23
PRACTICA IV CELULAS ANIMALES, VEGETALES Y TINCIONES Universidad Autónoma de Chiapas Facultad de Ciencias Químicas Extensión Ocozocoautla * Docente: Dr. Ana Oliva Cañas Urbina * Integrantes de Equipo: Domínguez Mendoza Rubén Lara Utrilla Alan Omar Patricio Pérez Graciano de Jesús Ramírez Vázquez Abraham OCOZOCOUTLA DE ESPINOZA, CHIAPAS OCTUBRE 2016

PRACTICA IV CELULAS ANIMALES, VEGETALES Y TINCIONES · un nuevo medio, generando nuevas evoluciones y como tal, las célula eucariota, esta se divide en célula animal y vegetal,

  • Upload
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

PRACTICA IV

CELULAS ANIMALES, VEGETALES Y TINCIONES

Universidad Autónoma de Chiapas

Facultad de Ciencias Químicas Extensión Ocozocoautla

* Docente: Dr. Ana Oliva Cañas Urbina

*

Integrantes de Equipo: Domínguez Mendoza Rubén

Lara Utrilla Alan Omar

Patricio Pérez Graciano de Jesús Ramírez Vázquez Abraham

OCOZOCOUTLA DE ESPINOZA, CHIAPAS OCTUBRE 2016

CONTENIDO

INTRODUCCION ............................................................................................................ 2

ANTECEDENTES ........................................................................................................... 4

1.-TIPOS DE CELULAS ................................................................................................. 9

OBJETIVO: ...................................................................................................................... 9

MATERIALES Y METODO ........................................................................................... 9

RESULTADOS .............................................................................................................. 10

2.-TINCIONES ............................................................................................................... 13

OBJETIVO ..................................................................................................................... 13

MATERIALES Y METODO ......................................................................................... 13

3.-PUNTA Y RAIZ DE EL CABELLO ......................................................................... 15

OBJETIVO: .................................................................................................................... 15

MATERIALES Y METODO ......................................................................................... 15

DISCUSIÓN DE RESULTADOS: ................................................................................ 18

CONCLUSIÓN .............................................................................................................. 19

REFERENCIAS ............................................................................................................. 20

CUESTIONARIO ........................................................................................................... 21

1

INTRODUCCIÓN

Desde hace muchos millones de años, sucede un gran acontecimiento en el espacio atreves

de una explosión se origina la vida , está hoy en día es denominada como ; la teoría del Big-

Bag, pasaron muchas años para que se generara la tierra y luego diferentes procesos

biológicos, dando origen la primera célula que se le denomina “procariota”, está en su

estructura se caracteriza por tener su ADN disperso por todo su citoplasma (plasmodio) , y

hoy en día se dividen en protozoarios, bacterias, paracitos. Después de un cierto periodo de

tiempo las células primitivas necesitaban más alimento por ende fue necesario adaptarse a

un nuevo medio, generando nuevas evoluciones y como tal, las célula eucariota, esta se

divide en célula animal y vegetal, ambas con características similares y solo la

diferenciación en muy pocos orgánulos su ADN se encuentra en el núcleo y en los

ribosomas, cierta parte de orgánulos en eucariotas, en ella la membrana juega un papel muy

importantes porque de ella dependen de algunos orgánulos , como es el caso del aparato de

Golgi , REL,RER, es membrana, los ribosomas y lisosomas , son parte de la membrana,

también se les puede determinar orgánulos pellejosos, ya que

dependen de la membrana como tal, también existe

orgánulos que se reproducen solos y están cubiertos por

membrana celular tal es el caso de los ribosomas.

Ilustración 1. Célula observada por Robert Hooke, tomado de : Iglesias.(2013).

“En 1665 el inglés Robert Hooke construyo un microscopio,

que le permitió observar, cortes muy delgados de corchos,

compartimentos bien delimitados a lo que denomino células”.

(Díaz, L., González, A., Infante, H., Oñate, L., Pérez, C.,

Petrich, M., Rodríguez, J & Zubieta, P., 2006) (Ilustración 1)

Las células contienen membrana celular esta ayuda a la

protección y a el control de entra y salidas de diferentes

nutrientes, en las células vegetales, existe además una pared

celular, esta le da más rigidez y forma a células eucariotas

vegetales, respectivamente.

