lunes, 23 de febrero de 2015

                 MITOSIS EN CÉLULAS VEGETALES




La mitosis, es el proceso de división nuclear en el que las células hijas tienen idéntica dotación cromosómica que la célula madre . Para poder repartir el material genético a dos células hijas, la célula madre debe disponer de dos copias . Por ello antes de comenzar la mitosis, en la interfase, la información genética se duplica. La mitosis sirve para proporcionar una copia a cada célula hija .



El proceso de la mitosis puede subdividirse en las siguientes etapas básicas : interfase, metafase, anafase y telofase.



ETAPAS:

           Profase  :           

profase
  • Se visualizan los cromosomas como tales (duplicados en cromátidas).
  • El nucleolo desaparece, porque está formado por partes de distintos cromosomas que se acumulan cuando el ADN está en forma de cromatina .
  • Entre los dos pares de centriolos, aparecen unas fibras de proteínas (huso acromático).
  • Al terminar esta etapa, la membrana nuclear desaparece

          y los cromosomas quedan libres en el citoplasma.

                     
                                                   
                                               

          Metafase  :            

metafase
  • Se trata de una etapa muy rápida en la que los cromosomas se unen, por su centrómetro, a las  fibras del huso acromático.
  • Esta unión se produce en el plano medio de la célula (plano ecuatorial). Se forma la llamada placa ecuatorial.

  • Las cromátidas de cada cromosoma se encuentran orientadas hacia los polos opuestos de la célula.




         Anafase :           


    anafase
  • Las fibrillas del huso acromático se rompen justo por la mitad,es decir, a la altura del plano ecuatorial. Esto provoca la rotura del centrómetro del cromosoma unido a la fibrilla.Como consecuencia, cada media fibrilla se queda unida a ella (con una cromátida).
  • Las media fibrillas del huso se contraen y arrastran hacia los polos a las cromátidas que llevan unidas .




       Telofase :         


telofase
  • Una vez terminada la emigración de las cromátidas, desaparecen los restos del huso acromático.
  • Aparece una membrana nuclear alrededor de cada grupo de cromátidas. Se forman,así, los núcleos hijos . Esta membrana procede, de fragmentos de la envoltura del núcleo de la célula inicial.
  • Las cromátidas se descondensan progresivamente, convirtiéndose en cromatina.
  • Aparece el nucleolo como tal.




Una vez finalizada la mitosis tiene lugar la división del citoplasma. Este proceso se denomina citocinesis y se produce de dos formas distintas.
  • Estrechamiento y posterior separación del citoplasma; ocurre en las células animales.
  • Formación de una pared de separación del citoplasma; se produce en células vegetales.




DIFERENCIA ENTRE MITOSIS ANIMAL Y VEGETAL .


La mitosis en las células vegetales es igual a la descrita para las células animales, excepto por 2 diferencias :

  • Las células vegetales no tienen centriolos, y el huso acromático se organiza a partir de los llamados centros amorfos de la célula.
  • En la citocinesis se forma un tabique celular en la región ecuatorial, a partir del cual se formará la pared celular de ambas células hijas.






PRÁCTICA



Materiales necesarios:

Mechero de laboratorio
  •  Ajos germinados
  •  Microscopio
  •  Portaobjetos
  •  Cubreobjetos
  •  Mechero de laboratorio
  •  Bisturí
  •  Vidrio de reloj
  •  Pinzas de laboratorio
  •  Papel
  •  Orceína A





Método:


1. Tres o cuatro días antes de la sesión de laboratorio debes dejar crecer las raíces del ajo. 
Para ello, pon ajos sobre un vaso de precipitados con agua. Sólo la parte inferior debe quedar en contacto con el agua. 

2. Una vez crecidas las raíces, corta con las tijeras unos 5 mm del extremo de las mismas (ahí se encuentran las células en división) y deposítalo en el vidrio de reloj. Vierte sobre este 2-3 ml de orceína A y déjala actuar 10 minutos.





















3. Calienta el vidrio de reloj a la llama del mechero dando suaves pasadas y evitando la ebullición (retirar cuando observes vapor).


4. Coloca la muestra sobre un portaobjetos con las pinzas y corta las raíces 2 mm más. Pon el cubreobjetos sobre la muestra y presiona levemente (con papel para no dejar huellas y con cuidado de no romper el cubreobjetos) para extender la muestra.


