MindMap Gallery FUNCIONAMIENTO CELULAR
Cellular function is one of the core contents of biological research, encompassing multiple aspects such as cell structure, metabolic activities, and their roles within organisms. As the basic unit of life, cells possess complex internal structures and highly ordered functional systems. For example, the cell membrane is not only responsible for material exchange but also participates in signal transduction; mitochondria in the cytoplasm are the main sites of energy metabolism. Additionally, cells achieve proliferation and transmission of genetic information through mitosis and meiosis, ensuring species continuation. Understanding cellular functions is crucial for uncovering the mysteries of life, developing new drugs, and treating diseases.
Edited at 2024-09-10 04:47:31Esta guía detalla el proceso dinámico del fármaco en el cuerpo: desde las características de Liberación de la forma de dosificación (como el plazo de desintegración de las tabletas de Liberación prolongada) hasta los factores que influyen en la absorción gastrointestinal, se analiza sistemáticamente el mecanismo de formación de la curva concentración - tiempo del fármaco. Se hace especial hincapié en el efecto de primer paso; El impacto de parámetros clave como la tasa de unión a proteínas en la biodisponibilidad proporciona una base científica para el uso racional de medicamentos.
La epidemiología es la ciencia que estudia la distribución y los factores que influyen en las enfermedades en las poblaciones, con el objetivo de prevenir y controlar su propagación. La epidemiología no solo se enfoca en brotes de enfermedades infecciosas, sino también en el análisis de enfermedades crónicas y problemas de salud pública. Los métodos de investigación epidemiológica incluyen estudios descriptivos, analíticos y experimentales, que ayudan a los científicos a identificar factores de riesgo y vías de transmisión de enfermedades. Las medidas de prevención incluyen la prevención primaria, secundaria y terciaria, que abordan la prevención, detección temprana y tratamiento de enfermedades. A través de la investigación epidemiológica, las autoridades de salud pública pueden implementar intervenciones efectivas para proteger la salud de la población.
Cellular function is one of the core contents of biological research, encompassing multiple aspects such as cell structure, metabolic activities, and their roles within organisms. As the basic unit of life, cells possess complex internal structures and highly ordered functional systems. For example, the cell membrane is not only responsible for material exchange but also participates in signal transduction; mitochondria in the cytoplasm are the main sites of energy metabolism. Additionally, cells achieve proliferation and transmission of genetic information through mitosis and meiosis, ensuring species continuation. Understanding cellular functions is crucial for uncovering the mysteries of life, developing new drugs, and treating diseases.
Esta guía detalla el proceso dinámico del fármaco en el cuerpo: desde las características de Liberación de la forma de dosificación (como el plazo de desintegración de las tabletas de Liberación prolongada) hasta los factores que influyen en la absorción gastrointestinal, se analiza sistemáticamente el mecanismo de formación de la curva concentración - tiempo del fármaco. Se hace especial hincapié en el efecto de primer paso; El impacto de parámetros clave como la tasa de unión a proteínas en la biodisponibilidad proporciona una base científica para el uso racional de medicamentos.
La epidemiología es la ciencia que estudia la distribución y los factores que influyen en las enfermedades en las poblaciones, con el objetivo de prevenir y controlar su propagación. La epidemiología no solo se enfoca en brotes de enfermedades infecciosas, sino también en el análisis de enfermedades crónicas y problemas de salud pública. Los métodos de investigación epidemiológica incluyen estudios descriptivos, analíticos y experimentales, que ayudan a los científicos a identificar factores de riesgo y vías de transmisión de enfermedades. Las medidas de prevención incluyen la prevención primaria, secundaria y terciaria, que abordan la prevención, detección temprana y tratamiento de enfermedades. A través de la investigación epidemiológica, las autoridades de salud pública pueden implementar intervenciones efectivas para proteger la salud de la población.
Cellular function is one of the core contents of biological research, encompassing multiple aspects such as cell structure, metabolic activities, and their roles within organisms. As the basic unit of life, cells possess complex internal structures and highly ordered functional systems. For example, the cell membrane is not only responsible for material exchange but also participates in signal transduction; mitochondria in the cytoplasm are the main sites of energy metabolism. Additionally, cells achieve proliferation and transmission of genetic information through mitosis and meiosis, ensuring species continuation. Understanding cellular functions is crucial for uncovering the mysteries of life, developing new drugs, and treating diseases.
FUNCIONAMIENTO CELULAR
POTENCIALES DE MEMBRANA EN REPOSO Y EN ACCIÓN
Que son?
