martes, 2 de junio de 2015

Núcleo Celular

    El núcleo es la estructura más destacada de la célula eucarionte, tanto por su morfología como por sus funciones. Su tamaño es variable (5 a 10 mm) al igual que su ubicación siendo en la mayoría de los tipos celulares central.




Estructura general del ADN y ARN. 


Acido Desoxirribonucleico (ADN): constituido por gran número de nucleótidos unidos y dispuestos en dos hélices. Constituye un material cromosómico y contiene toda información hereditaria correspondiente a la especie. 

Ácido Ribonucleico (ARN): Constituido por un gran número de nucleótidos unidos y dispuestos linealmente. Existen diverso tipos de ARN: ARN mensajero, ARN ribosómico y ARN de transferencia. Estos  se diferencian químicamente del ADN por dos cosas: la molécula del azúcar del ARN contiene un átomo de oxigeno que falta en el ADN; y el ARN contiene la base uracilo en lugar de la timina.  Composición, Cada nucleótido del ADN está compuesto de tres subunidades: una base nitrogenada, una desoxirribosa y un grupo fosfato.

 En cuanto a su ubicación, El ADN,  se encuentra exclusivamente en el núcleo de las células. Mientras que el Ácido Ribonucleico (ARN), está formado por una cadena de compuestos químicos llamados nucleótidos. Cada uno está formado por una molécula de un azúcar llamado ribosa, un grupo fosfato y uno de cuatro posibles compuestos nitrogenados llamados bases. 


 A pesar de que el ADN y el ARN consisten en unidades repetidas de nucleótidos, como hemos visto antes, la diferencia está en la glucosa. Por lo demás, el ARN una gama mucho más amplia de ácidos nucleicos, unas 4 veces más grande comparado con el ADN. Esta singularidad del ARN le confiere una mayor capacidad para asumir diferentes formas y funciones. El ADN lleva a cabo la parte más importante, que es la de seleccionar el código genético que se va a transmitir a la siguiente generación, y el ARN va  a ser el encargado de transmitir dicho código, digamos que el ADN lo escribe y el ARN lo transporta. El ADN funciona en dos fases y el ARN en una sola fase, pero los dos son de una importancia crítica para la evolución y ambos se necesitan el uno del otro

Proteínas: La histonas son pequeñas proteínas con una proporción muy grande de aminoácidos cargados positivamente; En menor proporción hay otras proteínas, principalmente proteínas acidas del tipo fosfoproteínas, que son abundantes en la eucromatina. Otras proteínas que aparecen unidas al ADN son diversas enzimas como la ADNsintetasa, la nucleosido trisfosfatasa y la histona-acetilasa. En el núcleo existen también proteínas acidas no unidas ni al ADN ni al ARN, que se encuentran en el nuecleoplasma


Heterocromatina y Eucromatina: Los términos heterocromatina y eucromatina fueron propuestos por Heitz en 1928 para referirse a segmentos de cromosomas mitóticos que se teñían diferentes

La heterocromatina es la que se encuentra enrollada en términos adecuados seria condensada, es decir, unida al ADN y sin actividad para la transcripción de este, a consecuencia de las proteínas que dejan inaccesible a los genes. La eucromatina a diferencia de la heterocromatina se encuentra desenrollada y es activa para transcripción esta constituye un 10% de la cromatina total y la heterocromatina el 90% restante.




 Cromosomas: Al iniciarse la mitosis, el núcleo pierde la configuración característica de la interfase: desaparecen la envoltura nuclear y el nucléolo, y los cromosomas no distinguibles que forman la cromatina interfásica, se configuran en cromosomas individualizados.








El numero de cromosomas que se forman en la mitosis depende de la especie y es muy variable de una especie a otra. El tamaño de los cromosomas es también muy variable, con una longitud de 4 a 10 µm. El cromosoma típico se observa en la metafase.





Cada cromosoma presenta dos cromatidas exactamente iguales, unidas por el centrómero, que contiene el cinetócoro. Este último es la porción del centrómero donde conectan los microtúbulos del huso mitótico. Cada cromatida está constituida por dos brazos, de igual o diferente longitud; a veces un brazo es casi inexistente. Los brazos no representan una unidad funcional sino morfológica, que facilita su clasificación

Referencias Consultadas

· Karp, G.; (1998) Biología Celular y Molecular; Ed. Mc Graw Hill Interamericana. México.


· De Robertis (h), Hib, Ponzio; (1996) Biología Celular y Molecular de De Robertis; 12° Edición; El Ateneo. Bs.As.

3 comentarios:

  1. FELICITACIONES..!!! MUY BUEN CONTENIDO, ESPERO QUE SIGAMOS ACTUALIZANDO LOS MEDIO DE INFORMACIÓN COMO RECURSOS DIDCTICOS

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