5. La preparación está ahora lista para la observación al microscopio.

lunes, 9 de febrero de 2015

CÉLULAS ANIMALES: MUCOSA BUCAL HUMANA



CÉLULA ANIMAL


Es una unidad anatómica y funcional de los seres vivos capaz de crecer, relacionarse con el medio externo, reproducirse y transmitir información a su descendencia. La célula animal es un tipo de célula eucariota, por lo que su ADN se encuentra separado del citoplasma gracias al núcleo, a diferencia de las células procariotas.


Diferencias entre una célula ecuariota y otra procariota

Orgánulos de la célula animal


En el citoplasma podemos encontrar diferentes ejemplos de ellos:  


  • Mitocondrias: Son las encargadas de la respiracion celular. Gracias a la utilización de oxígeno, queman nutrientes y liberan dióxido de carbono a la misma vez que obtienen energía.


  • Ribosomas: Se encargan de fabricas proteínas.


  • Retículo endoplásmatico: Está formado por un conjunto de canales y sacos comunicados entre sí. Se encarga de fabricar proteínas mediante los ribosomas que están unidos a su membrana y los almacena o transporta al aparato de Golgi.


  • Aparato de Golgi: Está formado por un conjunto de sacos membranosos aplanados y apilados. Su función es reunir sustancias y transportarlas  a distintas partes de la célula o al exterior celular.


  • Vacuolas: Pequeños sacos membranosos donde se acumulan desechos, sustancias incorporadas a la célula..


  • Citoesqueleto: Conjunto de largos y delgados filamentos. Es el responsable de sostener los orgánulos, dar forma a la célula y permitir los movimientos celulares.


  • Centriolos: Son dos cilindros huecos fromados por filamentos que se encargan de dirigir la separacion de los cromosomas durante la reproducción celular e intervienen en la formación de estructuras para el movimiento celular (cilios y flagelos).


  • Lisosomas: Son pequeñas vesículas llenas de sustancias digestivas que proceden del aparato de Golgi. Son las responsables de la digestión celular, en la cual descomponen sustancias para obtener, a partir de ellas, sustancias útiles para la nutrición de la célula.


  • Membrana celular: Parte externa de la célula que envuelve el citoplasma. Permite el intercambio de agua, nutrientes y desechos entre la célula y el medio que la rodea.



Componentes de una célula animal
                 


MUCOSA

Una mucosa es una capa formada por epitelio y el tejido conjuntivo que reviste las paredes internas de los órganos que están en contacto con el exterior del cuerpo. Suele estar asociada a numerosas glándulas secretoras de moco. En general, presenta funciones de protección, secreción y absorción.
Son tejidos orgánicos suaves y húmedos (como el del interior de la boca) que revisten el interior de los órganos digestivos, los respiratorios, los urológicos y genitales femeninos.
Este tejido posee tres capas:
  • Un revestimiento de epitelio que tiene contacto directo con la luz del órgano.
  • Una capa subyacente de tejido conectivo areolar(corión).
  • En algunos casos, como el tubo digestivo, existe una fina capa terminal de músculo liso. En este caso, el tejido conjuntivo del corion recibe el nombre de lámina propia.

Mucosa bucal


Está tapizada por una membrana de superficie húmeda. La humedad que es aportada por las glándulas salivales es necesaria para el mantenimiento de los tejidos.

El epitelio bucal está en constante renovación en un ciclo de equilibrio biológico entre células que se descaman y células que se forman.


Podemos distinguir tres tipos de mucosa bucal:
  • Simple de revestimiento: Presenta submucosa (formada por tejido conjuntivo). Tiene receptores del tacto y del gusto y se encuentra en el interior de las mejillas, cara interna del labio..

  • Masticatoria: Con ausencia de submucosa, queratinizada y en contacto directo con el tejido óseo. Recibe los alimentos durante la masticación. Su color rosado se debe a que tiene un revestimiento o epitelio superficial muy fibroso.

  • Especializada: Se presenta en ciertas regiones de la lengua. Se refiere a la mucosa relacionada a los receptores de gusto.

Imagen en la que se muestra mucosa bucal.