Diferencias de voltaje que se establecen a través de la membrana plasmáticas
Potencial en reposo
Es el voltaje que se establece en la membrana de la celula cuando no esta estimulada
Características
Voltaje negativo de -70 mV
Mantenido por la bomba de sodio-potasio
Importante para la regulación del volumen celular y homeostasis
Potencial de acción
Cambio rápido y temporal en el voltaje que ocurre cuando la célula es estimulada
Características
Importante para la transmisión de señales
Seguido por la apertura de canales de sodio y entrada de iones
Generado por la apertura de canales de sodio y entrada de iones
Voltaje positivo de mas de 30 mV
Cambio rápido en el voltaje de 1 ms
Fases
Despolarización
Entrada de iones sodio y aumento de voltaje
Repolarización
Salida de iones potasio y disminución de voltaje
Hiperpolarizacion
Voltaje mas negativo que el potencial de membrana en reposo
Importancia
Regulación de volumen celular y la homeostasis iónica
Transmisión de señales nerviosas y musculares
Control de ritmo cardíaco y la contracción muscular
Regulación del estado de ánimo y la cognición
CELULA
EUCARIOTA
Que es?
Células sin núcleo y con ADN disperso en el citoplasma.
Principales grupos
Animal y vegetal
Organelos
Mitocondria
Función
Generar energía
Citoplasma
Función
Proporciona soporte y forma a la célula
Ribosomas
Función
Sitios de síntesis de proteínas
RER
Función
Síntesis de proteínas
REL
Función
Síntesis de lípidos
Núcleo
Función
Contiene el material genético de la célula
Aparato de golgi
Función
Procesa y modifica proteínas sintetizadas
Vacuolas
Función
Almacenan sustancias
Peroxisomas
Función
Descomponen acidos grasos y AA
Citoesqueleto
Función
Proporciona soporte estructural
Centriolos
Función
Participan en la formación de cilios y flagelos
Cilios
Actúan como sensores
Flagelos
Permite movilidad celular
Lisosomas
Función
Contienen enzimas que descomponen
Pared celular
Función
Proporciona rigidez y protección adicional
Membrana plasmática
Funciones
Actúa como canal iónico
Transportador de sustancias
Receptores específicos
Enzimas que ayudan a catalizar reacciones
Proteínas de fijación
Marcadores de identidad celular
PROCARIOTA
Que es?
Toda célula que tiene núcleo definido con ADN.
Principal grupo
Bacterias
Organelos
Membrana
Ribosomas
Pared celular
Gránulos de almacenamiento
Clorosomas
TRANSMISIÓN SINÁPTICA
Tipos
Química
Utiliza neurotransmisores para transmitir señales
Eléctrica
Utiliza iones para transmitir señales a través de uniones gap
Neurotransmisores
Aminoácidos
Glutamato
GABA
Aspartato
Monoaminas
Dopamina
Serotonina
Norepinefrina
Pépticos
Endorfinas
Encefalinas
Etapas
Síntesis de neurotransmisores
Consiste en:
La neurona sintetiza neurotransmisores
Almacenamiento de neurotransmisores
Consiste en:
Neurotransmisores almacenados en vesículas sinápticas
Liberación de neurotransmisores
Consiste en:
Vesículas sinápticas se fusionan con la membrana
Union de neurotransmisores a receptores
Consiste en:
Neurotransmisores se unen a receptores
Generación de señal postsinaptica
Consiste en:
Generar señal eléctrica
Integración de señales
Consiste en:
Señal postsinaptica integrada con otras señales
Terminación de la señal
Consiste en:
Se termina cuando los neurotransmisores son degradados
Importancia
Comunicación neuronal
Procesamiento de información
Regulación del estado de animo y motivación
Aprendizaje y memoria
Modulación
LTP
LTD
Modulación por retroalimentación
Receptores
Tipos
Ionotropicos
Metabotrópicos
MITOSIS Y MEIOSIS
MEIOSIS
Definición
Proceso de división celular que ocurre en células reproductivas
Meiosis I
Profase I
Cromatina se condensa en cromosomas visibles
Fases
Leptoteno
Núcleo aumenta de tamaño
Cigoteno
Cromosomas apareados y realizan sinapsis
Paquiteno
Cromosomas se hacen gruesos
Diploteno
Cromátidas se separan
Diacinesis
Cromosomas compactados
Metafase I
Alineación de cromosomas
Anafase I
Separación de cromosomas homólogos
Telofase I
Formación de núcleos haploides
Citocinesis
La célula se divide en 2 células hijas
Meiosis II
Profase II
Preparación para 2da meiosis
Fases
Leptoteno
Núcleo aumenta de tamaño
Cigoteno
Cromosomas apareados y realizan sinapsis
Paquiteno
Cromosomas se hacen gruesos
Diploteno
Cromátidas se separan
Diacinesis
Cromosomas compactados
Metafase II
Alineación de cromosomas
Anafase II
Separación de cromosomas homólogos
Telofase II
Formación de gametos haploides
Citocinesis
La célula se divide en 2 células hijas
Importancia
Reproducción sexual
Variabilidad genética
Desarrollo embrionario
Características
Reducción de cromosomas a la mitad
Variabilidad genética
Dos divisiones
MITOSIS
Definición
Proceso de división celular que ocurre en células somáticas
Características
Numero diploide de cromosomas
Consiste en 1 división
Células somáticas
Importancia
Renovación celular
Reparación de tejidos
Crecimiento y desarrollo
Fases
Profase
Condensación de cromosomas
Metafase
Alineación de cromosomas
Anafase
Separación de cromosomas
Telofase
Formación de núcleos
Citocinesis
División del citoplasma y formación de células hijas
TRANSPORTE DE SUSTANCIAS A TRAVÉS DE LAS MEMBRANAS CELULARES
Que es?