“La mayoría de las células animales y vegetales miden entre 10 y 30 micrómetros de

diámetro”. (Curtiz,E.Barnes,S.,Schnek.,A & Massarini,A 2008).

Para poder observar mejor a las células y otras muestras en el microscopio, es

indispensable y tener en cuenta la importancia de las tinciones, estas ayudan

fundamentalmente para que la muestra tenga más fluorescencia, y así poder proporcionar

una mejor observación, también se centra en la determinación de diferentes compuestos

de la muestra respectivamente, las tinciones específicamente se dividen en; simple y diferenciales. Las tinciones simples se caracterizan por colorear una sola vez a la

muestra, por ende será más rápido de utilizar ejemplo de esta es la tinción de Wright,

por su parte para la tinción diferencial, el método se basa fundamentalmente en colorear,

dos o más de dos veces a la muestra un ejemplo de esta tinción es la de Gram, esta

tinción resulta muy interesante para conocer la morfología de alguna bacteria, virus,

célula, de forma explícita. Dentro del sistema anatómico humano se encuentran un

componente esencial que recubre a toda la piel, este es el cabello, este se encuentra en

una invaginación oblicua como tal, en la epidermis de la dermis.

2

“El cabello esta creada en su mayor parte, siendo la más importante de ellas la

queratina; además también contiene una pequeña cantidad, de lípidos, pigmentos, agua,

sales minerales y oligoelementos”. (Badia, M., García, E., 2014),

Por proteínas en especial por la queratina, esta da rigidez a el cabello por contener azufre,

por su parte dentro de la estructura anatómica del cabello muy debajo de la epidermis se

encuentran células vivas, las cuales se les denomina germinativas, esta ayudan a el proceso

de formación del cabello, en base a la queratina, las características del cabello, como; la

rigidez, el color y la elasticidad, son propiedades de genética y cuidado.

3

ANTECEDENTES

Todos los seres vivos estamos formados por unas diminutas unidades estructurales, solo

visibles al microscopio. La célula (ilustración 2).

Ilustración 2.Esquema comparativo dentro de las divisiones de a celula.tomado de: García ,M (2013)

Una célula es la unidad anatómica y funcional de todo ser vivo y cumple con tres

funciones principales la nutrición, relación y reproducción. Por tanto la célula es la

mínima expresión de vida de todo ser vivo.

Según Don Santiago Ramón y Cajal (1930), considera la célula como un corpúsculo

generalmente microscópico dotado de vida propia y que consta de tres partes:

Membrana, protoplasma y núcleo.

El ser vivo más simple está formado por una sola célula, por ejemplo las bacterias.

Estos seres vivos se llaman Unicelulares. Los seres vivos que están formados por más de una célula se llaman Pluricelulares. Todos

los seres vivos, grandes o pequeños, vegetales o animales, se componen de células.

Las células proporcionan una estructura para el cuerpo, pueden tomar nutrientes de los

alimentos, convertir los nutrientes en energía, y llevar a cabo funciones especializadas.

También contienen material hereditario del cuerpo y pueden hacer copias de sí misma.

Tienen muchas partes, cada una con una función diferente. Algunas de estas partes,

4

llamadas orgánulos, son estructuras especializadas que realizan ciertas tareas dentro de

la célula. (Ciencias Naturales. S.f).

Las células pueden clasificarse según su estructura en dos grandes grupos

CÉLULAS PROCARIOTAS

(Pro = “antes”; karion = “núcleo”), estas células poseen una organización interna

mínima, pues no presentan membranas internas, por lo tanto, no existe núcleo definido.

Tanto el material genético como las enzimas respiratorias, las enzimas digestivas y otros

materiales se encuentran dispersos en el citoplasma. El ADN se encuentra disperso en el

citoplasma, en forma circular. Las células procariontes están representadas por

organismos unicelulares, pertenecientes al reino mónera, como bacterias y

cianobacterias o cianofíceas (algas verde-azuladas) (ilustración 3).

