<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
   <title>MedLine</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.dialogica.com.ar/medline/" />
   <link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.dialogica.com.ar/medline/atom.xml" />
   <id>tag:www.dialogica.com.ar,2008:/medline//32</id>
   <updated>2007-11-19T21:11:38Z</updated>
   
   <generator uri="http://www.sixapart.com/movabletype/">Movable Type 3.34</generator>

<entry>
   <title>UNIDAD 4: Medidas de dispersión</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.dialogica.com.ar/medline/2007/11/unidad_4_medidas_de_dispersion.html" />
   <id>tag:www.dialogica.com.ar,2007:/medline//32.7523</id>
   
   <published>2007-11-07T12:31:01Z</published>
   <updated>2007-11-19T21:11:38Z</updated>
   
   <summary>Descargar fichero...</summary>
   <author>
      <name>Marcelo de la Torre</name>
      
   </author>
         <category term="Material  Info I" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="es" xml:base="http://www.dialogica.com.ar/medline/">
      <![CDATA[<a href="http://www.dialogica.com.ar/medline/Medidas%20de%20dispersi%F3n.pdf">Descargar fichero</a>
]]>
      
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>UNIDAD  3 : Medidas de Posición</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.dialogica.com.ar/medline/2007/11/unidad_3_medidas_de_posicion.html" />
   <id>tag:www.dialogica.com.ar,2007:/medline//32.7522</id>
   
   <published>2007-11-07T12:22:41Z</published>
   <updated>2007-11-19T21:21:21Z</updated>
   
   <summary>Descargar fichero...</summary>
   <author>
      <name>Marcelo de la Torre</name>
      
   </author>
         <category term="Material  Info I" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="es" xml:base="http://www.dialogica.com.ar/medline/">
      <![CDATA[<a href="http://www.dialogica.com.ar/medline/Medidas%20de%20Posici%F3n.pdf">Descargar fichero</a>
]]>
      
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>DOS HOMBRES BRILLANTES</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.dialogica.com.ar/medline/2007/09/dos_hombres_brillantes.html" />
   <id>tag:www.dialogica.com.ar,2007:/medline//32.7223</id>
   
   <published>2007-09-18T23:34:44Z</published>
   <updated>2007-12-05T11:30:09Z</updated>
   
   <summary>Bortolozzi Guido Robert Hooke (Freshwater, 18 de julio de 1635 - Londres, 3 de marzo de 1703) científico inglés. Fue uno de los científicos experimentales más importantes de la historia de la ciencia. Sus intereses abarcaron campos tan dispares como...</summary>
   <author>
      <name>Bortolozzi Guido</name>
      
   </author>
         <category term="Historia de las Células" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   <category term="487" label="animálculos" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   <category term="486" label="Anton van Leeuwenhoek" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   <category term="245" label="célula" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   <category term="484" label="Micrographia" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   <category term="443" label="microscopio" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   <category term="480" label="Robert Hooke" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   <category term="482" label="Royal Society" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   
   <content type="html" xml:lang="es" xml:base="http://www.dialogica.com.ar/medline/">
      <![CDATA[<p Align=``Right´´>Bortolozzi Guido</p>

<img alt="ggggg.JPG" src="http://www.dialogica.com.ar/medline/ggggg.JPG" width="506" height="344" />
<strong>Robert Hooke</strong> (Freshwater, 18 de julio de 1635 - Londres, 3 de marzo de 1703) científico inglés. Fue uno de los científicos experimentales más importantes de la historia de la ciencia. Sus intereses abarcaron campos tan dispares como la biología, la medicina, la cronometría, la física planetaria, la microscopía, la náutica y la arquitectura.
<strong>Anton van Leeuwenhoek</strong> (Delft, Holanda, 24 de octubre de 1632 – 26 de agosto de 1723) fue un comerciante y científico, conocido por las mejoras que introdujo a la fabricación de microscopios, y por sus descubrimientos sobre protozoos, los glóbulos rojos, el sistema de capilares y los ciclos vitales de los insectos.]]>
      <![CDATA[<strong>Robert Hooke</strong> nació el 18 de julio de 1635 en Freshwater, en la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_Wight">Isla de Wight</a> (Inglaterra) , hijo de un reverendo. Fue un niño débil y enfermizo que destacó rápidamente por su habilidad para el dibujo y las actividades manuales. Estudió en el Colegio de Westminster y luego en la Iglesia de Crist (dependencia de la Universidad de Oxford
En 1658 comenzó a trabajar en el laboratorio del químico Robert Boyle.
La <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Royal_Society">Royal Society</a> lo contrató para que realizara los experimentos ideados por sus miembros.
Para realizar su labor, Hooke confeccionó sus propios microscopios, los cuales aumentaban las imágenes unas 150 veces.  <img alt="7.GIF" src="http://www.dialogica.com.ar/medline/7.GIF" width="417" height="530" />

En 1660 formuló la hoy denominada <a href="http://www.fisicarecreativa.com/guias/hooke.pdf">Ley de Hooke</a>, que describe cómo un cuerpo elástico se estira de forma proporcional a la fuerza que se ejerce sobre él, lo que dio lugar a la invención del resorte helicoidal. <object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Io6qk_p5L3Y"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Io6qk_p5L3Y" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object>

En 1665 Hooke publicó su libro Micrographia,  donde relataba  50 observaciones microscópicas y telescópicas con detallados dibujos. Este libro contiene por primera vez la palabra célula y en él se apunta una explicación plausible acerca de los fósiles.
Hooke descubrió las células observando en el microscopio una laminilla de corcho, dándose cuenta que estaba formada por pequeñas cavidades poliédricas que recordaban a las celdillas de un panal; por lo que llamó ``células´´ a estos poros. La palabra ``<a href="http://www.arrakis.es/~lluengo/celula.html">célula</a>´´ proviene del latín, y su significado es celda. <img alt="1.jpg" src="http://www.dialogica.com.ar/medline/1.jpg" width="391" height="459" />

Gracias a sus observaciones realizadas con telescopios de su creación, Hooke descubrió la primera estrella binaria e hizo la primera descripción conocida del planeta Urano.

Hooke postuló antes que <a href="http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd97/Biografias/03-1-b-newton.html">Newton  </a>que la fuerza de la gravedad es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia y que el movimiento de la luz es comparable al de una onda en la superficie del agua. A pesar de esto Newton nunca reconoció los aportes de Hooke, y ambos mantuvieron una tormentosa relación.

Junto con <a href="http://www.mat.usach.cl/histmat/html/boyl.html">Boyle </a>diseñó una bomba de vacío. Además creó la junta o articulación universal, el primer barómetro, higrómetro y anemómetro. Fue también el responsable del establecimiento del punto de congelación del agua como referencia fija en el termómetro.

En 1666 ayudó en la reconstrucción de Londres después de que un  gran incendio casi destruyó la ciudad.

Murió en Londres en 1703. Sus restos fueron sepultados en la Iglesia de Santa Helena, Londres; pero hoy descansan en algún lugar del norte de dicha ciudad.

<strong>Anton van Leeuwenhoek</strong> nació el 24 de octubre de 1632, en <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Delft">Delft</a>, Holanda. 
Careció casi por completo de formación científica. Su padre falleció en 1638 cuando él tenía seis años; su madre volvió a casarse, pero enviudó de nuevo 10 años más tarde.
Leuuwenhoek asistió al colegio en Warmond, y posteriormente recibió formación en Ámsterdam como tratante de paños. Sin embargo, su enorme curiosidad le llevó a formarse por sí mismo, leyendo libros y artículos tanto de astronomía como de ciencias naturales, matemáticas y química. Una vez que contrajo matrimonio, volvió con su mujer a vivir a Delft, donde abrió un comercio de telas.

Leuuwenhoek utilizaba lupas para certificar  la calidad de las telas que comerciaba. Pero debido a que estas no poseían gran aumento, acudió a un fabricante de microscopios, (Johannes Hudde), el cual lo guió en el arte de su confección. 
Leuuwenhoek construyó más de 200 microscopios de mejor calidad que los de Hooke, algunos capaces de aumentar 500 veces las imágenes. <img alt="3.jpg" src="http://www.dialogica.com.ar/medline/3.jpg" width="451" height="348" />

Si bien Leuuwenhoek se interesó en un principio en los microscopios para analizar la calidad de sus telas, descubrió en estos su afición. Pasaba horas observando todo lo que se le ocurría, y le gustaba compartir sus descubrimientos con todos los que se interesaran por estos.

Con el tiempo la fama de Leuuwenhoek fue creciendo; y en 1673, el médico holandés Regnier de Graaf le mandó una carta a Henry Oldenburg, secretario de la Royal Society de Londres, para contarle los asombrosos descubrimientos de Leuuwenhoek. Oldenburg invitó a Leuuwenhoek a compartir sus estudios, y este acepto complaciente; así comenzó un intercambio epistolar que duró más de 5 décadas.

En 1668 confirmó y desarrolló el descubrimiento de la red de capilares del italiano <a href="http://entomologia.net/malpigi.htm">Marcello Malpighi</a>, demostrando cómo circulaban los glóbulos rojos por los capilares de la oreja de un conejo y la membrana interdigital de la pata de una rana. 

En  una carta  del 7 de septiembre de 1674, comentaba el descubrimiento de estructuras de forma alargada y espiralada, en una muestra de agua extraída del Lago Berkel.
 Un año más tarde, observó en una gota de agua de lluvia que había permanecido varios días en una  cañería, la presencias de criaturas diminutas que se movían  mediante colas o patas.
En abril de 1676, colocó varios granos de pimienta en agua; tres semanas más tarde observó una gota del agua y encontró una multitud de criaturas aún más pequeñas que las presentes en el agua de lluvia; y describió tres clases de ``animálculos´´. <img alt="132.jpg" src="http://www.dialogica.com.ar/medline/132.jpg" width="327" height="287" />

Entusiasmado Leuuwenhoek se puso a buscar  y a encontrar ``animálculos´´ en distintas muestras: en carne descompuesta, en una muela careada, en su lengua, e incluso en los excrementos de los animales.
Si bien se había ganado el respeto de la Royal Society, su descripción de los ``animálculos´´ no fue bien recibida. Y se le solicitó a Robert  Hooke que repitiera la experiencia con los granos de pimienta; éste lo hizo y observó como el agua se llenaba de ``animálculos´´. Después de este día ya nadie dudo de Anton van Leeuwenhoek, y poco tiempo después fue invitado a  convertirse en miembro de la Royal Society, este aceptó encantado.
Leuuwenhoek y Hooke mantuvieron una muy cordial relación epistolar por el resto de sus vidas.
Murió el 26 de agosto de 1723, y fue sepultado en la antigua Iglesia de Delft.
]]>
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>La más complejas de las fabricas</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.dialogica.com.ar/medline/2007/09/la_mas_complejas_de_las_fabric_1.html" />
   <id>tag:www.dialogica.com.ar,2007:/medline//32.7191</id>
   
   <published>2007-09-16T21:08:44Z</published>
   <updated>2007-12-05T11:29:33Z</updated>
   
   <summary>Integrantes: D&apos;Angelo Nicolas Alberto Giordano Gonzalo Aldo Lippi Comba Paolo Lorda Carlos Federico &quot;Una analogia que se acerca cada vez mas&quot; La fabrica se fue pareciendo cada vez mas a una celula viva con el paso del tiempo, hasta el...</summary>
   <author>
      <name>Lorda Carlos Federico</name>
      
   </author>
         <category term="Historia de las Células" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="es" xml:base="http://www.dialogica.com.ar/medline/">
      <![CDATA[<p align="right">Integrantes: <br>
D'Angelo Nicolas Alberto<br>
Giordano Gonzalo Aldo<br>
Lippi Comba Paolo<br>
Lorda Carlos Federico<br></p>

<strong><u>"Una analogia que se acerca cada vez mas"</u></strong>

La fabrica se fue pareciendo cada vez mas a una celula viva con el paso del tiempo, hasta el punto de que la analogia con ese tipo de establecimiento es una de la forma mas usadas para describir a la celula con nucleo en las clases de biologia.
Segun La Real Academia Española, una fabrica es "<em>un establecimiento dotado de la maquinaria, herramienta e instalaciones necesarias para la fabricacion de ciertos objetos, obtencion de determinados productos o transformacion industrial de una fuente de energia</em>". Basta reemplazar convenientemente unas pocas palabras de esta definicion para convertirla en la descripcion de una celula tipo.
Como muchas fabricas, la celula con nucleo posee un muro principal; una estructura edilicia; vehiculos para el transporte interno; una Direccion General y Departamentos de Energia, de Elaboracion y de Empaquetado y Distribucion. Igual que la fabrica, la celula usa energia y materia prima provenientes del exterior para mantener su funcionamiento y elaborar productos. Y tambien como ella produce desechos.