Proceso fundamental para la supervivencia de las células
Tipos
Difusión simple
Movimiento de moléculas a una zona de baja concentración
Difusión facilitada
Movimiento de moleculas a través de proteínas
Ósmosis
Movimiento de agua a través de la membrana semipermeable
Transporte activo
Movimiento de moléculas contra su gradiente de concentración
Endocitosis
Ingestión de sustancias por las células
Exocitosis
Liberación de sustancias fuera de la célula
Proteínas transportadoras
Canales iónicos
Permiten el paso de iones específicos
Transportadores de membranas
Movimiento de moléculas a través de la membrana
Bombas de membrana
Transportan moléculas contra su gradiente de concentración
Mecanismos de transporte
Transporte pasivo
No requiere energía
Transporte activo
Requiere energía
Contansporte
Transporte de 2 sustancias en la misma dirección
Contatansportes
Transporte de 2 sustancias en dirección opuesta
Importancia
Mantenimiento de la homeostasis celular
Regulación del PH y la osmolaridad
Nutrición y eliminación de desechos
Comunicación celular y señalización
TEJIDO CUTÁNEO Y SUS FASES DE REGENERACIÓN
Que es?
Es el órgano mas grande del cuerpo humano
Estructura
Epidermis
Capa mas externa, compuesta por células epiteliales
Dermis
Capa media, compuesta por tejido conectivo y vasos sanguíneos
Hipodermis
Capa más interna, compuesta por tejido adiposo
Fases de regeneración
Inflamación
0-3 días
Respuesta inmune inicial a la lesión
Aumento de flujo sanguíneo
Infiltración de leucocitos y liberación de citocinas
Proliferación
3-14 días
Crecimiento de nuevas células y tejidos
Formación de tejido de granulación
Migración y proliferación de células epiteliales
Diferenciación
14-28 días
Especialización de nuevas células
Formación de una capa epitelial
Diferenciación de fibroblastos en miofibroblastos
Remodelación
28-2 años
Reorganización y fortalecimiento de los tejidos
Deposición de colágeno y elastina
Mejora la resistencia y elasticidad de la piel
Proceso de regeneración
Coagulación
Formacion de un coágulo para detener el sangrado
Limpieza
Eliminación de bacterias y desechos
Granulación
Formación de tejido de granulación
Epitelizacion
Crecimiento de nuevas células epiteliales
Cicatrización
Formación de células
Importancia
Reparación de lesiones
Mantenimiento de la barrera cutánea
Prevención de infecciones
Restauración de la función cutánea
TEJIDO CONECTIVO DE LA SANGRE
Que es?
