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Procariota<br />

y<br />

eucariota


LAS CELULAS PROCARIOTA Y EUCARIOTA<br />

La célula es la unidad<br />

morfológica y funcional que<br />

compone a todo<br />

ser vivo. Estas<br />

unidades<br />

morfológicas se<br />

dividen en dos<br />

grandes grupos<br />

según su<br />

estructura: las<br />

células procariotas y las<br />

células eucariotas o<br />

también llamadas<br />

‘procariontes’<br />

o<br />

‘eucariontes’. Ambos<br />

términos, procariota y<br />

eucariota se deben a E.<br />

Chatton y se empezaron a<br />

usar a principios de 1950.<br />

Pero para poder<br />

comprender los diferentes<br />

tipos de células y sus<br />

divisiones es esencial<br />

conocer la definición de las<br />

mismas. Células de<br />

procariota y eucariota:<br />

Procariota es una palabra<br />

con raíces griegas que<br />

significa “antes de la nuez”<br />

refiriéndose al núcleo<br />

celular. Como lo indica el<br />

nombre, de las células<br />

procariotas son organismos<br />

sin núcleo o estructuras<br />

definidas por membranas.<br />

La mayoría de las<br />

procariotas<br />

son<br />

unicelulares pero algunos<br />

son multicelulares. La<br />

palabra eucariota también<br />

proviene del griego, y<br />

significa “verdadera<br />

nuez”, indicando la<br />

presencia del núcleo en la<br />

célula, definida por una<br />

membrana. Las células de<br />

animales, plantas, y hongos<br />

son de este tipo.<br />

Estructura de las<br />

células procariotas:<br />

estructuralmente son las<br />

más simples y pequeñas.<br />

Como toda célula, están<br />

delimitadas por una<br />

membrana plasmática que<br />

contiene pliegues hacia el<br />

interior (invaginaciones)<br />

algunos de los cuales son<br />

denominados laminillas y<br />

otro<br />

es<br />

denominado<br />

mesosoma y está<br />

relacionado con la<br />

división de la<br />

célula. La célula<br />

procariota por<br />

fuera de la<br />

membrana está<br />

rodeada por una pared<br />

celular que le brinda<br />

protección.<br />

96<br />

¿Cómo son por<br />

dentro? El citoplasma: El<br />

interior de la célula se<br />

denomina citoplasma. En el<br />

centro es posible hallar una<br />

región más densa, llamada<br />

nucleoide, donde se<br />

encuentra el material<br />

genético o ADN. Es decir<br />

que el ADN no está<br />

separado del resto del<br />

citoplasma y está asociado<br />

al mesosoma.