<img alt="celula2.JPG" src="http://www.dialogica.com.ar/medline/celula2.JPG" width="267" height="200" align="left" hspace="5" align="left" hspace="5" />
]]>
      <![CDATA[Una celula humana es considerada una fabrica que recibe un mensaje de otra fabrica lejana. Este mensaje le indica que debe elaborar y exportar las proteinas.

<strong>El muro principal "la membrana celuilar".</strong>
El mensaje ha viajado hasta la fabrica por la gran autopista del torrente sanguineo. Al llegar se encuntra con un muro, la membrana celular. Este muro es esencial para mantener la integridad y la organizacion de la fabrica.
Para atravesar este muro existen compuertas, para el ingrerso de materia prima, combustibles y mensajes, y , para la salida de productos elaborados y desechos. Una vez adentro el mensaje es guiado a su destino final: La direccion general.

<strong>La estructura edilicia (el esqueleto celular).</strong>
Sirve de sosten a las distintas dependencias y estableces un sistema de calles para el trafico interno.

<strong>El departamento de energia (las mitocondrias).</strong>
Para su correcto funcionamiento se necesita un aporte constante de energia, el cual es proporcionado por las mitocondrias. La energia del combustible es almacenada en pequeñas bateria y los demas departamentos extraen la energia de estas a medida que la necesitan.

<strong>La direccion general y su biblioteca (nucleo y material genetico).</strong>
Es el departamento de mayor tamaño, donde se encuentra una gran biblioteca que contiene las instrucciones para fabricar las distintas proteinas.

<strong>El departamento de elaboracion (el reticulo endoplasmatico)</strong>
Esta departamento se encuentra junto a la Dirección General y contiene la maquinaria necesaria para la fabricaión de proteínas.

<strong>El departamento de Empaquetamiento y Distribución (el aparato de Golgi).</strong> 
Aqui se completa la elaboración de la proteína. Desde aqui es conducida al muro principal y es liberada al torrente sanguineo.

<strong>Los limites de la analogía.</strong>
La analogïa entre la cëlula y la fabrica tiene algunos puntos debiles.
Uno de los conceptos más valiosos que se pueden extraer de esta analogía, es que la célula, como la fabrica, no es una mera reunion de partes y funciones, sino una unidad dinamica e integrada.
<object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/oZLt-P0rpEw"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/oZLt-P0rpEw" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object>]]>
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>El mundo de lo invisible</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.dialogica.com.ar/medline/2007/09/el_mundo_de_lo_invisible.html" />
   <id>tag:www.dialogica.com.ar,2007:/medline//32.6869</id>
   
   <published>2007-09-12T19:01:33Z</published>
   <updated>2007-12-05T11:29:25Z</updated>
   
   <summary> Integrantes:Valeria BravinMariano BrugueraSergio GalvánYanina Dominguez Hacia mediados de 1600 , un incendio destruye la ciudad de Londres, la reconstrucción fue supervisada por el astrónomo y arquitecto Christopher Wren y su amigo y colega Robert Hooke, pertenecientes a la Royal...</summary>
   <author>
      <name>Bravin Valeria Patricia</name>
      
   </author>
         <category term="Historia de las Células" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   <category term="444" label="celula" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   <category term="446" label="Leeuwenhoek" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   <category term="443" label="microscopio" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   <category term="442" label="Robet Hooke" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   
   <content type="html" xml:lang="es" xml:base="http://www.dialogica.com.ar/medline/">
      <![CDATA[<img alt="cel%20ariel.jpg" src="http://www.dialogica.com.ar/medline/cel%20ariel.jpg" width="200" height="125" align="left" hspace="5" />
<p align="Right">Integrantes:<bR>Valeria Bravin<bR>Mariano Bruguera<bR>Sergio Galván<bR>Yanina Dominguez<bR></p>
<br><br>
Hacia mediados de 1600 , un incendio destruye la ciudad de Londres, la reconstrucción fue supervisada por el astrónomo y arquitecto Christopher Wren y su amigo y colega Robert Hooke, pertenecientes a la Royal Society donde lo contrataban para realizar experimentos en los cuales se destacaron con gran virtud.

A fines del siglo XVII se inventaron los microscopios y al mismo tiempo Hooke construye su propio <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Microscopio">microscopio</a>, que aumentaba 150 veces las imágenes observadas. De una serie de observaciones, un día utiliza un corcho donde lo rebano en pequeñas delgadas láminas. Observó que era perforado de un modo igual al panal de abejas, lo único que se diferenciaba de éste, era que los poros tenían mas irregularidad y menos profundidad.
]]>
      <![CDATA[Hooke utiliza la palabra <a href="http://soko.com.ar/Biologia/celula/caracteristicas.htm">célula</a> que proviene del latín "celda", para nombrar los poros observados del corcho por su semejanza con las celdas de un panal de abejas.

Mientras <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Hooke">Robert Hooke </a>realizaba experimentos para la Royal Society , un comerciante holandés llamado <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Anton_van_Leeuwenhoek ">Leeuwenhoek </a>se dedicaba a fabricar microscopios y empieza a ganar fama por descubrir y mostrar imágenes fuera del alcance del ojo humano.
Empezó a pulir pequeñas gotas de vidrio hasta transformarlas en delicadas lentes de aumento.Contruyó mas de 200 microscopio de mejor calidad que los de Hooke, y en algunos casos llegaron alcanzar hasta 500 de aumento.

<img alt="microscopio.gif" src="http://www.dialogica.com.ar/medline/microscopio.gif" width="265" height="406" align="left" hspace="5"/>

Por su afán por descubrir un universo increíble realiza unas de las primeras descripciones de los <a href="http://www.tuotromedico.com/temas/eritrocitos.htm">glóbulos rojos</a>, descubrió los espermatozoides hasta que un día observó una gota de lluvia donde visualizó una criaturas diminutas que se movian mediante colas y patas a las que llamó, animálculos.Hasta el momento, esta teoría fue recibida con escepticismo por la Royal Society que le encarga a Hooke que repitiera la experiencia. Al comprobar la vericidad de Leeuwenhoek lo invitaron a convertirse en miembro de dicha entidad.


<object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/WsCVlKQ-Ehs"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/WsCVlKQ-Ehs" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object>


]]>
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>Duras de matar.</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.dialogica.com.ar/medline/2007/09/duras_de_matar.html" />
   <id>tag:www.dialogica.com.ar,2007:/medline//32.7172</id>
   
   <published>2007-09-11T18:46:11Z</published>
   <updated>2007-12-05T11:29:16Z</updated>
   
   <summary>Integrantes: Cazzulo, Damián Gonzalo De Cerchio, Nicolás Genovese, Diego Las bacterias son microorganismos unicelulares. Tienen típicamente algunos micrómetros de largo (entre 0,5 y 5 &amp;#956;m) y se presentan en diversas formas incluyendo esferas, barras, y espirales. Generalmente poseen una pared...</summary>
   <author>
      <name>Cazzulo Damian Gonzalo</name>
      
   </author>
         <category term="Historia de las Células" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="es" xml:base="http://www.dialogica.com.ar/medline/">
      <![CDATA[<p Align="right">Integrantes:<BR>
Cazzulo, Damián Gonzalo <BR>
De Cerchio, Nicolás <BR>
Genovese, Diego </p

<img alt="bacteri2.gif" src="http://www.dialogica.com.ar/medline/bacteri2.gif" width="200" height="255" Align="right" hspace="5" />Las bacterias son microorganismos unicelulares. Tienen típicamente algunos micrómetros de largo (entre 0,5 y 5 &#956;m) y se presentan en diversas formas incluyendo esferas, barras, y espirales. Generalmente poseen una pared celular similar a la de plantas u hongos, pero compuesta por peptidoglicanos. Muchos antibióticos son efectivos sólo contra las bacterias ya que inhiben la formación de esta pared celular. Muchas bacterias disponen de cilios o flagelos y son móviles.
Del estudio de las bacterias se encarga la bacteriología, una rama de la microbiología. Las bacterias son los organismos más abundantes del planeta. Son ubícuas, encontrándose en todo habitat de la tierra, creciendo en el suelo, manantiales calientes ácidos, desechos radioactivos, en el mar y en las profundidades de la corteza terrestre. Algunas bacterias pueden incluso sobrevivir en el frío y vacío extremos del espacio exterior. Hay típicamente 40 millones de células bacterianas en un gramo de tierra y un millón de células bacterianas en un mililitro de agua dulce.
Hay aproximadamente 10 veces tantas células bacterianas como células humanas en el cuerpo humano, con una gran cantidad de bacterias en la piel y en el tracto digestivo.
]]>
      <![CDATA[Aunque el efecto protector del sistema inmune hace que la gran mayoría de estas bacterias sean inofensivas o beneficiosas, algunas bacterias patógenas pueden causar enfermedades infecciosas, incluyendo cólera, sífilis, ántrax, lepra y peste bubónica.
En los países desarrollados se utilizan antibióticos para tratar las infecciones bacterianas y también se usan extensamente en la agricultura y la ganadería, lo que ocasiona que se esté generalizando la resistencia de las bacterias a los antibióticos. En la industria, las bacterias son importantes en procesos tales como el tratamiento de aguas residuales, la producción de queso y yogur, y en la fabricación de antibióticos y de otros productos químicos.


<img alt="bacterii.jpg" src="http://www.dialogica.com.ar/medline/bacterii.jpg" width="100" height="100" Align="right" hspace="5" />Las bacterias pueden clasificarse, atendiendo a su forma, en cocos (esféricas), bacilos (bastones rectos) y espirilos (bastones curvos). Otra forma de clasificar las bacterias es aerobia, las que necesitan aire para vivir, anaerobia, que no pueden vivir en presencia de aire y por último, aquella que indiferentemente pueden vivir con aire o sin éste.

También las bacterias se pueden dividir en dos grupos: Gram positivo (+) y Gram negativo (-). Esta división se basa en la capacidad de reacción de las bacterias frente al método de coloración, desarrollado por Christian Gram en 1884. Las que se tiñen con el colorante son Gram + y aquella que no toman el colorante son Gram -.


<img alt="649px-Bacterial_morphology_diagram.svg" src="http://www.dialogica.com.ar/medline/649px-Bacterial_morphology_diagram.svg" width="350" height="330" Align="left" hspace="5"/>




Hay más bacterias en nuestra boca que en la tierra, pero no todas las bacterias producen enfermedades, solamente el 1% de ellas, las demás bacterias tienen funciones útiles para la vida. Las bacterias son de vital importancia y útiles para la humanidad. Nos ayudan a digerir los alimentos. Se devoran los venenos que existen en el aire y el agua. Los científicos usan bacterias vivas para tratar problemas musculares y hasta para quitar arrugas. Producen los huecos en el queso suizo conocido como gruyere y le dan distintos sabores a los quesos.

Las bacterias son la forma de vida más antigua de la Tierra, sobreviven y prosperan en los ambientes más rigurosos, en manantiales, en pozos de ácido, en grietas de la tierra, sin luz, sin aire y en temperaturas hasta de 250ºC.

Hace apenas 50 años que se inventó la penicilina y las bacterias están desenfrenadas otra vez. Se han vuelto inmunes a nuestros antibióticos lo que hace que enfermedades infecciosas como la tuberculosis que en una época se podían curar con tratamiento, ahora se hayan convertido otra vez en una amenaza mortal. Han evolucionado nuevas variedades como la E.coli y la extraña bacteria carnívora del grupo A de streptococus.