Ilustración 3 ,Célula procariota , tomada de: Ciencias naturales. (s.f).

http://www.areaciencias.com/celula-procariota.htm

CÉLULAS EUCARIOTAS

(Eu = “verdadero” ; karion = “núcleo”) se caracterizan por presentar membranas internas

que les confiere ciertas particularidades; por ejemplo, tienen una membrana nuclear que

rodea dos o más cromosomas, por lo tanto el núcleo se encuentra bien definido dentro de la

célula y es el sitio donde se localiza el material genético, también presenta orgánulos

celulares delimitados por su propia membrana, tales como: mitocondrias, cloroplastos en

células vegetales, lisosomas, retículo endoplásmico, ribosomas, aparato de Golgi, poseen

sistemas ciliares y flagelos más complicados que las células procariotas.

Las células eucariotas presentan otras diferencias importantes respecto de los procariotas,

tales como un tamaño mayor, nutrición por absorción, ingestión o bien fotosíntesis,

reproducción por mitosis y meiosis, lo que le permite el desarrollo de procesos de

reproducción sexual. Su organización interna es más desarrollada, ya que cada uno de sus

orgánulos se especializa en realizar una función determinada; por ejemplo, las mitocondrias

son los orgánulos que llevan a cabo la respiración celular; los cloroplastos tienen la

capacidad de realizar la fotosíntesis. En la ilustración 4 , podemos observar una imagen de

la estructura y principales orgánulos que conforman una célula eucariota. Las células

eucariotas suelen ser hasta 1000 veces más voluminosas que las procariotas

5

Ilustración 4. Célula eucariota, tomada de: Ciencias naturales. (s.f). ://www.areaciencias.com/celula-eucariota.htm

Las células eucariotas por su procedencia también se pueden clasificar en Célula animal

y célula vegetal, teniendo entre estas dos, ciertas diferencias a pesar de ser las dos

eucariotas.

CELULA VEGETAL

Tanto la célula vegetal como la animal poseen una membrana celular sin embargo la

célula vegetal cuanta además con una pared celular hecha de celulosa, que hace que

tenga rigidez. Además estas células tienen a los cloroplastos, con clorofila, que son los

que realizan la fotosíntesis y por eso son autótrofas (son capaces de realizar su propio

alimento), (ilustración 5).

Tienen también una vacuola única llena de líquido que ocupa casi todo el interior de la

célula vegetal. Este tipo de células pueden reproducirse mediante reproducción asexual.

Un proceso que da por resultado células iguales a las progenitoras.

Ilustración 5 . Célula vegetal, tomada de: Ciencias naturales. (s.f).://www.areaciencias.com/celula-animal-vegetal.htm

6

CELULA ANIMAL

Las células animales no tienen una pared celular (en el exterior de la célula), son

heterótrofas porque son incapaces de sintetizar su propio alimento, incorporando los

nutrientes de los Alimentos que poseen otros seres vivos. Además presentan

Lisosomas funcionales para la digestión intra (dentro) y extracelular (fuera de le célula).

Las células animales pueden realizar un

Tipo de reproducción llamado reproducción sexual, en el cual, los descendientes

presentan características de los progenitores pero no son idénticos a él.

En la (ilustración 6), se muestra una representación tridimensional de una célula

eucariota y los orgánulos que la conforman.

Ilustración 6. Célula animal, tomada de: La celula animal., (2007): http://www.bioenciclopedia.com/la-celula-animal/

La célula vegetal y animal

Presentan muchas similitudes y las funciones que realizan tienen el mismo fin

proporcionar vida, sin embrago las diferencias entre estas son Importantes. A

continuación se presenta un cuadro comparativo de las principales diferencias entre

estas dos células

Cuando se agrupan varias células con una misión en común se le llama Tejido, por ejemplo

el tejido pulmonar. Varios Tejidos formarán un Órgano, por ejemplo el pulmón.

7

Varios órganos forman lo que se llama Un Sistema, por ejemplo el Sistema Respiratorio. Y

varios Sistemas forman un Ser Vivo o Individuo, por ejemplo el Cuerpo Humano.

Los microorganismos difieren en características tales como forma de nutrición,

estructura, tamaño, composición entre otros aspectos; es por ello que se emplea el

estudio microscópico, el facilita notablemente la observación. Principalmente en las

bacterias se facilita al tratarlas con colorantes o tintes los cuales facilitan también la

observación de ciertas estructuras celulares.