¿QUES ES PROCARIOTA?<br />

Una célula procariota<br />

o procarionte es un<br />

organismo unicelular sin<br />

núcleo definido, es decir,<br />

cuyo material genético se<br />

encuentra disperso en el<br />

citoplasma, reunido en una<br />

zona<br />

denominada<br />

nucleoide.1 Por el<br />

contrario, las células que sí<br />

tienen un núcleo<br />

diferenciado<br />

del<br />

citoplasma, se llaman<br />

eucariotas, es decir<br />

aquellas cuyo ADN se<br />

encuentra dentro de un<br />

compartimento separado<br />

del resto de la célula.<br />

Además, el término<br />

procariota hace referencia<br />

a los organismos<br />

pertenecientes al imperio<br />

Procariota, cuyo concepto<br />

coincide con el reino<br />

Monera de las<br />

clasificaciones de Herbert<br />

Copeland o Robert<br />

Whittaker que, aunque<br />

anteriores, continúan<br />

siendo aún populares. Casi<br />

sin excepción los<br />

organismos basados en<br />

células procariotas son<br />

unicelulares (organismos<br />

consistentes en una sola<br />

célula). Se cree que todos<br />

los organismos que existen<br />

actualmente derivan de una<br />

forma unicelular procariota<br />

(LUCA). Existe una teoría,<br />

la endosimbiosis seriada,<br />

que considera que a lo largo<br />

de un lento proceso<br />

evolutivo, hace unos 1500<br />

millones de años, los<br />

procariontes derivaron en<br />

seres más complejos por<br />

asociación simbiótica: los<br />

eucariontes.<br />

La estructura celular<br />

procariota básica tiene los<br />

siguientes componentes:<br />

Membrana plasmática,<br />

Pared celular (excepto en<br />

mico plasmas y<br />

termoplasmatos),<br />

Citoplasma, Nucleoide y<br />

Ribosomas<br />

Compartimentos<br />

procariotas. Se han<br />

identificado<br />

compartimentos que<br />

parecen tener el propósito<br />

de resguardar o llevar a<br />

cabo ciertos tipos de<br />

tareas especializadas.<br />

Algunos de ellos son Cloro<br />

somas, Carboxisomas,<br />

Anammoxosomas,<br />

Ficobilisomas, Proteo<br />

somas y Magneto somas.<br />

Adicionalmente<br />

también puede haber:<br />

Flagelo(s), Membrana<br />

externa (en bacterias<br />

Gram<br />

negativas),<br />

Periplasma, Cápsula,<br />

Inclusiones<br />

citoplasmáticas<br />

(nutrientes y vesículas de<br />

gas), Pili o fimbrias,<br />

Glicocálix, Biopelícula, Capa<br />

S, Formación de esporas,<br />

Plásmidos y Mesosoma


¿CUAL Para su comparación ES SU NUTRICION DE LA<br />

con la célula eucariota,<br />

véase la CELULA Tabla comparativa. PROCARIOTA?<br />

La nutrición puede<br />

ser autótrofa (quimio<br />

síntesis o fotosíntesis) o<br />

heterótrofa (saprofita,<br />

parásita o simbiótica). En<br />

cuanto al metabolismo los<br />

organismos pueden ser:<br />

anaerobios estrictos o<br />

facultativos, o aerobio.<br />

La quimio síntesis es<br />

la conversión biológica de<br />

moléculas de un carbono y<br />

nutrientes en materia<br />

orgánica usando la<br />

oxidación de moléculas<br />

inorgánicas como fuente de<br />

energía, sin el empleo de<br />

luz solar, a diferencia de la<br />

fotosíntesis. Una gran<br />

parte de los organismos<br />

vivientes basa su<br />

existencia en la producción<br />

quimio sintética en fallas<br />

termales, cepas frías u<br />

otros hábitats extremos a<br />

los cuales la luz solar es<br />

incapaz de llegar.<br />

La fotosíntesis es la<br />

base de la vida actual en la<br />

Tierra. Consiste en una<br />

serie de procesos mediante<br />

los cuales las plantas, algas<br />

y algunas bacterias captan<br />

y utilizan la energía de la<br />

luz para transformar la<br />

materia inorgánica de su<br />

medio externo en materia<br />

orgánica que utilizan para<br />

su crecimiento y<br />

desarrollo.<br />

Los organismos<br />

capaces de llevar a cabo<br />

este proceso se denominan<br />

fotótrofos y si además son<br />

capaces de fijar el CO2<br />

atmosférico (lo que ocurre<br />

casi siempre) se llaman<br />

autótrofos.10 Salvo en<br />

algunas bacterias, en el<br />

proceso de fotosíntesis se<br />

producen liberación de<br />

oxígeno molecular<br />

(proveniente de moléculas<br />

de agua) hacia la atmósfera<br />

(fotosíntesis oxigénica).<br />

Es ampliamente<br />

admitido que el contenido<br />

actual de oxígeno en la<br />

atmósfera se ha generado<br />

a partir de la aparición y<br />

actividad de dichos<br />

organismos fotosintéticos.<br />

11Esto ha permitido la<br />

aparición evolutiva y el<br />

desarrollo de organismos<br />

aerobios capaces de<br />

mantener una alta tasa<br />

metabólica (el metabolismo<br />

aerobio es muy eficaz<br />

desde el punto de vista<br />

energético).