<object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/xNRYoMz174A"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/xNRYoMz174A" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object>

]]>
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>Célula progenitora</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.dialogica.com.ar/medline/2007/09/celula_progenitora_1.html" />
   <id>tag:www.dialogica.com.ar,2007:/medline//32.7201</id>
   
   <published>2007-09-10T16:37:42Z</published>
   <updated>2007-12-05T11:29:07Z</updated>
   
   <summary>Garcia Marandola Henrique Universidad Abierta Interamericana Facultad de Medicina Rosario, Santa fe, Argentina Vamos a definir ahora a las células madre. Célula madre o stem cell se define como una célula progenitora, autorenovable, capaz de regenerar uno o más tipos...</summary>
   <author>
      <name>Garcia Marandola Henrique</name>
      
   </author>
         <category term="Historia de las Células" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="es" xml:base="http://www.dialogica.com.ar/medline/">
      <![CDATA[<p align="right">Garcia Marandola Henrique </p>

Universidad Abierta Interamericana 
Facultad de Medicina
Rosario, Santa fe, Argentina

 Vamos a definir ahora a las células madre. Célula madre o stem cell se define como una célula progenitora, autorenovable, capaz de regenerar uno o más tipos celulares diferenciados.

<img alt="celulasembrionarias.jpg" src="http://www.dialogica.com.ar/medline/celulasembrionarias.jpg" width="225" height="152" align="right" hspace = "5"/>

En los animales superiores, las células madre se han clasificado en dos grupos. Por un lado, las células madre embrionarias (Embrionic stem o EScells). Estas células derivan de la Masa celular interna del embrión en estadio de blastocisto (7-14 días), y son capaces de generar TODOS los diferentes tipos celulares del cuerpo, por ello se llaman células pluripotenciales. De estas células se derivaran, tras muchas divisiones celulares, el otro tipo de células, la células madre órgano-específicas. Estas células son multipotenciales, es decir, son capaces de originar las células de un órgano concreto en el embrión, y también, en el adulto.

El ejemplo más claro de células madre organo-específicas, es el de las células de la médula ósea, que son capaces de generar todos los tipos celulares de la sangre y del sistema inmune. Pero estas <a href="http://www.embrios.org/celulasmadre/aplicaciones_celulas_madre.htm">células madre </a>existen en muchos más órganos del cuerpo humano, y podemos encontrar en la literatura científica como ya se han aislado células madre de adulto de la piel, grasa subcutánea, músculo cardíaco y esquelético, cerebro, retina, pancreas... A día de hoy, se han conseguido cultivar (multiplicar) estas células tanto en in-vitro (en el laboratorio), como in-vivo (en un modelo animal) utilizándolas para la reparación de tejidos dañados. A pesar de todo, la aplicación de estas técnicas de trasferencia de células madre de adulto para el recambio y reparación de tejidos enfermos está todavía en sus comienzos.
]]>
      <![CDATA[<a href="http://www.bionetonline.org/castellano/Content/sc_cont3.htm"><u><strong>Otras fuentes de células madre humanas</strong></u></a>

Muchos científicos consideran que las células madre embrionarias son ideales para tratar enfermedades, una vez que se multiplican considerablemente y pueden diferenciarse de todas las células y tejidos del organismo. Sin embargo, para su obtención, los embriones con más de cinco días no son válidos.

Para evitar las barreras éticas y políticas que rodean la temática de las células madre extraídas de los embriones, los científicos están buscando fuentes alternativas.


<u><strong>La médula ósea de los adultos</strong></u>
Una fuente abastecedora de células madre podría ser la médula ósea de un adulto. Las células madre de la médula ósea de los adultos producen normalmente glóbulos rojos y células de la médula ósea.

<img alt="sc15.jpg" src="http://www.dialogica.com.ar/medline/sc15.jpg" width="129" height="150" align="left" hspace="5"/>

Hasta hace poco tiempo, los científicos pensaban que era imposible que las células de la médula ósea pudieran "volver atrás en el tiempo" y se reinventaran a sí mismas para producir tipos de células completamente diferentes como por ejemplo, del cerebro, del tejido nervioso, del intestino o de la piel.
 

Sin embargo, científicos de los Estados Unidos identificaron, recientemente, una célula madre proveniente de médula ósea de adulto que creen que podrá desarrollarse en otro tipo de células. "Es algo extraordinario", afirma el experto en células madres Austin Smith del Centre For Genome Research en Edimburgo, Reino Unido.

No sólo serían éticamente aceptables para la mayoría de las personas y gobiernos, las células madre retiradas de un adulto con su consentimiento, sino que mejoraría la vida de muchos pacientes. Imagine que padece de una enfermedad que está matando las células de su cerebro. Las células madre podrían extraerse de su médula ósea, y ser manipuladas posteriormente en el laboratorio para que se convirtieran en células cerebrales y volvieran a ser implantadas en su cerebro - no existiendo, así, rechazo inmunitario del transplante.

Es una perspectiva fantástica, en caso de que funcione. Los primeros resultados parecen prometedores, pero los científicos no tienen conocimiento de la versatilidad exacta de las células madre de la médula ósea. Aún así, están demasiado optimistas dados los resultados obtenidos hasta el momento. 

Por fin, diferentes tipos de células madre podrían ser el mejor tratamiento para enfermedades diferentes, por eso, la mayoría de los científicos optaría por continuar la investigación de ambos tipos de células

 <u><strong>Sangre placentaria </strong></u>
La última opción como fuente de células madre es la sangre del cordón umbilical que normalmente es eliminada durante el parto. Las empresas se ofrecen ahora para recoger la sangre de la placenta y almacenarla, gratuitamente, por si el niño enfermase. 
Estas empresas defienden que las células madre recogidas de esta manera pueden ser empleadas para tratar problemas sanguíneos como, por ejemplo, la leucemia y algunas perturbaciones genéticas e inmunitarias. En el futuro, la sangre del cordón umbilical podrá llegar a ser una fuente de células madre importantísima para curar lesiones vasculares, cerebrales, la diabetes, la enfermedad del Parkinson y la atrofia muscular.
 
<img alt="sc06.jpg" src="http://www.dialogica.com.ar/medline/sc06.jpg" width="151" height="226"align="left" hspace="5"/>


La particularidad de la recogida de estas células madre es que éstas son retiradas sin afectar a la madre o al niño. Son compatibles también con el bebé en caso de que éste desarrolle alguna enfermedad y necesite células madre.

Además, estas empresas argumentan que la sangre del corazón umbilical del bebé también podría ser una fuente de células madre válida para los familiares del bebé - hermanos y hermanas, padres y abuelos











<u><strong>Alertan sobre las células madre</strong></u>


Una comisión de expertos de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación advirtió que hay instituciones médicas privadas en la Argentina que se encuentran ofreciendo "terapias con células madre" sin tener la aprobación oficial ni evidencia comprobada de eficacia. Los tratamientos se ofertan como "curas" contra la diabetes, las parálisis por lesiones cerebrales o de la médula espinal, los daños en el tejido cardíaco o la enfermedad de Parkinson. Las personas que tengan dudas sobre estas prácticas con células madre pueden consultar en cacm@agencia.secyt.gov.ar. 
]]>
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>Erase una vez... &quot;La Célula&quot;</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.dialogica.com.ar/medline/2007/09/erase_una_vez_la_celula_2.html" />
   <id>tag:www.dialogica.com.ar,2007:/medline//32.7199</id>
   
   <published>2007-09-10T14:19:23Z</published>
   <updated>2007-12-05T11:28:59Z</updated>
   
   <summary> Integrantes: Farias Laila Fattori Maria de Lourdes Feruglio Adrian Fresco Alejandro Cuando la tierra era joven, y nada de lo que es hoy es verdaderamente era, hubo un momento secreto en que el azar y la química ensamblaron raras...</summary>
   <author>
      <name>Fattori Maria De Lourdes</name>
      
   </author>
         <category term="Historia de las Células" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   <category term="246" label="Célula" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   <category term="247" label="Medicina" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   <category term="251" label="Membrana" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   <category term="253" label="Nucleo" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   <category term="249" label="Organoides" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   
   <content type="html" xml:lang="es" xml:base="http://www.dialogica.com.ar/medline/">
      <![CDATA[<strong> <p align="Right">Integrantes:<br> Farias Laila<br> Fattori Maria de Lourdes<br> Feruglio Adrian<br> Fresco Alejandro<br></p> </strong>
<strong>
 Cuando la tierra era joven, y nada de lo que es hoy es verdaderamente era, hubo un momento secreto en que el azar y la química ensamblaron raras y especiales moléculas capaces de reproducirse y pusieron en marcha la Evolución. </strong>
<object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/gMfktv_L8z8"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/gMfktv_L8z8" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object>

]]>
      <![CDATA[<strong>En 1665, Robert Hooke, descubrió en un corte fino de corcho, una estructura muy parecida a la de un panal de abejas. La observó con un microscopio de 50 aumentos que él mismo inventó, y llamó células a las celdillas que se formaban (del latín cellulae=celdillas). Pero Hooke observó células muertas por lo que no pudo describir su interior. En el año 1831 se descubriría finalmente el núcleo celular.</strong>

<object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Np8qUYHqP6I"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Np8qUYHqP6I" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object>

<strong>La<a href=""> célula</a> es la unidad anatómica fundamental de todos los seres vivos. Esta formada por citoplasma, uno o más núcleos y una membrana que la rodea. Algunos organismos, como las bacterias, constan solo de una sola célula, son organismos unicelulares. Otros, como los humanos, animales y plantas; están hechos de una cantidad incontable de células que trabajan juntas para gestionar lo que hoy conocemos como el ser vivo. Los seres humanos estamos formados por miles de millones de células organizadas en tejidos, que forman los músculos, la piel y también órganos, como los pulmones.
Es algo dificil de creer que tantas estructuras y a su vez tantas diversas funciones, que nos son tan esenciales para vivir, se desarrollen en tan solo una unidad de 20 µm aproximadamente.</strong>

<strong>La celula es un pequeño mundo en el cual se suceden imnumerables procesos que aún para esta época no fueron descubiertos ni conocidos en su totalidad.</strong>




<a href="http://www.ars.usda.gov/is/graphics/photos/may05/d074-15i.jpg">http://www.ars.usda.gov/is/graphics/photos/may05/d074-15i.jpg</a>




<strong>Desde nuestros conocimientos médicos nos es inherente reconocer a la célula como unidad fundamental de vida, pero esto no fue así a lo largo de toda la Historia.
Cada persona que se volco al estudio de las células encontro aspectos diferentes que recien para nuestra actualidad definen a la célula de forma íntegra como la porción de materia más pequeña con vida.</strong>]]>
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>HIstoria y división celular</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.dialogica.com.ar/medline/2007/09/historia_y_division_celular_1.html" />
   <id>tag:www.dialogica.com.ar,2007:/medline//32.7197</id>
   
   <published>2007-09-10T14:13:20Z</published>
   <updated>2007-12-05T11:28:50Z</updated>
   
   <summary><![CDATA[ Pagina nueva 2 HISTORIA DE LAS CELULAS Tema: Divisiòn celular Autores: Biasson, Denise Chen ,Mariano Diez, Maria Belen Doning, Walter Fecha de entrega: 10/09/07 Comision: 2 AB-Mañana &nbsp;...]]></summary>
   <author>
      <name>Chen Babilo Mariano Carlos</name>
      
   </author>
         <category term="Historia de las Células" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="es" xml:base="http://www.dialogica.com.ar/medline/">
      <![CDATA[<html>

<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="es-ar">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
<title>Pagina nueva 2</title>
</head>

<body>

<p><font size="5"><b>
<marquee behavior="alternate" bgcolor="#00FF00">HISTORIA DE LAS CELULAS 
</marquee></b></font></p>
<p><b>Tema: Divisiòn celular</b></p>
<p><b>Autores: </b></p>
<ul>
	<li><b>Biasson, Denise</b></li>
	<li><b>Chen ,Mariano</b></li>
	<li><b>Diez, Maria Belen</b></li>
	<li><b>Doning, Walter</b></li>
</ul>
<p><b>Fecha de entrega: 10/09/07</b></p>
<p><b>Comision: 2 AB-Mañana</b></p>
<p>&nbsp;</p>

</body>

</html>
]]>
      <![CDATA[<html>
<html>

<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="es-ar">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
<title>Pagina nueva 2</title>
</head>