PRÁCTICA

MATERIALES:


- Microscopio
- Portaobjetos (bien limpio y seco)
- Cubreobjetos (bien limpio y seco)
- Azul de metileno
- Agua destilada
- Células epiteliales de la mucosa bucal
- Mechero de laboratorio
-Cuentagotas

PASOS A SEGUIR:



  • Raspar ligeramente con la uña la parte interna de la mejilla.
  • Extender el material en un portaobjetos. 
  • Al depositar el material, calentar el porta con la llama del mechero hasta que la desecación se seque, mediante pases sobre el mechero (sin que el porta llegue a quemar el dorso de la mano).


  • Evaporada el agua, se cubre toda la muestra con azul de metileno durante 2-3 minutos, pasados los cuales lavamos el porta abundantemente, colocándolo inclinado y echando agua destilada suavemente con el cuentagotas  para que sea arrastrado el colorante sobrante. (dos fotos)

 
El azul de metileno tiñe intensamente el núcleo y con menos color el citoplasma éste presenta un cierto aspecto de alteración y suele ser algo granuloso. 



  • Al retirar el colorante sobrante, cubrir la preparación con el cubreobjetos,   evitando la formación de burbujas. Observar la preparación con el objetivo de menos aumento del microscopio. Escoger para la observación, moviendo el porta sobre la platina, la zona mejor teñida. Después, ir colocando aumentos mayores.

La preparación nos muestra una visión parecida a un mosaico formado por células planas, poligonales, más o menos irregulares; abundan las células aisladas, en cuyas caras se perciben los trazos de inserción de unas células con otras.

 Como el material observado procede de la capa superficial, capa de descamación, del epitelio pluriestratificado de la mucosa bucal, son en su mayoría células muertas o células que están en período de degeneración. 






























lunes, 26 de enero de 2015

INFUSORIOS: FAUNA Y FLORA DE UN CHARCO


                            
I  N  T  R  O  D  U  C  C  I  Ó  N

  Infusorios

Se conoce como infusorios a aquellas células o microorganismos que tienen cilios u otras estructuras de motilidad para su locomoción en un medio líquido. Los primeros organismos de estas características observados(en la segunda mitad del siglo XVII) por Leeuwenhoek se obtuvieron de infusiones de heno, de ahí el nombre de infusorios.

  Clasificación  

Dentro de una gota de agua procedente de estanques o charcas, se puede observar la gran diversidad existente en el mundo de los seres vivos. Los organismos más comunes pertenecen a alguno de los grupos siguientes:


1.-  Cianofíceas.   
Son seres fotosintéticos y además del pigmento clorofila presentan ficocianina, los cuales no están en cloroplastos, puesto que se trata de células procariotas. Las células de las cianofíceas se pueden presentar aisladas o reunidas en rosarios de mayor o menor número de células. No se trata, sin embargo, de organismos pluricelulares. Entre otras podemos citar los géneros: Oscillatoria, Spirulina, Nostoc, etc.
2.-  Protozoos.   Son unicelulares y se pueden subdividir en tres tipos, atendiendo al modo de locomoción que predomina.

2.1. Fitomastigóforos: Se mueven por flagelos.

2.2. Rizópodos: También llamados sarcodinos. Se mueven por pseudópodos. Un ejemplo común es la Amoeba.


2.3. Cilióforos: Se mueven por cilios y se alimentan a través de vacuolas digestivas. Por ejemplo: Paramecium que es móvil y Vorticella  que es fijo, con pedúnculo contráctil.


3.-     Algas.     Son organismos vegetales unicelulares o pluricelulares más o menos complejos. Las más comunes en el agua dulce pertenecen a alguno de los siguientes grupos, que se clasifican, sobretodo, atendiendo al color que proporciona la combinación de sus pigmentos.

3.1. Algas verdes: pueden ser unicelulares o pluricelulares, con una gran diversidad de formas, tamaños, estructuras, etc. Por ejemplo: Cosmarium, Closterium, Pediastrum, Spirogyra, Zygnema .

3.2. Algas pardo-amarillentas: destacan principalmente las diatomeas que son unicelulares y presentan un caparazón estriado de sílice, formado por dos piezas que encajan entre sí como si fueran una caja y su tapa. Tienen el pigmento feofeína que les da el color pardo-amarillento. Son muy variadas en forma y tamaño. (Fragilaria).