¿CUAL ES SU PRODUCCION DE LA<br />

CELULA PROCARIOTA?<br />

Reproducción asexual<br />

por bipartición o fisión<br />

binaria: es la forma más<br />

sencilla y rápida en<br />

organismos unicelulares,<br />

cada célula se parte en dos,<br />

previa división del material<br />

genético y posterior<br />

división de citoplasma<br />

(citocinesis).<br />

Reproducción para<br />

sexual, para obtener<br />

variabilidad y adaptarse a<br />

diferentes ambientes,<br />

entre las bacterias puede<br />

ocurrir intercambio de<br />

ADN como la conjugación,<br />

la transducción y la<br />

transformación.<br />

Conjugación: Proceso<br />

que ocurre cuando una<br />

bacteria hace contacto con<br />

otra usando un hilo llamado<br />

PILI. En el momento en el<br />

que los citoplasmas están<br />

conectados, el individuo<br />

donante (considerado como<br />

masculino) transfiere<br />

parte de su ADN a otro<br />

receptor (considerado<br />

como femenino) que lo<br />

incorpora (a través del<br />

PILI) a su dotación<br />

genética mediante<br />

recombinación y lo<br />

transmite a su vez al<br />

reproducirse.<br />

Transducción: En<br />

este proceso, un agente<br />

transmisor,<br />

que<br />

generalmente es un virus,<br />

lleva fragmentos de ADN<br />

de una bacteria parasitada<br />

a otra nueva receptora, de<br />

tal forma que el ADN de la<br />

Bacteria parasitada se<br />

integra al ADN de la nueva<br />

bacteria.16<br />

Transformación: Una<br />

bacteria puede introducir<br />

en su interior fragmentos<br />

de ADN que están libres en<br />

el medio (plásmidos). Estos<br />

pueden provenir del<br />

rompimiento o degradación<br />

de otras bacterias a su<br />

alrededor.