<body>

<p align="center"><b>
<marquee bgcolor="#FF0000" behavior="alternate">PROCESO DE DIVISION CELULAR</marquee></b></p>

</body>

</html>

<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="es-ar">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
<title>Pagina nueva 1</title>
</head>

<object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/oZLt-P0rpEw"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/oZLt-P0rpEw" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object>
<body>

<table cellSpacing="0" cellPadding="0" width="100%" border="0" id="table1">
	<tr>
		<td vAlign="top"><center>
		<table cellSpacing="1" cellPadding="3" width="400" border="0" id="table2">
			<tr>
				<td align="middle">
				<p align="left">&nbsp;</p>
				<h3 align="left">
				<marquee behavior="alternate">Un poco de historia previa??  
				</marquee></h3>
				<p align="left">Comenzando por el desarrollo de la teoría 
				celular en 1839...</p>
				<ul>
					<li>
					<p align="left">C. Schleiden 1804-1881
					<ul>
						<li>
						<p align="left">Este botánico estudió las plantas al 
						microscopio y concibió la idea de que estaban compuestas 
						por unidades reconocibles o <b>células</b>.</li>
						<li>
						<p align="left">Describió el núcleo como un componente 
						sub - celular</li>
					</ul>
&nbsp;</P></li>
					<li>
					<p align="left">D. Schwann 1810-1882
					<ul>
						<li>
						<p align="left">Un año después de que Schleiden 
						publicara su teoría celular de las plantas, Schwann la 
						hizo extensiva a los animales, unificando así la 
						botánica y la zoología bajo una teoría común.&nbsp;</li>
					</ul>
&nbsp;</P></li>
					<li>
					<table cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0" id="table3">
						<tr>
							<td vAlign="top">
							<p align="left">E. Virchow 1858 </p>
							<ul>
								<li>
								<p align="left"><i><b>&quot;Omnis cellula e cellula&quot;:</b></i> 
								Todas las células provienen de otras células.<br>
								Virchow fue el primero en demostrar que la 
								teoría celular se aplica tanto a los tejidos 
								enfermos como a los sanos, es decir que las 
								células enfermas derivan de las células sanas de 
								tejidos normales.</li>
							</ul>
&nbsp;</P></td>
							<td>
							<img height="197" src="http://fai.unne.edu.ar/biologia/cel_euca/images/wpe1.jpg" width="157" border="0"></td>
						</tr>
					</table>
					</li>
					<li>
					<p align="left">Pasteur en 1860 amplía el aforismo:&nbsp; <b>&quot;<i>Omne 
					vivum e vivo</i>&quot; </b>(todo lo vivo proviene de lo vivo) y 
					refuta definitivamente la idea de la generación espontánea.</li>
					<li>
					<p align="left">2001, Premio Nobel de Fisiología y Medicina 
					al investigador norteamericano Leland H. Hartwell y a los 
					británicos R. Timothy Hunt y Paul M. Nurse por sus 
					descubrimientos de “<b>los reguladores clave del ciclo 
					celular</b>”.&nbsp;</li>
				</ul>
				<h3 align="left">
				<marquee bgcolor="#008000" behavior="alternate">El ciclo celular Eucariota</marquee></h3>
				<p align="left">Tal como lo expresa la teoría celular: <i>todas 
				las células se forman a partir de células preexistentes</i>. El 
				crecimiento y desarrollo de los organismos vivos depende del 
				crecimiento y multiplicación de sus células, cuando una célula 
				se divide&nbsp; la información genética contenida en su ADN debe 
				duplicarse de manera precisa y luego las copias se transmiten a 
				cada célula hija. En los procariotas este proceso de división es 
				sencillo y recibe el nombre de <b>fisión binaria</b>. En los 
				eucariotas el ADN está organizado en mas de un cromosoma, siendo 
				el proceso de división celular mas complejo.&nbsp; </p>
				<p align="left">A pesar de las diferencias entre procariotas y 
				eucariotas, existen numerosos puntos en común entre la división 
				celular de ambos tipos de células, las que deben pasar por 
				cuatro etapas: </p>
				<ol>
					<li>
					<p align="left">Crecimiento </li>
					<li>
					<p align="left">Debe ocurrir la duplicación del ADN. </li>
					<li>
					<p align="left">Debe separarse el ADN &quot;original&quot; de su 
					&quot;réplica&quot; (para ello se empaqueta en forma de unidades 
					discretas o <b>cromosomas</b>) </li>
					<li>
					<p align="left">Deben separarse las dos células &quot;hijas&quot; con 
					lo que finaliza la división celular. </li>
				</ol>
				<p align="left">Estos procesos básicos deben ocurrir en ambos 
				tipos de células. </p>
				<table borderColorDark="#ffffff" width="100%" bgColor="#ffffcc" borderColorLight="#ffffff" border="1" id="table4">
					<tr>
						<td>
						<p align="left"><b>Ciclo celular</b>: es la secuencia 
						cíclica de procesos en la vida de una célula eucariota 
						que conserva la capacidad de dividirse. Consiste de 
						interfase, mitosis y citocinesis. El lapso de tiempo 
						requerido para completar un ciclo celular es el <b><i>
						tiempo de regeneración</i></b>.&nbsp;</td>
					</tr>
				</table>
				<p align="left">En general todas las células pasan por dos 
				períodos en el curso de su CICLO CELULAR:&nbsp; </p>
				<ul>
					<li>
					<p align="left">uno de <b>INTERFASE</b>: es el período 
					durante el cual la célula crece, &nbsp;replica su ADN y se 
					prepara para la siguiente división,&nbsp;</li>
					<li>
					<p align="left">período de <b>división o FASE M</b>: es el 
					estadio más dramático de la célula, produciéndose a su vez 
					dos sucesos:
					<ul>
						<li>
						<p align="left"><b>MITOSIS</b> o división del núcleo: se 
						separan los cromosomas hijos replicados anteriormente y 
						...</li>
						<li>
						<p align="left"><b>CITOCINESIS</b> o división del 
						citoplasma en dos células hijas.</li>
					</ul>
&nbsp;</P></li>
				</ul>
				<p align="center">
				<img height="490" src="http://fai.unne.edu.ar/biologia/cel_euca/images/cicle.gif" width="371" border="0">
				</p>
				<h4 align="center"><b>La división celular mitótica produce dos 
				células hijas genéticamente idénticas a la célula original.<marquee bgcolor="#FF0000"> ADN y Cromosomas</marquee></b><br>
&nbsp;</h4>
				<p align="left">Antes de describir estos procesos del ciclo 
				celular, repasemos algunos conceptos. </p>
				<p align="left">La función esencial del núcleo es almacenar y 
				proporcionar a la célula la información contenida en la molécula 
				de <b>ADN</b>. </p>
				<table cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0" id="table5">
					<tr>
						<td vAlign="center">
						<ul>
							<li>La molécula de ADN se encuentra en el núcleo 
							asociada a proteínas denominadas <b>histonas</b> y 
							otras proteínas <b>no histónicas</b> en una 
							estructura filamentosa denominada <b>cromatina</b>.&nbsp;<br>
							Estas compactación permite que la larga molécula de 
							ADN quepa en el núcleo celular.
							<ul>
								<li>Durante la Interfase la cromatina está <b>
								dispersa</b> o <b>no compactada</b>, esta etapa 
								de dispersión máxima es la que permite al ADN 
								estar disponible para efectuar sus funciones de 
								replicación y transcripción.</li>
							</ul>
							</li>
						</ul>
						</td>
						<td>
						<img height="273" src="http://fai.unne.edu.ar/biologia/macromoleculas/figacro/adn.ht5.gif" width="190" border="0"></td>
					</tr>
					<tr>
						<td>
						<ul>
							<li>Durante la división celular el núcleo sufre 
							cambios muy importantes ya que esta cromatina debe 
							condensarse aún mas para poder distribuirse entre 
							las dos células hijas. La cromatina condensada 
							formar cuerpos compactos denominados <b>cromosomas</b> 
							que son complejas asociaciones de ADN y proteínas .</li>
						</ul>
						</td>
						<td>
						<img height="220" src="http://fai.unne.edu.ar/biologia/macromoleculas/figacro/adn.ht3.gif" width="129" border="0"></td>
					</tr>
					<tr>
						<td vAlign="top">
						<ul>
							<li>Solo durante la fase de la mitosis del ciclo 
							celular el ADN se presenta condensado formando 
							cromosomas.<br>
							En el resto del ciclo celular (Interfase) la 
							cromatina está dispersa.</li>
						</ul>
						</td>
						<td>
						<img height="178" src="http://fai.unne.edu.ar/biologia/macromoleculas/figacro/adn.ht2.gif" width="167" border="0"></td>
					</tr>
				</table>
				<p align="left">&nbsp; </p>
				<p align="left">A excepción de los gametos, cada célula del 
				cuerpo o <b>SOMÁTICA</b> de un individuo posee un número 
				idéntico de cromosomas (46 en el ser humano) los cuales se 
				presentan de a pares. Un miembro del par proviene de cada padre. 
				Cada miembro del par se denomina <b>HOMÓLOGO</b>, así el ser 
				humano tiene 23 pares de homólogos. En número original de 
				cromosomas de una célula se denomina número <b>DIPLOIDE</b>. La 
				continuidad del número cromosómico de una especie es mantenida 
				por una clase de división celular denominada <b>MITOSIS</b>.&nbsp;
				</p>
				<p align="center">
				<img height="221" src="http://fai.unne.edu.ar/biologia/cel_euca/images/figure-01-12.jpg" width="400" border="0"><br>
				Cariotipo humano </p>
				<p align="left">En los organismos unicelulares la división 
				celular implica una verdadera reproducción ya que por este 
				proceso se producen dos células hijas. En los organismos 
				multicelulares sin embargo derivan de una sola célula: <b>CIGOTO</b> 
				y, la repetida división de ésta y sus descendientes determina el 
				desarrollo y crecimiento del individuo.&nbsp;</p>
				<p align="center">
				<img height="364" src="http://fai.unne.edu.ar/biologia/cel_euca/images/haplod.gif" width="386" border="0"></p>
				<h3 align="left">
				<marquee bgcolor="#FF0000" behavior="alternate">Secuencias de ciclo A continuación se resumen los hechos que acontecen en las células eucariotas. 
				</marquee></h3>
				<p align="center"><b>
				<a target="_blank" href="http://fai.unne.edu.ar/biologia/animaciones/temas/ciclos/mitosis.html">
				<img height="14" src="http://fai.unne.edu.ar/biologia/im-index/iconoanimado.gif" width="15" border="0"> 
				VER EL CICLO CELULAR ANIMADO</a></b></p>
				<p align="left">El Ciclo Celular Eucariota engloba las 
				siguientes secuencias </p>
				<ul>
					<li>
					<p align="left">crecimiento</li>
					<li>
					<p align="left">replicación del ADN</li>
					<li>
					<p align="left">mitosis </li>
					<li>
					<p align="left">nuevo proceso de crecimiento</li>
				</ul>
				<div align="center">
					<center>
					<table borderColorDark="#ffffff" borderColorLight="#ffffff" border="5" id="table6">
						<tr>
							<td>&nbsp;</td>
						</tr>
					</table>
					</center></div>
				<h3 align="left"><a name="Interfase">
				<marquee bgcolor="#00FFFF">Interfase </marquee></a></h3>
				<p align="left">La vida de las células transita por dos etapas 
				que se alternan cíclicamente: <b>interfase</b> y <b>división</b>, 
				la interfase se subdivide en tres períodos <b>G1</b>, <b>S</b> y
				<b>G2</b>.&nbsp;</p>
				<ul>
					<li>
					<p align="left"><b>G1</b>: (G por gap: intervalo) en esta 
					fase tienen lugar las actividades de la célula: secreción, 
					conducción, endocitosis, etc. Comenzando a partir de la 
					citocinesis de la división anterior, la célula hija resulta 
					pequeña y posee un bajo contenido de ATP resultante del 
					gasto experimentado en el ciclo anterior, por lo que en este 
					período se produce la acumulación del ATP necesario y el 
					incremento de tamaño celular.<br>
					Es el período que mas variación de tiempo presenta, pudiendo 
					durar días, meses o años. Las célula que no se dividen 
					nuevamente (como las nerviosas o del músculo esquelético) 
					pasan toda su vida en este período, que en estos casos se 
					denomina <b>G0</b>, ya que las células se retiran del ciclo 
					celular.&nbsp;</li>
					<li>
					<p align="left"><b>S</b>: <b>fase de síntesis o replicación 
					del ADN</b>, comienza cuando la célula adquiere el tamaño 
					suficiente y el ATP necesario.&nbsp; Dado que el ADN lleva la 
					información genética de la célula, antes de la mitosis deben 
					generarse dos moléculas idénticas para ser repartidas entre 
					las dos células hijas. Durante la interfase el ADN asociado 
					a las histonas constituye la cromatina, que se encuentra 
					desenrollada en largas y delicadas hebras. El ADN es una 
					doble hélice que se abre y cada cadena es usada como molde 
					para la producción de una nueva cadena, que queda unida a la 
					original usada como molde. Por esta razón la replicación del 
					ADN se denomina <b>Semiconservativa</b>. Estos ADNs nuevos 
					quedan unidos por el centrómero hasta la mitosis, recibiendo 
					el nombre de CROMÁTIDAS HERMANAS.</li>
					<li>
					<p align="left"><b>G2</b>: es el tiempo que transcurre entre 
					la duplicación del ADN y el inicio de la mitosis. Dado que 
					el proceso de síntesis consume una gran cantidad de energía 
					la célula entra nuevamente en un proceso de crecimiento y 
					adquisición de ATP. La energía adquirida durante la fase G2 
					se utiliza para el proceso de mitosis.</li>
				</ul>
				<p align="left">Factores ambientales tales como cambios en la 
				temperatura y el pH, disminución de los niveles de nutrientes 
				llevan a la disminución de la velocidad de división celular. 
				Cuando las células detienen su división generalmente lo hacen en 
				una fase tardía de la G1 denominado el <b>punto R </b>(por 
				restricción). </p>
				<p align="left">&nbsp;</p>
				<p align="right">Integrantes:
				<marquee bgcolor="#FF00FF" behavior="alternate">Biasson, Denise; Chen, Mariano; Diez, Maria Belen; Doning, Walter</marquee></p>
				<p align="right">&nbsp;</td>
			</tr>
		</table>
		</center></td>
	</tr>
</table>