4.-    Metazoos.     Son animales pluricelulares, con órganos muy diferenciados. Muy abundantes en las aguas dulces y marinas, al formar gran parte del plancton animal o zooplancton. Son un factor primordial en la alimentación de larvas acuáticas de muchos animales, así como de numerosos peces. Se pueden clasificar en los siguientes grupos:

4.1. Rotíferos (1, 2) : animales microscópicos cuya porción anterior de su organismo está bordeada por una doble corona ciliada, que emplea para desplazarse y producir corrientes de agua que llevan las partículas alimenticias hacia la boca. (Philodina).

4.2. Cladóceros : llamadas corrientemente pulgas de agua. Son pequeños crustáceos que viven flotando y nadando en las algas. Tienen un caparazón de quitina, transparente. Presenta dos pares de antenas, de los cuales el primero, es pequeño y tiene una función sensitiva y el segundo, constituye los verdaderos órganos propulsores. Existen muchas especies y son muy corrientes en aguas dulces de charcas, estanques y lagos. (Daphnia).

4.3. Copépodos : son también pequeños animales crustáceos, con caparazón de quitina y dividido en cefalotórax y abdomen. Tienen también un par de antenas, formadas por varios segmentos que actúan como apéndices nadadores. El género más frecuente y abundante es Cyclops.







P R Á C T I C A



Materiales:


-Microscopio
-Portaobjetos y cubreobjetos
-Pinzas
-Cuentagotas
-Agua con microorganismos


Método y observación:


1- Con un cuentagotas tomar algunas muestras de agua.


2- Depositar dos o tres gotas en un portaobjetos limpio.

                    
        



3- Colocar el cubreobjetos de tal manera que se evite la formación de burbujas.

4- Secar el exceso de agua con ayuda de papel.

5- Observar por el microscopio. Primero con el obetivo de menor aumento y una vez localizado algún microorganismo, utilizar otros objetivos de mayor aumento para verlo con detalle.

                          
Imagen 1



Algunos de los microorganismos que pudimos observar fueron:
                                                            
Imagen 2
Imagen 3




Las imágenes 1, 2 y 3 pertenecen a la observación de un ciempiés que encontramos en el agua de una charca.


                    
 



Nemátodo
Nemátodo o gusano redondo: Organismo esencialmente acuático. Se distinguen de otros gusanos por ser pseudocelomado. 

lunes, 15 de diciembre de 2014

MICROSCOPIO

                                             MICROSCOPIO 



Fue inventado por Zacharias Janssen en 1590. Es un instrumento que permite observar objetos que son demasiado pequeños para ser vistos a simple vista. El tipo más común y el primero que se inventó es el microscopio óptico. Se trata de un instrumento óptico que contiene dos o más lentes que permiten obtener una imagen aumentada del objeto y que funciona por refracción. 

Microscopio binocular
                                


Tipos

  • Microscopio óptico
  • Microscopio simple
  • Microscopio de luz ultravioleta
  • Microscopio de fluorescencia
  • Microscopio de luz polarizada
  • Microscopio confocal
  • Microscopio electrónico
  • Microscopio electrónico de transmisión
  • Microscopio electrónico de barrido
  • Microscopio de iones en campo
  • Microscopio de efecto túnel
  • Microscopio de fuerza atómica
  • Microscopio virtual

Partes de un microscopio óptico y su función
                           
Sistema óptico
Comprende un conjunto de lentes dispuestas de tal manera que produce el aumento de las imágenes que se observan a través de ellas

OCULAR: Se localiza en la parte superior del tubo ocular y son las lentes que captan y amplian la imagen formada en los objetivos. Los primeros microscopios eran monoculares, es decir, poseían una sola lente, pero los microscopios actuales poseen dos oculares, uno para cada ojo, a los que se le llama binoculares. 

                         Partes del Microscopio óptico y su función

OBJETIVO: Lente situada cerca de la preparación. Amplía la imagen de ésta y por tanto es un elemento vital que permite ver a través de los oculares.
Existen 4 tipos entre los que se encuentran:

1.- La lupa (4 X) que sirve para hacer observaciones a bajo aumento.

2.- El objetivo seco débil (10 X) que se utiliza para localizar la imagen que se va a observar.

3.- El objetivo seco fuerte (40 X) aumenta la imagen anterior, para poder observar se necesita primero acercar el objetivo al portaobjetos y posteriormente, enfocar el objetivo hasta que aparezca la imagen.

4.- El objetivo de inmersión (100 X) es un lente especial para observar imágenes tan pequeñas como las bacterias. Se requiere "aceite de inmersión" para lograr una buena observación. 