¿QQUE ES LA CELULA EUCARIOTA?<br />

Se llama células<br />

eucariotas —del griego<br />

eu,'verdadero', y karyon,<br />

‘nuez’ o ‘núcleo’1— a las que<br />

tienen un citoplasma,<br />

compartimentado por<br />

membranas, destacando la<br />

existencia de un núcleo<br />

celular organizado,<br />

limitado por una envoltura<br />

nuclear, en el cual está<br />

contenido el material<br />

hereditario, que incluye al<br />

ADN es la base de la<br />

herencia;2 se distinguen<br />

así de las células<br />

procariotas que carecen de<br />

núcleo definido, por lo que<br />

el material genético se<br />

encuentra disperso en su<br />

citoplasma. A los<br />

organismos formados por<br />

células eucariotas se los<br />

denomina eucariontes.<br />

El paso de<br />

procariotas a eucariotas<br />

significó el gran salto en<br />

complejidad de la vida y uno<br />

de los más importantes de<br />

su evolución. Nota 1 Sin<br />

este paso, sin la<br />

complejidad<br />

que<br />

adquirieron las células<br />

eucariotas no habrían sido<br />

posibles ulteriores pasos<br />

como la aparición de los<br />

seres pluricelulares; la<br />

vida, probablemente, se<br />

habría limitado a<br />

constituirse en un<br />

conglomerado de bacterias.<br />

De hecho, a excepción de<br />

procariotas (del que<br />

proceden), los cuatro<br />

reinos restantes (animales,<br />

plantas, hongos y<br />

protistas) son el resultado<br />

de ese salto cualitativo. El<br />

éxito de estas células<br />

eucariotas posibilitó las<br />

posteriores radiaciones<br />

adaptativas de la vida que<br />

han desembocado en la<br />

gran variedad de especies<br />

que existe en la actualidad.<br />

Las células eucariotas<br />

presentan un citoplasma<br />

organizado<br />

en<br />

compartimentos, con<br />

orgánulos<br />

(semimembranosos)<br />

separados<br />

o<br />

interconectados, limitados<br />

por membranas biológicas<br />

que tienen la misma<br />

naturaleza que la<br />

membrana plasmática.3 El<br />

núcleo es el más notable y<br />

característico de los<br />

compartimentos en que se<br />

divide el protoplasma, es<br />

decir, la parte activa de la<br />

célula. En el núcleo se<br />

encuentra el material<br />

genético en forma de<br />

cromosomas. Desde este se<br />

da toda la información<br />

necesaria para que se lleve<br />

a cabo todos los procesos<br />

tanto intracelulares como


fuera de la célula, es decir,<br />

en el organismo en sí.<br />

¿Cuál es su filosofía de la eucariota?<br />

Las células eucariotas<br />

contienen en principio<br />

mitocondrias, orgánulos<br />

que habrían adquirido por<br />

endosimbiosis de ciertas<br />

bacterias primitivas, lo que<br />

les dota de la capacidad de<br />

desarrollar un metabolismo<br />

aerobio. Sin embargo, en<br />

algunas eucariotas del<br />

reino protistas las<br />

mitocondrias han<br />

desaparecido<br />

secundariamente en el<br />

curso de la evolución, en<br />

general derivando a otros<br />

orgánulos, como los<br />

hidrogeno somas.<br />

Algunos eucariontes<br />

realizan la fotosíntesis, A<br />

diferencia de la célula<br />

animal, gracias a la<br />

presencia en su citoplasma<br />

de orgánulos llamados<br />

plastos, los cuales derivan<br />

por endosimbiosis de<br />

bacterias del grupo<br />

denominado cianobacterias<br />

(algas azules).<br />

Aunque demuestran<br />

una diversidad increíble en<br />

su forma, comparten las<br />

características<br />

fundamentales de su<br />

organización celular, arriba<br />

resumidas, y una gran<br />

catálisis homogénea en lo<br />

relativo a su bioquímica<br />

(composición),<br />

y<br />

metabolismo, que<br />

contrasta con la inmensa<br />

heterogeneidad que en<br />

este terreno presentan los<br />

procariontes (bacteria en<br />

sentido amplio).<br />

El origen de los<br />

eucariontes es un complejo<br />

proceso que tiene un origen<br />

procariota. Si bien hay<br />

varias teorías que explican<br />

este proceso, según la<br />

mayoría de estudios se<br />

produjo por endosimbiosis<br />

entre varios organismos<br />

procariotas, en donde el<br />

ancestro principal<br />

protoeucariota es de tipo<br />

arqueano y las<br />

mitocondrias y cloroplastos<br />

son de origen bacteriano.<br />

Es discutible la<br />

incorporación de otros<br />

organismos procariotas. La<br />

teoría más difundida al<br />

respecto es la<br />

endosimbiosis seriada,<br />

postulada por Lynn<br />

Margulis.


Organismos<br />

Los organismos<br />

eucariontes forman el<br />

dominio Eukarya que<br />

incluye a los organismos<br />

más conocidos, repartidos<br />

en cuatro reinos: Animalia<br />

(animales), Plantae<br />

(plantas), Fungi (Hongos) y<br />

Protista (que no pueden<br />

clasificarse dentro de los<br />

tres primeros reinos).<br />

Incluyen a la gran mayoría<br />

de los organismos extintos<br />

morfológicamente<br />

reconocibles que estudian<br />

los paleontólogos. Los<br />

ejemplos de la disparidad<br />

eucariótica van desde un<br />

dinoflagelado (un protista<br />

unicelular<br />

foto<br />

sintetizador), un árbol<br />

como la sequoia, un<br />

calamar, o un racimo de<br />

setas<br />

(órganos<br />

reproductivos de hongos),<br />

cada uno con células<br />

distintas y, en el caso de<br />

los pluricelulares, a menudo<br />

muy variadas.<br />

Células<br />

[editar]<br />

animales<br />

Artículo<br />

Célula animal<br />

principal:<br />

Estructura de una<br />

célula animal típica:<br />

Nucléolo, Núcleo,<br />

Ribosoma, Vesícula,<br />

Retículo endoplásmico<br />

rugoso, Aparato de Golgi,<br />

Cito<br />

esqueleto<br />

(microtúbulos), Retículo<br />

endoplásmico liso,<br />

Mitocondria, Peroxisoma,<br />

Citoplasma, Lisosoma.<br />

Centriolo.<br />

Las células animales<br />

componen los tejidos de los<br />

animales y se distinguen de<br />

las células vegetales en que<br />

carecen de paredes<br />

celulares y de cloroplastos<br />

y poseen centriolos y<br />

vacuolas más pequeñas y,<br />

generalmente, más<br />

abundantes. Debido a la<br />

carencia de pared celular<br />

rígida, las células animales<br />

pueden adoptar variedad<br />

de formas e incluso pueden<br />

fagocitar<br />

otras<br />

estructuras.