Un colorante se define como una sustancia capaz de dar color a células, tejidos, fibras,

etcétera. De acuerdo con su origen, se pueden dividir en: colorantes naturales, los cuales

son extraídos de plantas o animales, y colorantes artificiales, que son aquellos de

minerales procesados y manipulados en el laboratorio

TINCIÓNES

Se aplica un único colorante

Simple

Proporciona: forma, tamaño,

y tipos de agrupación de

microorganismos.

Tincion

Aplicación de dos,colorantes

Diferencial

Utiliza para distinguir ;tipos de microorganismos detalladamente

Proceso por el cual las moléculas de un colorante se adsorben a una superficie. El uso

de colorantes permite cambiar el color de las células de los microorganismos y poder

realizar la observación en microscopio óptico. Dado que las bacterias son casi incoloras,

no presentan contraste con el medio en el cual se encuentran suspendidas y no pueden

observarse claramente sin algún tratamiento previo. De acuerdo a la reacción que

ocurre, existen diferentes tipos de tinción. (Santambrosio,E.,Ortega, M., 2009)

Tinción simple: El colorante utilizado sirve solo para denotar la morfología celular.

Tinción diferencial: El colorante utilizado pone de manifiesto diferencias entre células

bacterianas o entre partes de una misma célula. Estas técnicas utilizan más de un

colorante o bien ciertos reactivos complementarios para la tinción. Ejemplos: Tinción

de Gram, Tinción de Ziehl-Neelsen, entre otros.

8

1.-TIPOS DE CELULAS

OBJETIVO:

QUE EL ALUMNO OBSERVE Y ANALICE LAS DIFERENTES ESTRUCTURAS DE LAS CELULAS VEGETALES Y ANIMALES PRESENTES EN LAS MUESTRAS.

MATERIALES Y METODO

Porta objetos

Cubre objetos

Microscopio Primo Star.

Cúter o bisturí

TINCIONES

Lugol

Azul de metileno

METODOLOGIA

La metodología realizada se expresa en el diagrama de flujo 1

TIPOS DE Diagrama de flujo 1 “tipos de célula”

CELULAS

Tomar una fina capa de muestra (cebolla) y fijarla en un portaobjetos

Observar al microscopio, con los diferentes objetivos 4x, 10x, 40x, 100x en seco.

Observar la misma muestra ahora añadiendo una gota de colorante Lugol

Repetir el proceso con las demás muestras y anotar las observaciones

9

RESULTADOS

Células de cebolla (sin

tinción), células

vegetales observada

con el objetivo de 4X del

microscopio Primo Star.

Foto: Ramírez, A (2016) Cámara celular IPhone 5s 8MP.

Células de cebolla (sin

tinción), células

vegetales observada con

el objetivo de 4OX del

microscopio Primo Star.

Foto: Ramírez, A (2016) Cámara celular IPhone 5s 8MP.

Células de cebolla (sin

tinción), células

vegetales observada con

el objetivo de 100X del

microscopio Primo Star.

Foto: Ramírez, A (2016) Cámara celular IPhone 5s 8MP.

Células de Cebolla

(Azul de Metileno)

Células vegetales

observadas con el

objetivo 40x del

microscopio

Nikon E100

Tomado de: (Gómez

,I., Hernández, S.,

López A.,Ovalle J., &

Trejo E 2015)

10

Célula de Apio (sin

tinción), células

vegetales observada

con el objetivo de 4X del

microscopio Primo Star.

Foto: Ramírez, A (2016) Cámara celular IPhone 5s 8MP.

Célula de Apio (sin

tinción), células

vegetales observada con

el objetivo de 100X del

microscopio Primo Star.

Foto: Ramírez, A (2016) Cámara celular IPhone 5s 8MP.

Célula de Apio (con

tinción, Azul de

metileno), células

vegetales observada con

el objetivo de 10X del

microscopio Primo Star.

Foto: Ramírez, A (2016) Cámara celular IPhone 5s 8MP.

Célula de Apio (con

tinción, azul de

metileno), células

vegetales observada con

el objetivo de 40X del

microscopio Primo Star.

Foto: Ramírez, A (2016) Cámara celular IPhone 5s 8MP.

11

Eritrocitos (con tinción,

Wright), células

animales observada con

el objetivo de 4X del

microscopio Primo Star.