Tejido conectivo que se encuentra en la médula ósea y otros órganos linfoides
Características
Ubicación
En médula ósea, bazo, ganglios, timo
Células
Hematopoyeticas, precursoras y sanguíneas maduras
Estructura
Contiene un entramado de fibras reticulares
Composición
Células sanguíneas
Plasma
Función
Produce células sanguíneas a través de la hemapoyesis
Hematopoyesis
Proceso de formación de células sanguíneas
Descripción
Células madres hematopoyeticas
Progenitores mieloides
Eritropoyesis
Leucopoyesis
Trombopoyesis
Maduración y liberación
Tipos de células sanguíneas
Globulos rojos (eritrocitos)
Transportan oxigeno desde los pulmones a tejidos
Fisiología
Función
Transportar oxigeno desde pulmones a tejidos
Características
No tiene núcleo
Contiene hemoglobina
Vive 120 días
Proceso de formación
Eritropoyesis en la médula ósea
Globulos blancos (leucocitos)
Forman parte del sistema inmunológico
Fisiología
Función
Defensa del organismo contra infecciones
Características
Células nucleadas
Viven varios años
Tipos
Neutrofilos, linfocitos, monocitos, basofilos
Proceso de formación
Leucopoyesis en la medula ósea
Plaquetas (trombocitos)
Participan en la coagulación de la sangre y previene sangrados
Fisiología
Función
Participar en la coagulación de la sangre
Características
No tiene núcleo
Vive de 8 a 12 días
Contiene gránulos
Proceso de formación
Trombopoyesis en la médula ósea
Coagulación
Implica la activación de proteinas en la sangre
Vías
Intrínseca
Se activa cuando la sangre tiene contacto con superficie lesionada
Extrínseca
Se activa cuando la sangre entra en contacto con el factor tisular
Importancia
Mantenimiento de la homeostasis sanguínea
Regulación de sistema inmunológico
Aspectos fisiológicos
Barreras físicas
Inmunidad innata y adaptativa
Activación de celulas inmunitarias
Inmunidad celular y humoral
Tolerancia inmunológica
Prevención de enfermedades
Reparación de tejidos dañados
Grupos sanguíneos
Grupo A
Glóbulos rojos con antígeno A
Grupo B
Glóbulos rojos con antígenos B
Grupo AB
Glóbulos rojos con antígenos A y B
Grupo O
Glóbulos rojos sin antígenos A ni B
Rh positivo
Antígeno Rh en la superficie de glóbulos rojos
Rh negativo
Ausencia de antígenos Rh en la superficie de los glóbulos rojos
Hemostasia
Que involucra?
Vasoconstricción
Formación de tapón plaquetario
Coagulación
Fibrinolisis
Factores que participan
Plaquetas, trombón a, factor tisular, proteínas e inhibídores
Etapas
Primaria
Formación de tapón plaquetario
Secundaria
Coagulación de la sangre
Terciaria
Fibrinolisis y disolución del coágulo
FUNCIÓN DE LOS 4 TIPOS DE TEJIDOS CORPORALES
Tejido epitelial
Que es?
Tejido a vascular que recubre las superficies del cuerpo, tanto internas como externas
Funciones
1. Forma capa externa de la piel y mucosas. 2. Protege el cuerpo de lesiones y patógenos 3. Regula absorción y secreción de sustancias 4. Puede ser plano o columnar
Tejido conectivo
Que es?
Tejido que sostiene, protege y estructura los órganos y tejidos
Funciones
1. Proporciona soporte y conexión entre tejidos 2. Forma tendones, ligamentos, huesos y cartílagos 3. Regula la temperatura corporal 4. Puede ser denso o laxo
Tejido muscular
Que es?
Forma los músculos
Funciones
1. Permite el movimiento y la contracción 2. Forma los músculos esqueléticos, lisos y cardiacos 3. Puede ser estriado o liso
Tejido nervioso
Que es?
Células que forman el sistema nervioso
Funciones
1. Transmite y procesa señales nerviosas 2. Forma el cerebro, médula espinal y nervios periféricos 3. Regula la coordinación, equilibrio y la función cognitiva 4. Puede ser central o periférico
TRANSMISIÓN NEURO-MUSCULAR Y ACOPLAMIENTO EXCITACION CELULAR-CONTRACCIÓN
Que es?
Proceso por el cual la señales nerviosas se transmiten desde las neuronas motoras hasta fibras musculares
Importancia
Control del movimiento
Coordinación muscular
Mantenimiento de la postura
Transmisión neuromuscular
Liberación de neurotransmisores
Las neuronas motoras liberan neurotransmisores
Unión a receptores
Neurotransmisores se unen a receptores específicos en la membrana de las fibras musculares
Generación de potencial de acción
Unión de neurotransmisores a los receptores
Propagación del potencial de acción
El potencial de acción se propaga a lo largo de la fibra muscular
Acoplamiento excitación-contracción
Liberación de calcio
Se libera desde el retículo sarcoplásmico
Unión del calcio a troponina
Interacción con la tropomiosina
Cambio en la conformación de la tromposina
Se exponen los sitios de union de la miosina
Contracción muscular
La miosina se une a los sitios de union y se produce la contracción muscular
PROTOPLASMA
Que es?
Sustancia viviente que compone las células
Componentes
Agua
Representa del 75% al 80%
Tiene funciones estructurales
Disolventes
Termorregulador
Electrolitos
Función estructural y reguladora
Son el potasio, magnesio, fósforo, azufre, sodio, cloro
Proteínas
Representa el 10% al 15%
Aminoácidos, carbono, hidrogeno, oxigeno y nitrógeno
Lípidos
No solubles
Se encuentran en forma de gotas o membranas
Hidratos de carbono
En forma de azucares y almidones
Glucógeno
Funciones
Sostén de la célula
Regulación del metabolismo
Replicacion del ADN
Síntesis de proteínas
Hecho por: Melannie Stefania Garcia Lucio