</body>

</html>
]]>
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>LA ERA DE LAS BACTERIAS</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.dialogica.com.ar/medline/2007/09/la_era_de_las_bacterias_2.html" />
   <id>tag:www.dialogica.com.ar,2007:/medline//32.7198</id>
   
   <published>2007-09-10T13:59:09Z</published>
   <updated>2007-12-05T11:28:39Z</updated>
   
   <summary>Integrantes:German Suriano Roberto Nicoli Nuestro planeta ha estado siempre en “la era de las bacterias”, desde que los primeros fósiles -que por supuesto eran bacterianos- quedaron atrapados en las rocas hace mas de 3500 millones de años. Bajo cualquier criterio...</summary>
   <author>
      <name>Suriano German Claudio Aurelio</name>
      
   </author>
         <category term="Historia de las Células" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="es" xml:base="http://www.dialogica.com.ar/medline/">
      <![CDATA[<p align="Right">Integrantes:<br>German Suriano<br> Roberto Nicoli<br><lp>
<br><br>

<img alt="bacteria%20hermosa%20del%202023.bmp" src="http://www.dialogica.com.ar/medline/bacteria%20hermosa%20del%202023.bmp" width="252" height="166" align="Right" hspace="5"/>

Nuestro planeta ha estado siempre en “la era de las bacterias”, desde que los primeros fósiles -que por supuesto eran bacterianos- quedaron atrapados en las rocas hace mas de 3500 millones de años.

Bajo cualquier criterio posible y razonable las bacterias son -y siempre han sido- las formas dominantes en la tierra.

Como grupo, no es exagerados considerarlas indestructibles.
Son el grupo de células más antiguas que han vivido en la tierra.

<strong><u>El taller artesanal</u></strong>
Una bacteria es como un taller artesanal, es decir, es como un solo ambiente donde se llevan a cabo todas las tareas.
Las variedades de estos talleres es variable, los hay esféricos, espiralados, abastonados o con filamentos. Algunos usan la luz solar para obtener energía y otros a los azucares; algunas consumen oxigeno y otras mueren en presencia de este.
Pero todas tienen un objetivo común replicarse y sobrevivir.
Es muy fácil calcular el número de bacterias que habitan en el planeta, pero podemos determinar algunas estimaciones: un grano de tierra fértil contiene miles de millones y las que viven en el subsuelo pesan en total mil billones de toneladas. En un centímetro cuadrado de piel hay unas 100.000 bacterias.
Las bacterias habitan distintos lugares y pueden sobrevivir a temperaturas por debajo de los 0º y por encima de los 100º y también pueden vivir en ambientes alcalinos y áridos.
Las bacterias hace mas de 2000 millones de años produjeron el origen de la atmósfera, a través del proceso de ingerir sus alimentos unos 1800 millones de años atrás, las combinaciones de distintas bacterias dieron origen a células con núcleo, y estas originaron a hongos, plantas y animales actuales.
Por todo esto, desde que apareció la vida, la tierra ha estado en la era de las bacterias. Y seguiremos estando por machismo tiempo más. 
]]>
      <![CDATA[<object width="425" height="353"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/tqOVYpkZ0qs"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/tqOVYpkZ0qs" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="353"></embed></object>

Las bacterias establecieron todo tipo de relaciones con los organismos multicelulares; la "flora" intestinal facilita la digestion en los mamiferos, los rumiantes depende de l as bacterias para digerir el pasto, gracias a las bacterias que viven en sus raices, los garbanzos y las arvejas toman el nitrogeno directamente de la atmosfera, cosa que otras plantas no pueden hacer.
Tambien existen relaciones peligrosas: lo neumonia, el colera, la sifilis, como otras tantas enfermedads humanas son causadas por bacterias. Junto con los hongos, las bacterias participan en la descomposicion de la materia organica muerta. Algunas bacterias se usan para degradar residuos y limpiar lugares contaminados; Otras, para obtener queso, manteca, yogur o vinagre.]]>
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>¿Amistades Peligrosas?</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.dialogica.com.ar/medline/2007/09/amistades_peligrosas.html" />
   <id>tag:www.dialogica.com.ar,2007:/medline//32.7196</id>
   
   <published>2007-09-10T05:17:22Z</published>
   <updated>2007-12-05T11:28:31Z</updated>
   
   <summary> Garberoglio, Renzo Riboldi, Sebastian Tomey, Maria Eugenia Las bacterias sufren de un caso de relaciones públicas negativas. Usted probablemente asocia a las bacterias con las palabras suciedad, enfermedad y muerte. Y de hecho, por siglos, las infecciones bacterianas fueron...</summary>
   <author>
      <name>Garberoglio Renzo Mario</name>
      
   </author>
         <category term="Historia de las Células" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   <category term="412" label="agentes antibacteriales" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   <category term="408" label="antibioticos" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   <category term="387" label="bacterias" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   <category term="416" label="bacterias foráneas" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   <category term="414" label="bacterias patogénicas" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   <category term="418" label="bacterias saludables" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   <category term="410" label="enfermedad" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   <category term="407" label="infecciones bacterianas" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   <category term="409" label="vacunación" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   
   <content type="html" xml:lang="es" xml:base="http://www.dialogica.com.ar/medline/">
      <![CDATA[<p align="right">
Garberoglio, Renzo <br>
Riboldi, Sebastian <br>
Tomey, Maria Eugenia <br></p>
<a href="http://photobucket.com" target="_blank"><img src="http://i218.photobucket.com/albums/cc204/Grtomey/bac1edit.jpg" border="0" alt=" Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket" width="205" height="150" align="right" hspace="5"></a>

Las bacterias sufren de un caso de relaciones públicas negativas. Usted probablemente asocia a las bacterias con las palabras suciedad, enfermedad y muerte. Y de hecho, por siglos, las infecciones bacterianas fueron la mayor causa de la mortalidad infantil en el mundo. La mortalidad infantil comenzó a disminuir cuando la gente aprendió a tener una mejor higiene. La disminución continuó con la introducción de los antibióticos para el mejor tratamiento y con la vacunación para la prevención de las enfermedades mortales más comunes.
Estamos en la era de las bacterias. Nuestro planeta ha estado siempre en la era de las bacterias.
Bajo cualquier criterio posible y razonable, las bacterias son – y siempre han sido- las formas dominantes de la tierra.

No es exagerado considerarlas indestructibles ya q son el tipo de célula que ha vivido durante más tiempo en la tierra. Aparecieron hace más de 3500 millones de años y durante al menos la mitad de ese tiempo fueron las únicas formas de vida en el planeta. Su número es tan grande y ocupan una cantidad tan variada de ambientes, que resulta difícil imaginar un cambio planetario que las haga desaparecer por completo.
]]>
      <![CDATA[Si una célula con núcleo es como una fábrica, una bacteria es como un taller artesanal. A diferencia de la fábrica, el taller no posee departamentos, sino un ambiente único en el que se llevan a cabo todas las tareas.

La variedad de talleres artesanales es enorme. Los hay esféricos, espiralados, con forma de bastón o de filamento. Algunos usan la luz solar como fuente de energía, otros la extraen de los azúcares o de sustancias que contienen hierro o azufre. Algunos consumen oxígeno, otros mueren en presencia de ese gas. Muchos poseen movilidad, gracias a unas estructuras con motor propio que, a modo de hélices, les permiten desplazarse.<br> 
<a href="http://photobucket.com" target="_blank"><img src="http://i218.photobucket.com/albums/cc204/Grtomey/bac2edit.jpg" border="0" alt="Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket" align="left" hspace="5"></a>Las bacterias, de hecho, sí están involucradas con la suciedad, la enfermedad y la muerte, a las cuales deberíamos añadir la descomposición. La descomposición de las sobras de la comida, de los desechos del jardín, de los cuerpos muertos y las aguas malolientes de una vasija olvidada son todos el resultado de la actividad de las bacterias. También lo son el olor corporal, las caries, la inflamación de la garganta y la peste bubónica, para solo nombrar algunas de las enfermedades a ambos extremos del espectro. Con razón las bacterias reciben tanta prensa negativa.

Los comerciales de la televisión quieren que nosotros pensemos que la única bacteria buena es una bacteria muerta. Hoy en día se añaden agentes antibacteriales a la pasta de dientes, al jabón, a los detergentes y a los plásticos. No existe una Sociedad para la Protección de las Bacterias, aunque existe una iniciativa satírica para el Tratamiento Ético de las Bacterias.1 Algunas bacterias pueden estar muy cerca de la extinción y no es coincidencia que estas bacterias son patogénicas (que causan enfermedades), tales como la <a href="http://www.biologia.edu.ar/bacterias/ecoliep/salmonella.htm">Salmonella typhi </a>(la causa de la fiebre tifoidea) o <a href="http://axxon.com.ar/not/154/c-1540194.htm">Yernisia pestis </a>(la causa de la plaga). Afortunadamente para las pequeñas criaturas, algunas poblaciones de ellas sobreviven en áreas remotas, donde no han sido eficientemente cazadas y perseguidas con <a href="http://fai.unne.edu.ar/biologia/virologia/vacunas.htm">vacunas</a> o con <a href="http://www.microbiologia.com.ar/antimicrobianos/general.php">agentes antimicrobianos</a>. En estos lugares, la gente aún corre el riesgo de contraer las enfermedades que ellas causan.

Sin embargo, los seres humanos llevamos millones de bacterias en nuestra nariz, en la boca y en nuestro intestino:

•	Más de 500 especies han sido encontradas en la flora oral.
•	Fácilmente una boca puede tener 25 especies diferentes.
•	Un mililitro de saliva puede contener hasta 40 millones (4 X 107) células bacterianas.
•	Es normal tener 108 células bacterianas por mililitro en el ciego y muchas de estas especies son diferentes a las que se encuentran en la boca.