Foto: Ramírez, A (2016) Cámara celular IPhone 5s 8MP.

Eritrocitos (con tinción,

Wright), células

animales observada con

el objetivo de 10X del

microscopio Primo Star.

Foto: Ramírez, A (2016) Cámara celular IPhone 5s 8MP.

Muestra sin colorante

Orgánulos Cebolla Apio

Núcleo No se observa No se observa

Membrana celular Si se observa Si se observa

Pared celular Si se observa No se observa

Citoplasma Si se observa No se observa

Muestras con colorante

Orgánulos Cebolla Apio

Núcleo No se observa No se observa

Membrana celular Si se observa No se observa

Pared celular Si se observa No se observa

Citoplasma Si se observa No se observa

12

2.-TINCIONES

OBJETIVO: diferenciar una tinción simple de una diferencial

Ver las diferencias de la observación de muestras en el microscopio óptico con la utilización de tinciones y sin estas.

MATERIALES Y METODO

Porta objeto

Cubre objeto

Microscopio óptico

Cúter o bisturí

TINCIONES

Lugol

METODOLOGIA

1.-colocar la muestra (preparada), en la platina del microscopio

2.-insertar un cubre objeto 2.-observar con los objetivos

4X

10X

40X

100X (en seco)

13

RESULTADOS

Tinción Simple

Agua estancada observado con el

objetivo 40x del microscopio Óptico.

Foto: Ramírez, A (2016) Cámara celular IPhone 5s 8MP.

Tinción diferencial

Agua estancada observado con el objetivo 10x del microscopio Óptico.

Foto: Ramírez, A (2016) Cámara celular IPhone 5s 8MP.

Tinción Simple

Agua estancada observado con el objetivo 10x del microscopio Óptico

Foto: Ramírez, A (2016) Cámara celular IPhone 5s 8MP.

Tinción diferencial

Agua estancada observado con el objetivo 4x del microscopio Óptico.

Foto: Ramírez, A (2016) Cámara celular IPhone 5s 8MP.

14

3.-PUNTA Y RAIZ DE EL CABELLO

OBJETIVO:

Enfocar en el menor tiempo posible, con los diferentes objetivos del microscopio la punta y raíz de una muestra de cabello. Identificar las coordenadas en las que se encuentra la raíz y punta de la muestra.

MATERIALES Y METODO

Porta objetos

Cubre objetos

Microscopio premier.

METODOLOGIA la metodología empleada se expresa en el

Diagrama 2 “punta y raíz de cabello”

PUNTA Y RAIZ DE CABELLO

Tomar una muestra de cabello unir raíz y punta y fijarla en un

portaobjetos

Observar al microscopio, con los diferentes objetivos 4x, 10x, 40x, 100x en seco.

Enfocar raíz y punta de la muestra y anotar las coordenadas de cada una

Tomar los tiempos en que se enfoca con cada objetivo.

15

RESULTADOS:

Cabello.

Punta –raíz; observado con el objetivo 10x del microscopio Premier.

Foto: Ramírez, A (2016) Cámara celular IPhone 5s 8MP.

Cabello.

Punta –raíz; observado con el objetivo 40x del microscopio Premier.

Foto: Ramírez, A (2016) Cámara celular IPhone 5s 8MP.

Cabello.

Punta –raíz; observado con el objetivo 5x del microscopio Premier.

Foto: Ramírez, A (2016) Cámara celular IPhone 5s 8MP.

Cabello.

Punta –raíz; observado con el objetivo 10x del microscopio Premier.

Foto: Ramírez, A (2016) Cámara celular IPhone 5s 8MP.

16

Cabello.

Punta –raíz; observado con el objetivo 100x del microscopio Premier.

Foto: Ramírez, A (2016) Cámara celular IPhone 5s 8MP.

Cabello.

Punta –raíz; observado con el objetivo 100x del microscopio Premier.

Foto: Ramírez, A (2016) Cámara celular IPhone 5s 8MP.

Cabello.

Punta –raíz; observado con el objetivo 100x del microscopio Premier.

Foto: Ramírez, A (2016) Cámara celular IPhone 5s 8MP.