¿COMO SE CLASIFICA CADA UNA DE<br />

LAS CELULAS?<br />

Todos los seres vivos<br />

están formados por<br />

unidades muy pequeñas,<br />

generalmente invisibles a<br />

simple vista llamadas<br />

células. Este nombre fue<br />

dado por su descubridor<br />

Roberto Hooke, en 1665 y<br />

significa celda pequeña.<br />

La célula es la unidad<br />

morfológica y funcional de<br />

todo ser vivo, es el<br />

elemento de menor tamaño<br />

que puede considerarse<br />

vivo. Cada célula es un<br />

sistema abierto que<br />

intercambia materia y<br />

energía con su medio. En<br />

una célula ocurren todas las<br />

funciones vitales, de<br />

manera que basta una sola<br />

de ellas para tener un ser<br />

vivo (que será un ser vivo<br />

unicelular).<br />

La célula es una<br />

porción limitada de<br />

protoplasma, una sustancia<br />

constituida por 75% de<br />

agua, 5% de otras<br />

sustancias inorgánicas y<br />

20% de compuestos<br />

orgánicos. Las partes del<br />

protoplasma tienen<br />

funciones coordinadas de<br />

tal manera que le otorgan a<br />

la célula un alto grado de<br />

especialización funcional,<br />

cualquiera sea el tipo de<br />

tejido al que pertenezcan.<br />

Existen dos tipos de<br />

células fundamentales:<br />

procariotas y eucariotas.<br />

Células procariotas<br />

Se llama procariota a<br />

las células sin núcleo<br />

celular definido, es decir<br />

cuyo material genético se<br />

encuentra disperso en el<br />

citoplasma.<br />

Las<br />

células<br />

procariotas<br />

estructuralmente son las<br />

más simples y pequeñas.<br />

Como toda célula, están<br />

delimitadas por una<br />

membrana plasmática que<br />

contiene pliegues hacia el<br />

interior (invaginaciones)<br />

algunos de los cuales son<br />

denominados laminillas y<br />

otro es denominado<br />

mesosoma y está<br />

relacionado con la división<br />

de la célula.<br />

La célula procariota<br />

por fuera de la membrana<br />

está rodeada por una pared<br />

celular que le brinda<br />

protección.<br />

El interior de la célula<br />

se denomina citoplasma. En


el centro es posible hallar<br />

una región más densa,<br />

llamada nucleoide, donde se<br />

encuentra el material<br />

genético o ADN. Es decir<br />

que el ADN no está<br />

separado del resto del<br />

citoplasma y está asociado<br />

al mesosoma.<br />

En el citoplasma<br />

también hay ribosomas, que<br />

son estructuras que tienen<br />

la función de fabricar<br />

proteínas. Pueden estar<br />

Células eucariotas<br />

Se llama célula<br />

eucariota a las células que<br />

tienen un núcleo definido<br />

gracias a una membrana<br />

nuclear donde contiene su<br />

material hereditario. Las<br />

células eucariotas tienen<br />

un modelo de organización<br />

mucho más complejo que las<br />

procariotas. Su tamaño es<br />

mucho mayor y en el<br />

citoplasma es posible<br />

encontrar un conjunto de<br />

estructuras celulares que<br />

cumplen diversas funciones<br />

y en conjunto se denominan<br />

organelas celulares.<br />

El siguiente esquema<br />

representa el corte de una<br />

célula a la mitad para poder<br />

observar todas sus<br />

organelas internas.<br />

Entre las células<br />

eucariotas podemos<br />

distinguir dos tipos de<br />

células que presentan<br />

algunas diferencias: son<br />

libres o formando<br />

conjuntos denominados<br />

polirribosomas.<br />

Las<br />

células<br />

procariotas pueden tener<br />

distintas estructuras que<br />

le permiten la locomoción,<br />

como por ejemplo las cilias<br />

(que parecen pelitos) o<br />

flagelos (filamentos más<br />

largos que las cilias).<br />

células animales y<br />

vegetales.<br />

A continuación<br />

describiremos las<br />

estructuras presentes en<br />

ambas células y<br />

mencionaremos aquellas<br />

que le son particulares sólo<br />

a alguno de estos tipos.<br />

Membrana plasmática<br />