Nosotros nacemos estériles (es decir, libres de bacterias) pero en unas pocas horas somos colonizados por nuestras pequeñas amigas, las cuales no nos dejarán jamás.
Sin las bacterias no podríamos sobrevivir. Ellas nos ayudan a digerir nuestros alimentos, a producir vitaminas y ocupan nichos que estarían disponibles a patógenos en competencia si ellas no existieran. Este efecto competitivo se pone en evidencia cuando eliminamos una gran proporción de nuestra flora intestinal, cuando, por ejemplo, usamos un antibiótico prescrito para el tratamiento de una infección bacteriana. El resultado indeseado es, frecuentemente, la diarrea, dado que bacterias “foráneas” aprovechan la oportunidad para ocupar los “nichos” vaciados por nuestras bacterias. Las bacterias saludables eventualmente recobran su puesto, por lo que en la mayoría de los casos los efectos secundarios de los <a href="http://fai.unne.edu.ar/biologia/microgeneral/micro-ianez/21_micro.htm">antibióticos</a> desaparecen en poco tiempo. Las poblaciones de bacterias crecen hasta alcanzar un estado de equilibrio hasta que un factor externo lo perturba de nuevo.

Por siglos, la gente ha comido ciertos alimentos deliberadamente por las bacterias que ellos contienen y han usado a las bacterias en la preparación de alimentos.<a href="http://photobucket.com" target="_blank"><img src="http://i218.photobucket.com/albums/cc204/Grtomey/bac6anthraxedit.jpg" border="0" alt="Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket" align="right" hspace="5"></a>

•	El ejemplo mejor conocido es el consumo de yogurt y de otros productos lácteos fermentados, los cuales tienen el efecto combinado de reducir el deterioro y mejorar la tolerancia para los individuos que son parcialmente intolerantes a la <a href="http://www.lactosa.org/saber.html">lactosa</a>.

•	Se ha desarrollado una gran industria asociada a las preparaciones bacteriales en forma de polvos, bebidas y productos lácteos, los cuales son comercializados como suplementos alimenticios saludables y beneficiosos (y a veces hasta deliciosos). A pesar de que algunas de sus promesas son poco realistas (algunos productos ni siquiera poseen bacterias viables) se acepta en general que ciertas bacterias son beneficiosas, especialmente cuando la flora intestinal se encuentra desbalanceada (como en la diarrea asociada a los antibióticos). Las especies de bacteria más comunes utilizadas son las llamadas probióticas, como el <a href="http://www.ofes.org.ar/publi/index.php?pagina=detalle&iddato=25&lanota=archivo">lactobacilli</a> y el bifidobacterium.

•	Existe un número de especies de bacteria que son necesarias en la preparación de alimentos y que pueden o no llegar vivas a nuestro plato. Notablemente, muchas variedades de queso dependen en sus características de la presencia de un cultivo inicial de bacterias específicas. La producción de salchichas y de chucrut (sauerkraut) requiere la presencia de bacterias. Ellas hasta ayudan a las semillas de cacao y de café a obtener el sabor deseado.
Por todo esto, que no es poco y además no es todo, a nadie debería quedarle la menor duda: desde que apareció la vida, la tierra ha estado en la era de las bacterias. Y seguramente lo estará por muchísimo tiempo más.

<object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/64HQCJFZDVs"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/64HQCJFZDVs" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object>]]>
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>Lo que no sabias de la células</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.dialogica.com.ar/medline/2007/09/la_mas_compleja_de_las_fabricas.html" />
   <id>tag:www.dialogica.com.ar,2007:/medline//32.7187</id>
   
   <published>2007-09-09T02:16:21Z</published>
   <updated>2007-12-05T11:28:21Z</updated>
   
   <summary> Cecci, Alejandro Gonzalez, Alvaro Godoy, Luisina Quintela, Rodrigo Durante la guerra, las fábricas automáticas se habían encargado de proveer las necesidades de la gente. Se automantenían y funcionaban sin ningún tipo de intervención humana. Enviaban sus propios vehículos, también...</summary>
   <author>
      <name>Cecci Alejandro</name>
      
   </author>
         <category term="Historia de las Células" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="es" xml:base="http://www.dialogica.com.ar/medline/">
      <![CDATA[<p align="right"><br> 
Cecci, Alejandro<br>
Gonzalez, Alvaro<br>
Godoy, Luisina<br>
Quintela, Rodrigo<br></p>



Durante la guerra, las fábricas automáticas se habían encargado de proveer las necesidades de la gente. Se automantenían y funcionaban sin ningún tipo de intervención humana. Enviaban sus propios vehículos, también automáticos, en busca de materia prima para elaborar alimentos, ropas, medicamentos y cualquier otra cosa que los humanos necesitaran.
Con el paso del tiempo, la fábrica se fue pareciendo cada vez más a una célula viva, hasta el punto de que la analogía con este tipo de establecimientos es una de las formas más usadas para describir a la célula sin núcleo.

Como muchas fábricas la célula con núcleo posee un muro principal; una estructura edilicia; vehículos para el transporte interno; una Dirección General y Departamentos de Energía, de Elaboración y de Empaquetamiento y Distribución. Igual que la fábrica, la célula usa energía y materia prima provenientes del exterior para mantener su funcionamiento y elaborar productos. Y también como ella produce desechos.

]]>
      <![CDATA[<object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/oZLt-P0rpEw"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/oZLt-P0rpEw" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object>

<strong>¿Qué elabora una célula?</strong>

  Muchas cosas, pero su especialidad son las proteínas. Algunas proteínas forman parte de la propia célula, otras facilitan las reacciones metabólicas. Hay proteínas que transportan materiales o contienen mensajes destinados a otras células y proteínas que participan en los proesos de identificación y destrucción de los microbios y otros cuerpos extraños que amenazan al organismo.

<strong> El muro principal: La membrana celular</strong>

 Este muro es esencial para mantener la integridad y la organización de la fábrica.
 En el muro hay numerosas compuertas que permiten la entrada de materia prima, combustible y mensajes, y la salida de productos elaborados y desechos.

 Ingresa un mensaje que busca la compuerta que le corresponde y la atraviesa. Adentro lo guarda un guía que lo conducirá hasta su destino final: la Dirección Genera.

<strong> El ciclo celular</strong>

El ciclo celular es el proceso ordenado y repetitivo en el tiempo en el que la célula crece y se divide en dos células hijas. Las células que no se están dividiendo no forman parte, de por sí, en el ciclo celular, sino que están en una fase conocida como G0.

<img alt="Cell_cycle.png" src="http://www.dialogica.com.ar/medline/Cell_cycle.png" width="174" height="125" align="right" hspace="10" />


Todas las células se originan únicamente de otra existente con anterioridad. El ciclo celular se inicia en el instante en que aparece una nueva célula, descendiente de otra que se divide y, termina en el momento en que dicha célula, por división subsiguiente, origina dos nuevas células hijas.

<a href="http://www.tcb.cl/1535/article-61145.html ">Para ampliar el tema</a> 

<strong>La estructura edilicia: El esqueleto celular</strong>

Una compleja estructura tubular mantiene la forma de la fábrica, sirve de sostén a las distintas dependencias y determina un sistema de calles para el tráfico interno. El guía conduce al mensaje a través de la fábrica siguiendo una de estas calles.

<strong>El Departamento de Energía: Las mitocondrias</strong>

Durante el trayecto, el mensaje pasa a las distintas dependencias. Una de las más importantes es el Departamento de Energía.

Para funcionar correctamente, la fábrica necesita un aporte constante de energía y este Departamento se lo proporciona. En su interior, la energía del combustible que llega a la fábrica en forma de azúcar es extraída y almacenada en pequeñas baterías (proceso conocido como respiración). Los demás departamentos extraen la energía de estas baterías a medida que la necesitan.

<strong>La Dirección General y su biblioteca: El núcleo y el material genético</strong>

Es el Departamento de mayor tamaño y posee una gran biblioteca de 30.000 manuales. Cada manual contiene las instrucciones para fabricar una proteina.

Una vez que el mensaje entra en este Departamento, se toman las medidas necesarias para satisfacer el pedido (por ejemplo, la fabricación y exportación de la proteína Xq-128). La Dirección General saca una fotocopia del manual que tiene las instrucciones para fabricar esa proteína y la envía al Departamento de Elaboración.

<strong>El Departamento de Elaboración: El retículo endoplásmico</strong>

Se encuentra junto a la Dirección General y contiene la maquinaria necesaria para la fabricación de proteínas. Cuando recibe la fotocopia de las instrucciones, elabora la proteína y le pone una etiqueta que indica que se trata de un producto de exportación (esa etiqueta será despegada de la proteína antes de que abandone la fábrica). Luego, un pequeño vehículo de transporte interno conduce a la proteína hasta su siguiente destino.

<strong>El Departamento de Empaquetamiento y Distribución El aparato de Golgi</strong>

Aquí se completa la elaboración de la proteína. Luego, otro pequeño vehículo de transporte interno la conduce hasta el muro principal y la libera a la gran autopista del torrente sanguíneo. La proteína viajará por esta autopista hasta alcanzar su destino.

<strong>La fábrica vegetal</strong>

Las fábricas animal y vegetal tienen mucho en común, pero también varias diferencias importantes. Una de las principales es que la fábrica vegetal posee un Departamento de Conversión de Energía (el cloroplasto). Este Departamento posee una maquinaria que le permite fabricar azúcar, usando como fuente de energía la luz del sol y como materia prima el dióxido de carbono del aire (es la fotosíntesis).

Otra característica propia de la fábrica vegetal es la presencia de un <em>segundo muro externo</em>, que rodea al muro principal y está hecho de celulosa.

<strong>Fechas claves en el conocimiento de la celula</strong>

1609 Hans Lippershey y Zacharias Janssen independientemente inventan el microscopio compuesto, lo que más tarde va a permitir a los científicos visualizar la célula.

1665 Robert Hooke publica el libro "Micrografía", en el cual describe la célula por primera vez, basado en la observación de una sección del corcho.

1675 Marcelo Malpighi, publica "Anatome Plantarum", la primera observación importante de la anatomía de las plantas, basándose en la observación microscópica de ellas.

1676 Anton van Leeuwenhoek, describe pequeñas organizaciones unicelulares que llamó "animácules".

1682 Nehemiah Grew publica " la Anatomía de las Plantas" en el cual comunica que los tejidos de las plantas están compuestos esencialmente por pequeñas piezas o células.

1696 Leeuwenhoek, Malpighi y Jan Swammerdan, describen los corpúsculos en la sangre (células sanguíneas).

1766 Abraham Trembley describe la primera fisión de la célula.

1805 Lorenz Oken, describe que los animales y las plantas están ensamblados por pequeñas unidades, semejantes a la "infhusoria".

1812 Jöns Berzelius acuña el término "catálisis", para describir las reacciones mediante las cuales ciertas sustancias participan en la reacción, pero no son consumidas.

1828 Friedrick Wöhler sintetiza urea en tubo de ensayo, rechazando la noción de que se requería de un principio vital para la creación de moléculas de las cosas vivas.

1830 Jan Purkinje y Gabriel Valentin, afirman que los tejidos animales, como los de las plantas, están compuestos de células.

1831 Robert Brown, identifica en el interior de las células pequeños cuerpos que denomina "núcleos".

1835 Charles Cagniard-Latour, demuestra que las reacciones de fermentación están asociadas con organismos vivos.

1838 Theodor Schwann y Matthias Schleiden, consolidan muchas observaciones con lo que se llega a desarrollar la teoría de la biología celular.

1856 Louis Pasteur, descubre que la fermentación es causada por microorganismos.

1858 Rudolf Virchow, publica "Cellulapathologie" en la cual emite su sentencia de: "Célula e Célula", es decir que cada célula proviene de otra célula.

1859 Charles Darwin publica su libro del "Origen de las Especies", en el que establece la teoría de la selección natural.

1860 Gregor Mendel, descubre las leyes de la herencia.

1861 Rudolf Kölliker y otros, comienzan a interpretar la embriología en términos de la teoría celular.

1882 Walther Flemming y Eduard Strasburger, describen la elongación de los cromosomas que se forman desde el núcleo durante la mitosis.

1892 August Weismann, propone que los cromosomas constituyen la base de la herencia.

1897 Eduard y Hans Buchner muestran que el extracto de levadura contiene sustancias catalíticas (zimasa) que promueven la fermentación. Esto pasa a ser la piedra angular de la bioquímica, concretando la propiedad catalítica de proteínas en la química de la vida.