NOMBRE Medida Coordenadas Tiempo Tiempo Tiempo

ocular 10X 40X 100X

Domínguez Mendoza Rubén 65 22 y- 35x 15s. 13s 16s

Lara Utrilla Alan 66 30 y-32x 16s. 11s 13s

Patricio Pérez Graciano 65 21y-27x 20s. 17s 27s

Ramírez Vázquez Abraham 67 32y-45x 21s 16s 18s.

17

DISCUSIÓN DE RESULTADOS:

La finalidad de las prácticas de microscopía es la de fomentar habilidades en el

futuro químico farmacobiólogo, hablando más específicamente, en el uso del

microscopio, así como también a diferenciar lo que con él se observa, para

esto, se procedió a realizar diferentes actividades donde se pudieran agudizar

estas aptitudes.

Primeramente se procedió a la observación de un cabello, en dicha

práctica, se buscó desarrollar la capacidad tanto para manejar la muestra al

momento de colocar en el portaobjetos, así como el posterior enfoque de esta

en el microscopio. Al momento de enfocar es fundamental la velocidad, debido

a que esto representa una mayor oportunidad en el campo de trabajo. para En

dicha práctica se hizo énfasis en realizar el enfoque gradualmente, esto es,

comenzando a enfocar desde el objetivo 4X e ir cambiando de objetivos, 10X,

40X y 100X respectivamente. Cabe mencionar que al principio, realizar el

enfoque y manejar la muestra es complicada, para quien no ha tenido contacto

con el microscopio anteriormente, sin embargo, la constante práctica ayuda a

desarrollar esta habilidad rápidamente.

Al tratarse de observación a nivel microscopio es indispensable conocer

los tipos de células, esto refiriéndonos a las células animales y vegetales, para

poder distinguirlas y con esto, manejar cada muestra según sea su tipo, para

familiarizarse con esto, se procedió a la observación de la epidermis de la

cebolla y del apio para poder observar las características de las células

vegetales, así mismo, se observó un frotis sanguíneo para poder apreciar las

células animales, en este caso, eritrocitos. En dicha observación, se pudo

apreciar la diferencia entre ambas células, destacando las células vegetales

por su uniformidad y orden.

Otro punto a mencionar, es que al momento de realizar una observación al

microscopio, no siempre se tendrá un buen campo visible o mejor dicho, no

siempre se distinguirá lo que se está observando, para estos casos, se procede a

utilizar tinciones, las cuales nos podrán dar una mejor perspectiva de lo que

observamos, puesto que estas nos ayudan a distinguir mejor la muestra del medio

y así mismo nos permitirá poder distinguir un componente de otro o mejor dicho

dentro del mismo campo, para cual se utilizan las tinciones diferenciales, las

cuales a diferencia de las tinciones simples, que están compuestas por un solo

colorante, estas están compuestas por más de un colorante.

18

CONCLUSIÓN

Las prácticas de microscopía nos ayudan a desarrollar las aptitudes necesarias, no solamente para ser competente en el campo laboral, si no también, a tener un mejor conocimiento sobre nuestro mundo microscópico, nos ayudan a tener un conocimiento más desarrollado en el campo celular, esto, refiriéndonos a la capacidad de poder distinguir los distintos tipos de células, así como saber qué tipo de tinción ocupar según sean nuestras necesidades, ya que, llevando esto al campo clínico, el poder diferenciar los tipos de bacterias en una frotis, nos ayudaría a poder dar un tratamiento adecuado al paciente, así mismo, se desarrolla la capacidad o habilidad de poder manejar muestras biológicas sin poner en riesgo nuestra salud

19

REFERENCIAS

Badia, M., Garcia,E., (2014), Depilación mecánica y decoloración del vello. El pelo, España: edición Paraninfo.

Ciencias Naturales. (s.f). Las células. Octubre 15,2016 Recuperado de:

http://www.areaciencias.com/las-celulas.htm

Ciencias Naturales. (s.f). Células procariotas, Octubre 15,2016 Recuperado de :

http://www.areaciencias.com/celula-procariota.htm

Curtiz, E. Barnes, S., Schnek ,A & Massarini,A (2008). Biología. Tamaño de las células, Buenos aires: Panamericana

Díaz, L. González, A. Infante, H. Oñate, L. Pérez, C. Petrich , M. Rodríguez, J & Zubieta, P., (2006). Ciencias I, enfasis en biologia .tema, Mexico: Instituto latinoamericano de la comunicacion educativa.

