caracterizan porque el material genético (ADN) al no tener Carioteca o Membrana Nuclear, se encuentran dispersos en el Citoplasma. Ejemplos Bacterias y Algas verde-azuladas.

EUCARIOTA: Las células Eucariotas son las que presentan un Núcleo bien organizado, es decir con Carioteca o Membrana Nuclear y el material genético (ADN) se encuentra dentro del Núcleo, específicamente en los Cromosomas.

SOMÁTICAS: Las células somáticas son las células que constituyen el Soma o CUERPO, es decir todas las células del cuerpo. Las células somáticas son DIPLODES porque contienen la misma información genética, ADN y CROMOSOMAS que la célula madre.

REPRODUCTORAS: Son las que constituyen las Gametas (ÓVULO y ESPERMATOZOIDE). Las células Reproductoras son HAPLOIDES, es decir que contienen la Mitad de la información genética (ADN o CROMOSOMAS) que la Célula madre.

MICROSCÓPICAS: Ya que solo se las puede observar con el Microscopio.

MACROSCÓPICAS: Hay células animales que se pueden observar a simple vista, por ejemplo el Huevo del Avestrúz o cualquier tipo de ave. La célula es la YEMA.

PLURICELULARES: Es una de las características de células animales, vegetales, hongos, es decir formadas por varios tipos de células.

UNICELULARES: Hay animales como los Protozoos (ameba, paramecio, etc.) que están formados por una sola célula que realiza toda la función.

En cuanto a la FORMA, pueden ser:

- Cilíndricas (Tejido Epitelial)

- Estrelladas (Neuronas)

- Alargadas (Músculos)

- Ovoides (Huevos de peces)

- Ciliadas (paramecio)

- Bicóncava (Glóbulos rojos)

- Ciliadas vibrátiles (Pulmones)

- Aracniformes (Neuroglia), etc.

Las células vegetales son AUTÓTROFAS (Fabrican su propio alimento) y las animales son HETERÓTROFAS (No pueden fabricar su alimento).

VEGETAL está rodeada por una estructura, la PARED CELULAR, cuyo principal componente es la CELULOSA y LIGNINA y poseen además CLOROPLASTOS para realizar la Fotosíntesis.

BACTERIANA: En las BACTERIAS existe una PARED CELULAR porosa y rígida formada por una sustancia cuaternaria llamado MUREÍNA de composición química compleja y que parece ser una gigantesca Macromolécula y ÁCIDOS ORGÁNICOS. Además la Pared celular contiene un material llamado PEPTIDOGLUCANO, que es exclusivo de las Bacterias.

ANIMAL: No presentan Pared Celular ni Cloroplastos. Se caracterizan por la presencia de CENTRÍOLOS y GLUCÓGENO.

SISTEMAS ENERGETICOS.

Los sistemas energéticos son las vías metabólicas por medio de las cuales el organismo obtiene energía para realizar trabajo. nuestra principal fuente de energía A.T.P. se facilita mediante tres sistemas energéticos.

El ATP (adenosintrifosfato) Es una molécula que produce energía para la contracción muscular, la conducción nerviosa, la secreción etc. El ATP es producido por tres sistemas,

1. El sistema de los fosfágenos: ATP-PC

2. La glucólisis anaeróbica

3. Sistema aeróbico u oxidativo

dependiendo de la actividad a desarrollar intervendrá uno u otro sistema, sin embargo hay veces que se utilizan dos para una misma actividad.

SISTEMA DE ATP-PC (FOSFÁGENO) ANAEROBICO ALACTICO

Se caracteriza porque la obtención de la energía se realiza sin utilizar oxígeno, y sin generar sustancias residuales. no tiene acumulación de ácido láctico Este sistema emplea las reservas musculares de ATP y de fosfocreatina.

Las reservas de fosfocreatina suelen ser unas tres veces superiores a las de ATP. Representa la Fuente más Rápida de ATP para el Uso por los Músculos La (PC), es un compuesto formado por dos sustancias: un compuesto que forma creatina y fosfato. El enlace entre estas sustancias almacena una gran cantidad de energía química

Ventajas : No Depende de una Serie de Reacciones Químicas No Depende de Energía no tiene acumulación de ácido láctico Produce gran aporte de energía, pudiendo realizar un ejercicio a una intensidad máxima ( 90 al 100 % de la capacidad máxima individual

Desventajas : Produce Relativamente Pocas Moléculas de ATP Sus reservas son muy limitadas, su aporte de energía dura hasta 30"

Este sistema es empleado hasta que se agotan las reservas de ATP y PC que el músculo tiene en forma de reservas. Si los requerimientos energéticos son altos, el sistema decae pasados unos 20 o 30 segundos, momento en que se agotan las reservas de PC. Pero las reservas de fosfocreatina se pueden regenerar de forma muy rápida, con uno o dos minutos de recuperación. vuelve hasta alrededor del 90% de su nivel normal. SISTEMA DE ATP-PC (FOSFÁGENO) La PC dura alrededor de 6 a 8 segundos en ejercicios explosivos y rápidas de velocidad

Es Utilizado en Salidas Explosivas y Rápidas de los Velocistas, Jugadores de Fútbol, Saltadores, Los Lanzadores de Pesa y Otras Actividades que solo Requieren Pocos Segundos Para Completarse SISTEMA DE ATP-PC (FOSFÁGENO)

La importancia de este sistema radica en la rápida disponibilidad de energía, más que en la cantidad, y también en la rápida recuperación de los niveles iniciales de PC.

SISTEMA GLUCÓLISIS ANAERÓBICA

Es anaeróbico lactacido ( es decir con acumulación de ácido láctico ) Vía Química o Metabólica que Involucra la Degradación Incompleta (por Ausencia de Oxígeno) del Azúcar. Lo cual Resulta en la Acumulación del Ácido Láctico en los Músculos y Sangre

Involucra la Degradación de Glucosa para Formar dos Moléculas de Ácido Pirúvico o Ácido Láctico (Este Último Producto se Forma en la Ausencia de Oxígeno). Mediante Reacciones Acopladas, la Energía que se Produce esta Vía Metabólica va Dirigida a Restaurar el Pi a ADP para formar ATP La Ganancia Neta de esta Vía Metabólica son Dos Moléculas de ATP y Dos Moléculas de Ácido Pirúvico o Ácido Láctico por cada Molécula de Glucosa que se Degrada. Sistema glucólisis anaeróbica

Genera ATP sin la participación

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