1912 Jacques Loeb, publica sus trabajos titulados "The Mechanistic Conception of Life", describiendo a la célula como una máquina química.

1925 Edmund B. Wilson, afirma que la llave de todo problema biológico debe buscarse en la célula.

1945 Se logra la primera fotografía de una célula observada por el microscopio electrónico. Se publicó en el Journal of Experimental Medicine, y Keith Porter, Albert Claude y Ernest Fullman fueron los autores.

1950 Los investigadores descubren la fase-S, durante la cual ocurre la síntesis del DNA, lo que le permite a la célula dividirse mediante dos fases, conocidas como G1, S, G2 y M.

1953 Francis Crick y James Watson, publican la estructura del DNA.

1956 Arthur Komberg, caracteriza la DNA polimerasa, con la cual se puede sintetizar el DNA.

1960 Jaques Monod y Francois Jacob, describen el control de retroalimentacion.

1970 Peter Duesberg y Peter Vogh, descubren el primer oncógeno en un virus, denominado "src". Posteriormente este gene se ve implicado en muchos cánceres humanos.

1971 Albert Knudson, descubre el primer gene supresor de tumores.

1971 Yoshio Masui, identifica el Factor de Maduración (MPF), el que induce al oocito a pasar a la fase-M.

1972 Andrew Wyllie y sus colaboradores, acuñan el término "apoptosis", para definir el programa de la muerte celular, y luego se describe que el proceso es importante en el desarrollo y la enfermedad.

1974 Michael Bishop y Harold Varmus, asocian los genes oncógenos con el cáncer.

1976 Arnold Levine, Lionel Crawford y David Lane, descubren el p53, el gen más comúnmente mutado en el cáncer humano.

1980 Lee Hartwell, cultivando células de levadura mutantes, desarrolla el concepto de puntos de control. Paul Nurse define el "nivel de etapas limitantes" y descubre la kinasa ciclino dependiente en la fisión de levaduras y células humanas.

1983 Tim Hunt, descubre las ciclinas.

1984 Marc Kirschner y Tom Mitchison, describen la dinámica de la inestabilidad de los microtúbulos.

1986 Bob Horvitz, describe el proceso de la muerte de la célula en el gusano nematode.

1991 Andrew Hoyt y Andrew Murray, descubren los puntos de control del huso celular.

1990s Comienzan a conocerse los mecanismos de iniciación de la replicación del DNA en células eucarióticas.

<a href="http://www.tcb.cl/1535/article-61145.html ">Para conocer mas acerca de estas fechas</a> 


]]>
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>&quot;La era de las bacterias&quot;</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.dialogica.com.ar/medline/2007/09/la_era_de_las_bacterias.html" />
   <id>tag:www.dialogica.com.ar,2007:/medline//32.7184</id>
   
   <published>2007-09-07T23:48:40Z</published>
   <updated>2007-12-05T11:27:53Z</updated>
   
   <summary> Universidad Abierta Interamericana Facultad de Medicina Rosario, 08/09/2007 Tema: &quot;Las bacterias&quot; Asignatura: Taller de Informatica II Comision: 2º &quot;C&quot; mañana Integrantes Herrera, Juan Martin Figueredo, Federico Rafael Gozzi Pecci, Dante Hugo Luis &quot;La era de las bacterias&quot; &quot;Estamos en...</summary>
   <author>
      <name>Herrera Juan Martin</name>
      
   </author>
         <category term="Historia de las Células" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   <category term="40" label="Alzogaray" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   <category term="387" label="bacterias" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   <category term="247" label="Medicina" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   
   <content type="html" xml:lang="es" xml:base="http://www.dialogica.com.ar/medline/">
      <![CDATA[                                      <p align= "Center"> <u><strong> Universidad Abierta Interamericana 
                                                 Facultad de Medicina
                                                  Rosario, 08/09/2007</strong></u></p>

<strong>Tema:</strong> "Las bacterias"
<strong>Asignatura:</strong> Taller de Informatica II
<strong>Comision:</strong> 2º "C" mañana
<strong>Integrantes </strong> Herrera, Juan Martin
                                             Figueredo, Federico Rafael
                                             Gozzi Pecci, Dante Hugo Luis


<u><strong>"La era de las bacterias"</strong></u>

<em>"Estamos en la Era de las Bacterias. Nuestro planeta ha estado siempre en la Era de las Bacterias.
Las bacterias son- y siempre han sido- las formas dominantes en la Tierra. Nuestro fracaso en comprender este, el mas evidente de los hechos biológicos, surge en parte de la ceguera de nuestra arrogancia, pero tambien, en gran medida, como un efecto de escala."</em>
Con estas palabras describió el paleontólogo estadounidense <a href="http://www.encuentros.uma.es/encuentros83/gould.html">Stephen J. Gould </a>el lugar que ocupan las bacterias en la naturaleza.

<img alt="gould.bmp" src="http://www.dialogica.com.ar/medline/gould.bmp" width="278" height="380" />
<em>Retrato del paleontólogo Stephen J. Gould</em>

]]>
      <![CDATA[  Las <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Bacterias">bacterias</a> son el tipo de célula que mas tiempo ha vivido en la Tierra. Aparecieron hace mas de 3.500 miillones de años, su número es muy grande y ocupan una cantidad muy variada de ambientes, por lo que resulta dificil imaginar un cambio planetario que las haga desaparecer por completo.

<strong><u>El taller artesanal</u></strong>

  Una bacteria es como un taller artesanal. El taller no posee departamentos, sino un ambiente único en el que se llevan a cabo todas las tareas. Una pate del ambiente esta ocupado por la biblioteca, integrada por los manuales con las instrucciones para fabricar proteinas.
  Los talleres intercambian información.
  La variedad de talleres artesanales es enorme. Los hay esfericos, espiralados, con forma de baston o de filamento. Algunos usan la luz solar como fuente de energía, otros la extraen de los azucares o de sustancias que contienen hierro o azufre. Algunos consumen oxigeno, otros mueren en presencia de ese gas. Muchos poseen movilidad.
  Los talleres se reproducen por división: un taller se divide en dos talleres hijos. Cada hijo recibe una copia de los manuales de instrucciones.

<img alt="bacterias.bmp" src="http://www.dialogica.com.ar/medline/bacterias.bmp" width="500" height="420" />






<strong><u>Relaciones peligrosas, extrañas o amistosas</u></strong>

  Es muy dificil calcular el número de bacterias que habitan el planeta, sin embargo, sabemos que un gramo de tierra fertil contiene miles de millones.
  En un centimetro cuadrado de piel humana hay unas 100.000 bacterias. A lo largo de la vida de una persona, habitan en su intestino muchisimas mas bacterias que todos los seres humanos que alguna vez han existido.
  Ademas existen bacterias que habitan ambientes donde seria imposible la supervivencia para los seres humanos. A partir de los años 60 del siglo pasado se han descubierto bacterias que pasan toda su vida dentro del hielo o por encima de los 100ºC, en ambientes altamente ácidos o alcalinos o salados y bajo la presión de los mas profundos fondos marinos.
  Hace unos 2.000 millones de años la atmósfera terrestre no tenía oxigeno. Este gas fue liberado a la atmósfera por la actividad bacteriana que usaban la luz solar para fabricar su propio alimento. Todavía existen bacterias que contribuyen a mantener la concentración de oxigeno en el aire.
  El estudio de ADN confirmó que existen tres grandes grupos de seres vivos. Dos de ellos estan formados exclusivamente por bacterias, el tercero corresponde a las células con núcleo.
  Unos 1.800 millones de años atrás, la combinación de distintas bacterias dio origen a las primeras células con núcleo, de las cuales evolucionaron todos los demas microbios, hongos, plantas y animales actuales.
  La "Flora" intestinal facilita enormemente la digestión de los mamíferos.
  Tambien existen relaciones peligrosas: la neumonía, el cólera, la sífilis, el tétanos, la meningitis y muchas otras enfermedades humanas son producidas por las bacterias.
  Junto con los hongos, las bacterias participan en la descomposición de la materia orgánica muerta y posibilitan los ciclos de la materia. Algunas bacterias se usan para degradar residuos y limpiar lugares contaminados ; otras, para obtener queso, manteca, yogur o vinagre.
  

<em><strong>"Por todo esto, que no es poco y ademas no es todo, a nadie deberia quedarle la menor duda: desde que apareció la vida, la Tierra ha estado en la Era de las Bacterias, y seguramente lo estará por muchisimo tiempo mas."</strong></em>


<object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/UiHiq57P33I"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/UiHiq57P33I" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object>
<strong><em>Bacterias en movimiento observadas en un preparado microscópico</em></strong>



]]>
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>La era de las bacterias</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.dialogica.com.ar/medline/2007/09/la_era_de_las_bacterias_3.html" />
   <id>tag:www.dialogica.com.ar,2007:/medline//32.7181</id>
   
   <published>2007-09-06T16:42:05Z</published>
   <updated>2007-12-05T14:11:46Z</updated>
   
   <summary>Autores: Castellarín, M.Soledad Descalzo, Johanna Foenquinos, Romina Taborra Florencia Introducción: Como todos los seres vivos estamos hechos de pequeñas unidades, células. Que son las unidades funcionales de vida de los seres vivos. Hay un tiempo para nacer y un tiempo...</summary>
   <author>
      <name>Foenquinos Romina</name>
      
   </author>
         <category term="Historia de las Células" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="es" xml:base="http://www.dialogica.com.ar/medline/">
      <![CDATA[</p><font color="red"><p align="right" >Autores:<br> Castellarín, M.Soledad<br> Descalzo, Johanna<br> Foenquinos, Romina<br> Taborra Florencia<br> </font>





<u><strong>Introducción:</strong></u>

Como todos los seres vivos estamos hechos de pequeñas unidades, células. Que son las unidades funcionales de vida de los seres vivos. Hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir, a nadie se le puede aplicar mejor esta frase que a las células. 
En la actualidad, todavía no se sabe con exactitud el número de células que componen el cuerpo humano, se estima 10 billones de células.






]]>
      <![CDATA[Una rama de células son las bacterias, que presentan un único compartimiento en el que ocurre todo. 
La primera bacteria fue observada por Anton van Leeuwenhoek en 1683 usando un microscopio de lente simple diseñado por él. Louis Pasteur (1822-1895) y Robert Koch (1843-1910) describieron el papel de la bacteria como causa de enfermedades. La Bacteriología es una rama de la Microbiología que tiene por objeto de estudio la taxonomía, estructura y fisiología de las bacterias.

<img alt="bacteria4.jpg" src="http://www.dialogica.com.ar/medline/bacteria4.jpg" width="200" height="150" />


Para más información haz click <a href="http://www.geocities.com/edug2406/bacterias.htm">aquí</a>

<strong><u>Estructura y fisiología de las bacterias</u></strong>

<strong><em>Estructura de superficie y de cubierta</em></strong>

· La cápsula no es constante. Es una capa gelatinomucosa de tamaño y composición variables que juega un papel importante en las bacterias patógenas.

· Los cilios, o flagelos, no existen más que en ciertas especies. Filamentosos y de longitud variable, constituyen los órganos de locomoción. Según las especies, pueden estar implantados en uno o en los dos polos de la bacteria o en todo su entorno. Constituyen el soporte de los antígenos "H". En algunos bacilos gramnegativos se encuentran pili, que son apéndices más pequeños que los cilios y que tienen un papel fundamental en genética bacteriana.

· La pared que poseen la mayoría de las bacterias explica la constancia de su forma. En efecto, es rígida, dúctil y elástica. Su originalidad reside en la naturaleza química del compuesto macromolecular que le confiere su rigidez. Este compuesto, está formado por cadenas de acetilglucosamina y de ácido murámico sobre las que se fijan tetrapéptidos de composición variable. Las cadenas están unidas por puentes peptídicos. Además, existen constituyentes propios de las diferentes especies de la superficie.

Se conocen actualmente los mecanismos de la síntesis de la pared. Ciertos antibióticos pueden bloquearla. La destrucción de la pared provoca una fragilidad en la bacteria que toma una forma esférica (protoplasto) y estalla en medio hipertónico.