García ,M.,(2013) La malle se svt: Esquema resumen.Octubre 22,2016. Recuperado del sitio web: http://lamalledesvt.chispasdesal.es/la-celula-unidad-estructural-de-los-seres-vivos

Gómez, I., Hernández, S., López A., Ovalle J., & Trejo E (2015) Identificación de los orgánulos celulares .Octubre 23,2016. Recuperado del sitio web: https://edugetrejogarcia.wordpress.com/2015/10/23/identificacion-de-organelos-celulares/

Iglesias, J.,(2013)curiosidades científicas: Hooke y el descubrimiento de la célula. Octubre 22,2016 Recuperado del sitio web: http://kuriosidadescientifiks.blogspot.mx/2013/04/robert-hooke-y-el-descubrimiento-de-la.html

La célula animal., (2007). Octubre 26,2016.Recuperado de: http://www.bioenciclopedia.com/la-celula-animal/

Santambrosio,E.,Ortega, M., (2009). Tinción y observación de microorganismos. Tinción, Octubre 22,2016. Recuperado de: http://www.frro.utn.edu.ar/repositorio/catedras/quimica/5_anio/biotecnologia/practico4.pdf

20

CUESTIONARIO

a) ¿Qué tipo de estructuras celulares observó en el orina?

Nota. (No tuvimos la oportunidad de observar sedimento en orina, solo se observaron eritrocitos células vegetales).

b) ¿Presentan núcleo los eritrocitos?

El eritrocito carece de núcleo y de orgánulos. Tan sólo presenta cito esqueleto y enzimas rodeados por la membrana plasmática.

Explique su respuesta: es una de las células más sencillas y su función únicamente consiste en el transporte de oxígeno a los tejidos a cambio de dióxido de carbono, por lo cual no le es necesario ningún orgánulo más.

c) ¿Qué diferencia estructural existe entre las células blancas y células rojas de la sangre humana?

A diferencia de los glóbulos rojos, los glóbulos blancos o leucocitos sí son células nucleadas. Están compuestos por granulocitos, linfocitos y monocitos. Además los glóbulos blancos son más grandes que los eritrocitos, los glóbulos rojos poseen hemoglobina lo cual les confiere color rojo mientras que los glóbulos blancos son incoloros

d) Explique la composición y función de la membrana

Las membranas celulares están formadas por lípidos, proteínas y, en menor medida, por

glúcidos La membrana celular o plasmática se encuentra formada principalmente por lípidos

contenidos en una bicapa con una parte hidrófoba y otra hidrófila, además de proteínas

ubicadas entre los fosfolípidos, contiene también cadenas de ácidos grasos y entre estos se

encuentran el colesterol.

e) ¿Todas las células tienen membrana celular?

Si, todas las células se encuentran contenidas en una membrana celular ¿por qué? Esta membrana mantiene el medio intracelular diferenciado del entorno, sin membrana los orgánulos estarían dispersos en el entorno, por tanto cada célula requiere de una, sin membrana no hay célula.

¿Por qué los organelos observados en cada célula son diferentes? Explique su respuesta

Porque las células animales y vegetales se diferencias, por esa característica, y esta las lleva a que sean diferentes.

¿A través de qué estructuras celulares se fija el colorante?

Se fija con mayor cantidad en la membrana de la célula

¿Cuál es la función de la pared celular?

La función de la pared celular que solo contienen las células vegetales es darle una estructura rígida a la célula ¿la pared celular y la membrana son lo mismo? No. Explique su respuesta La

21

membrana celular es esencialmente una barrera que separa el medio intracelular del medio. Mientras que la pared celular se encuentra únicamente en las células vegetales y su función es

proporcionar una estructura rígida o flexible a la célula para poder soportar cambios en su entorno sin perder la forma. La pared celular se encuentra fuera de la membrana celular.

¿Se alcanzaron a observar lisosomas, ribosomas RER, REL o Aparato de Golgi?

Fundamente su respuesta. No, debido a que el tamaño de estos organelos es muy pequeño, y el poder de resolución del microscopio óptico (0.2 micras, 200 nm) no permite observarlos. Ya que su tamaño es menor de 0.2 micras.

22