La parte óptica del microscopio es la que determina el número de aumentos que presenta la imagen observada .El aumento total que permite un microscopio óptico se calcula multiplicando la magnificación que producen el objetivo por la que producen los oculares.

Num. del objetivo X núm. de ocular = núm. de aumentos



                       

                                 

Sistema de iluminación
  Comprende las partes del microscopio que reflejan, transmiten y regulan la cantidad de luz necesaria para efectuar la observación a través del microscopio. 

CONDENSADOR: Lente de gran abertura que concentra los rayos luminosos sobre la preparación.
                            
                             Partes del Microscopio óptico y su función

DIAFRAGMA: Regula la cantidad de luz que entra en el condensador.

                            
FOCO: Dirige los rayos luminosos hacia el condensador.

                         

Sistema mecánico
 Está constituido por una serie de piezas en las que van instaladas las lentes que permiten el movimiento para el enfoque.

TUBO: Soporta los oculares. Este se une a la Caja de Prismas, en la cual hay un prisma que es el que se encarga de desviar la imagen que se recibe desde el  objetivo hacia el lente ocular formando un ángulo de 120 grados.
  Partes del Microscopio óptico y su función

BASE O PIE: Es una pieza que proporciona estabilidad y sirve de soporte a todas las partes del microscopio. 

BRAZO: Es la estructura que sujeta el tubo, la platina y los tornillos de enfoque. Su unión con la base puede ser articulada o fija.

PLATINA: Es una plataforma horizontal sobre la que se deposita la preparación. Tiene un orificio central sobre el que se deposita la preparación y que permite el paso de los rayos luminosos procendentes del condensador.  

PINZAS DE SUJECIÓN Y CARRO: Las pinzas son una parte mecánica que sirve para sujetar la preparación. El carro posee dos tornillos(tornillos del carro) que se utilizan para mover la preparación de derecha a izquierda y de adelante hacia atrás(Este, Oeste, Norte y Sur).


CABEZAL: Contiene los sistemas de lentes oculares (monoculares, binoculares)

REVÓLVER: Es un sistema que porta los objetivos de diferente aumento., y que rota para poder utilizar uno u otro, alineándolos con el ocular.

TORNILLOS DE ENFOQUE:
  • Tornillo macromético: Permite hacer un movimientos amplios y rápidos hacia arriba o hacia abajo del tubo o la platina para un enfoque inicial 
  • Tornillo micrométrico: Permite hacer movimientos giratorios muy cortos para un enfoque más preciso.
Sistema mecánico


¿Cómo utilizar correctamente el microscopio?
  1. Coloque la preparación sobre la platina del microscopio y sujétela con las pinzas del carro.
  2. Mueva los tornillos del carro.                         
  3. Mueva la preparación hacia el lente objetivo de bajo poder con la perilla del macrométrico (enfoque grueso) hasta que observe una imagen más o menos nítida. Para ajustar esa imagen utilice la perilla del micrométrico (enfoque fino).
  4. Ahora ha hecho un enfoque en bajo poder.  Para pasar a mediano poder, solamente mueva el lente objetivo, recuerde a la hora de cambiar de lente objetivo solamente girar del revólver, si la imagen se desajustó, enfoque de nuevo con la perilla del micrométrico, pero NO utilize la perilla de macrométrico porque quiebra la preparación.                        
  5. Para pasar a alto  poder se vuelve a girar el revólver y se ajusta con el micrométrico.  La perilla del macrométrico se utiliza solamente en bajo poder. Para desenfocar debe hacerse lo contrario (primero girando el lente hasta bajo poder y luego bajando la platina). Recuerde que el macrométrico sólo se puede usar cuando el microscopio de encuentra en la lente de bajo poder. La lente de inmersión en aceite solo se utiliza si se cuenta con el aceite especial que le permite funcionar.

Distancia de trabajo

La distancia de trabajo es la distancia que existe entre la lente objetivo y la lámina, cuando esta se encuentra enfocada. La distancia de trabajo disminuye conforme se utilice más amplificación en el microscopio, es por esto que no deberá utilizarse el macrométrico (enfoque grueso) en mediano poder, alto poder o con la lente de inmersión en aceite, pues la distancia de trabajo es tan corta que se puede quebrar la lámina, además de que se desenfocaría demasiado.