El límite externo de<br />

la célula es la membrana<br />

plasmática, encargada de<br />

controlar el paso de todas<br />

las sustancias y<br />

compuestos que ingresan o<br />

salen de la célula.<br />

La membrana<br />

plasmática está formada<br />

por una doble capa de<br />

fosfolípidos que, cada<br />

tanto, está interrumpida<br />

por proteínas incrustadas<br />

en ella. Algunas proteínas<br />

atraviesan la doble capa de<br />

lípidos de lado a lado<br />

(proteínas de


transmembrana) y<br />

otras sólo se encuentran<br />

asociadas a una de las<br />

capas, la interna o externa.<br />

Las proteínas de la<br />

membrana tienen diversas<br />

funciones, como por<br />

ejemplo el transporte de<br />

sustancias y el<br />

reconocimiento de señales<br />

provenientes de otras<br />

células.<br />

El núcleo celuar<br />

El núcleo contiene el<br />

material genético de la<br />

célula o ADN. Es el lugar<br />

desde el cual se dirigen<br />

todas las funciones<br />

celulares. Está separado<br />

del citoplasma por una<br />

membrana nuclear que es<br />

doble. Cada tanto está<br />

interrumpida por orificios<br />

o poros nucleares que<br />

permiten el intercambio de<br />

moléculas entre el<br />

citoplasma y el interior<br />

nuclear. Una zona interna<br />

del núcleo, que se distingue<br />

del resto, se denomina<br />

nucleolo. Está asociado con<br />

la fabricación de los<br />

componentes que forman<br />

parte de los ribosomas.<br />

Citoplasma<br />

Es la parte del<br />

protoplasma que se ubica<br />

entre las membranas<br />

nuclear y plasmática. Es un<br />

medio coloidal de aspecto<br />

viscoso en el cual se<br />

encuentran suspendidas<br />

distintas estructuras y<br />

organoides.<br />

Retículo<br />

endoplasmático. Está<br />

formado por un sistema<br />

complejo de membranas<br />

distribuidas por todo el<br />

citoplasma. Se distingue<br />

una zona del retículo<br />

asociada a los ribosomas<br />

que tiene la función de<br />

fabricar proteínas<br />

denominada retículo<br />

endoplasmático rugoso o<br />

granular (RER o REG). La<br />

porción de retículo libre de<br />

ribosomas se denomina<br />

retículo endoplasmático<br />

liso (REL) y tiene, entre<br />

otras, la función de<br />

fabricar lípidos.<br />

Complejo de Golgi. Es<br />

otra organela que tiene<br />

forma de sacos<br />

membranosos apilados.<br />

Aquí llegan y se modifican<br />

algunas proteínas<br />

fabricadas en el RER. Los<br />

productos son dirigidos<br />

hacia diferentes destinos:<br />

Golgi es el director de<br />

tránsito de las proteínas<br />

que fabrica la célula.<br />

Algunas son dirigidas hacia<br />

la membrana plasmática,<br />

ciertas proteínas serán<br />

exportadas hacia otras<br />

células y otras serán<br />

empaquetadas en pequeñas<br />

bolsitas membranosas<br />

(llamadas vesículas).<br />

Lisosomas. Son un<br />

tipo especial de vesículas<br />

formadas en el complejo de


Golgi que contiene en su<br />

interior enzimas que<br />

actúan en la degradación de<br />

las moléculas orgánicas que<br />

ingresan a la célula. A este<br />

proceso se lo denomina<br />

digestión celular.<br />

Mitocondrias. Estas<br />

organelas están rodeadas<br />

de una doble membrana. En<br />

las mitocondrias se<br />

realizan las reacciones<br />

químicas que permiten<br />

generar energía química a<br />

partir de moléculas<br />

orgánicas en presencia de<br />

oxígeno. Esta energía es la<br />

que mantiene todos los<br />

procesos vitales de la<br />

célula.<br />

Cloroplastos. Están<br />

presentes solamente en las<br />

células vegetales. Tiene<br />

una membrana externa, una<br />

interna y además un tercer<br />

tipo de membrana en forma<br />

de bolsitas achatadas,<br />

llamadas tilacoides, que<br />

contienen un pigmento<br />

verde, la clorofila, que<br />

permite realizar el proceso<br />

de fotosíntesis.

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