· La membrana citoplasmática, situada debajo de la pared, tiene permeabilidad selectiva frente a las sustancias que entran y salen de la bacteria. Es soporte de numerosas enzimas, en particular las respiratorias. Por último, tiene un papel fundamental en la división del núcleo bacteriano. Los mesosomas, repliegues de la membrana, tienen una gran importancia en esta etapa de la vida bacteriana.

 
<strong><em>Estructuras internas</em></strong>

· El núcleo lleva el material genético de la bacteria; está formado por un único filamento de ácido desoxirribonucleico (ADN) apelotonado y que mide cerca de 1 mm de longitud (1000 veces el tamaño de la bacteria).

· Los ribosomas son elementos granulosos que se hallan contenidos en el citoplasma bacteriano; esencialmente compuestos por ácido ribonucleico, desempeñan un papel principal en la síntesis proteica.

· El citoplasma, por último, contiene inclusiones de reserva.

<em>La división celular bacteriana</em>

La síntesis de la pared, el crecimiento bacteriano y la duplicación del ADN regulan la división celular. La bacteria da lugar a dos células hijas. La división empieza en el centro de la bacteria por una invaginación de la membrana citoplasmática que da origen a la formación de un septo o tabique transversal. La separación de las dos células va acompañada de la segregación en cada una de ellas de uno de los dos genomas que proviene de la duplicación del ADN materno.

<em>Espora bacteriana</em>

Ciertas bacterias grampositivas pueden sintetizar un órgano de resistencia que les permite sobrevivir en condiciones más desfavorables, y se transforma de nuevo en una forma vegetativa cuando las condiciones del medio vuelven a ser favorables. Esta espora, contiene la información genética de la bacteria la cual está protegida mediante dos cubiertas impermeables. Se caracteriza por su marcado estado de deshidratación y por la considerable reducción de actividades metabólicas, lo que contrasta con su riqueza enzimática. La facultad de esporular está sometida a control genético y ciertos gérmenes pueden perderla. La germinación de las esporas es siempre espontánea. Da lugar al nacimiento de una bacteria idéntica al germen que había esporulado.

<strong><u>
Clasificación de las bacterias</u></strong>

La identificación de las bacterias es tanto más precisa cuanto mayor es el número de criterios utilizados. Esta identificación se realiza a base de modelos, agrupados en familias y especies en la clasificación bacteriológica. Las bacterias se reúnen en 11 órdenes:

- Las eubacteriales, esféricas o bacilares, que comprenden casi todas las bacterias patógenas y las formas fotótrofas.

<img alt="eubacteria.jpg" src="http://www.dialogica.com.ar/medline/eubacteria.jpg" width="200" height="150" />

- Las pseudomonadales, orden dividido en 10 familias entre las que cabe citar las Pseudomonae y las Spirillacae.

<img alt="pseudomonas-.jpg" src="http://www.dialogica.com.ar/medline/pseudomonas-.jpg" width="200" height="150" />


- Las espiroquetales (treponemas, leptospiras).

<img alt="espiroqueta.jpg" src="http://www.dialogica.com.ar/medline/espiroqueta.jpg" width="200" height="150" />

- Las actinomicetales (micobacterias, actinomicetes).

<img alt="image012.gif" src="http://www.dialogica.com.ar/medline/image012.gif" width="200" height="150" />

- Las rickettsiales.

<img alt="rich.jpg" src="http://www.dialogica.com.ar/medline/rich.jpg" width="200" height="150" />

- Las micoplasmales.

<img alt="2SL31-mycoplasma.jpg" src="http://www.dialogica.com.ar/medline/2SL31-mycoplasma.jpg" width="200" height="150" />

- Las clamidobacteriales.

<img alt="chlamyd.jpg" src="http://www.dialogica.com.ar/medline/chlamyd.jpg" width="200" height="150" />

- Las hifomicrobiales.

- Las beggiatoales.

- Las cariofanales.

- Las mixobacteriales.

<strong>Relaciones entre la bacteria y su huésped</strong>

Ciertas bacterias viven independientes e otros seres vivos. Otras son parásitas. Pueden vivir en simbiosis con su huésped ayudándose mutuamente o como comensales (sin beneficio). Pueden ser patógenas, es decir, vivir de su huésped.
La <u>virulencia</u> es la aptitud de un microorganismo para multiplicarse en los tejidos de su huésped (creando en ellos alteraciones). Esta virulencia puede estar atenuada (base del principio de la vacunación) o exaltada (paso de un sujeto a otro). La virulencia puede ser fijada por liofilización. Parece ser función del huésped (terreno) y del entorno (condiciones climáticas). La puerta de entrada de la infección tiene igualmente un papel considerable en la virulencia del germen.
El poder <u>patógeno</u> es la capacidad de un germen de implantarse en un huésped y de crear en él trastornos. Está ligada a dos causas:
- La producción de lesiones en los tejidos mediante constituyentes de la bacteria, como pueden ser enzimas que ella excreta y que atacan tejidos vecinos o productos tóxicos provenientes del metabolismo bacteriano.
- La producción de toxinas. Se puede tratar de toxinas proteicas (exotoxinas excretadas por la bacteria, transportadas a través de la sangre y que actúan a distancia sobre órganos sensibles) o de toxinas glucoproteicas (endotoxinas), estas últimas actuando únicamente en el momento de la destrucción de la bacteria y pudiendo ser responsables de choques infecciosos en el curso de septicemias provocadas por gérmenes gramnegativos en el momento en que la toxina es brutalmente liberada.

A estas agresiones microbianas, el organismo opone reacciones defensivas ligadas a procesos de inmunidad, mientras que el conflicto huésped-bacteria se traduce por manifestaciones clínicas y biológicas de la enfermedad infecciosa.

<strong>Importancia de las bacterias</strong>

Existen bacterias en todos los sitios. Aunque las bacterias patógenas parecen ser las más preocupantes, su importancia en la naturaleza es ciertamente menor. El papel de las bacterias no patógenas es fundamental. Intervienen en el <u>ciclo del nitrógeno y del carbono</u>, así como en los metabolismos del azufre, del fósforo y del hierro. Las bacterias de los suelos y del las aguas son indispensables para el equilibrio biológico.
Por último, las bacterias pueden ser utilizadas en las industrias alimenticias y químicas: intervienen en la síntesis de vitaminas y de antibióticos.
Las bacterias tienen, por lo tanto, un papel fundamental en los fenómenos de la vida, y todas las áreas de la biología han podido ser mejor comprendidas gracias a su estudio.

<object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/tqOVYpkZ0qs"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/tqOVYpkZ0qs" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object>

]]>
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>El Camino hacia las unidades mínimas de la VIDA</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.dialogica.com.ar/medline/2007/09/el_camino_hacia_las_unidades_m_1.html" />
   <id>tag:www.dialogica.com.ar,2007:/medline//32.7179</id>
   
   <published>2007-09-06T15:55:12Z</published>
   <updated>2007-12-05T11:35:46Z</updated>
   
   <summary>Integrantes: Bigot Eliana Bigot Mariel Campos Eliana “La célula es la base de la vida” Esta afirmación es escuchada cientos de veces por los alumnos desde la segunda mitad de la escuela primaria hasta el bachillerato, y aun más allá....</summary>
   <author>
      <name>Campos Eliana</name>
      
   </author>
         <category term="Historia de las Células" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="es" xml:base="http://www.dialogica.com.ar/medline/">
      <![CDATA[<p align="right"><u><strong>Integrantes:</strong></u> <BR> Bigot Eliana <BR>
Bigot Mariel <BR>
Campos Eliana <BR> </P>

<u>“La célula es la base de la vida”</u>

Esta afirmación es escuchada cientos de veces por los alumnos desde la segunda mitad de la escuela primaria hasta el bachillerato, y aun más allá. Sin embargo, muchas veces sólo queda como un concepto vago y confuso. 

Es cierto que el mundo científico acepta que todo el mundo vivo se refiere a células trabajando solas y a células trabajando juntas. Incluso las plantas y los animales más grandes empezaron su vida como una sola célula, y todos esos seres, incluidos nosotros, los humanos, estamos formados por millones y millones de células, y por eso es importante entender qué es lo que éstas hacen y cómo lo hacen. 

<object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/WsCVlKQ-Ehs"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/WsCVlKQ-Ehs" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object>

Pero la célula es un sistema sumamente complejo. En comparación, una sola célula es mucho más compleja que una gran ciudad. Y este conjunto, tan sofisticado, compuesto de interconecciones y subsistemas, no funciona más que con la presencia simultánea de todos sus elementos constitutivos, que deben estar en buen estado y ser operativos, pues si estas condiciones no se reúnen, la célula es inoperante y está condenada a desaparecer.

<strong>¿Cómo es la apariencia de una célula?</strong>
Aquí tienen una imagen de una célula eucariota y sus componentes intracelulares...

<img alt="celulasmellis2.gif" src="http://www.dialogica.com.ar/medline/celulasmellis2.gif" width="376" height="316" />



]]>
      <![CDATA[<strong><u>NÚCLEO</u></strong>

<img alt="NUCLEO.jpg" src="http://www.dialogica.com.ar/medline/NUCLEO.jpg" width="300" height="270" />

El núcleo es el orgánulo más conspicuo de la célula. La relación entre el volumen de este orgánulo y el volumen total celular es aproximadamente un 50%, en la gran mayoría de las células.
En los organismos eucariotas hay células con un solo núcleo (uninucleadas) o con varios (polinucleadas).



<strong><u>MEMBRANA PLASMÁTICA</u></strong>

<img alt="MEMBRANA%20PLASMATICA.gif" src="http://www.dialogica.com.ar/medline/MEMBRANA%20PLASMATICA.gif" width="460" height="328" />

La membrana plasmática es el componente que establece la comunicación entre la célula y el entorno. En la membrana se realiza un transporte de moléculas en dos direcciones: de la célula al exterior y viceversa.



<strong><u>CITOPLASMA</u></strong>

<img alt="CITO.jpg" src="http://www.dialogica.com.ar/medline/CITO.jpg" width="255" height="192" />

Llamamos citoplasma al contenido celular entre la Membrana plasmática y el Núcleo.
La apariencia del citoplasma es granulosa debido a la abundancia de los ribosomas y de los orgánulos.
En el citoplasma se encuentra el citosol o hialoplasma; se trata de una solución principalmente constituida por agua y enzimas y en ella se realizan numerosas reacciones metabólicas de la célula.



<strong><u>RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO</u></strong>

<img alt="RER.jpg" src="http://www.dialogica.com.ar/medline/RER.jpg" width="600" height="484" />
El Retículo endoplasmático constituye un sistema de cavidades limitadas por membrana (cisternas). Hay dos formas distintas de retículo endoplásmico: el rugoso (RER) y el liso (REL) que tienen una apariencia y estructura distinta.



 <strong><u>APARATO DE GOLGI</u></strong>

<img alt="golgi.jpg" src="http://www.dialogica.com.ar/medline/golgi.jpg" width="364" height="352" />

El Aparato de Golgi (AG) es un sistema mixto de cisternas apiladas y de vesículas (flechas azules) que se localiza en el citoplasma de las células.



<strong><u>MITOCONDRIA</u></strong>

<img alt="mitocondria.jpg" src="http://www.dialogica.com.ar/medline/mitocondria.jpg" width="300" height="307" />

Las mitocondrias aparecen dispersas en el citoplasma de la célula. Al microscopio electrónico las mitocondrias tienen forma cilíndrica con los bordes redondeados, como las cápsulas de gelatina algunas medicinas. Aparecen dispersas en el citoplasma , su tinción es grisácea y se tiñen menos y son más grandes que los lisosomas. Las mitocondrias constan de una membrana externa y una membrana interna que se pliega formando crestas.
La forma de las crestas es variable y puede ser tubular o laminar.
La disposición de las crestas puede ser paralela (fotos de la izquierda) o perpendicular al eje mayor de la mitocondria.



<strong><u>LISOSOMA</u></strong>

<img alt="LISOSOMA.jpg" src="http://www.dialogica.com.ar/medline/LISOSOMA.jpg" width="114" height="107" />

Los lisosomas son orgánulos esféricos u ovalados que se localizan en el citoplasma celular.
En microscopía electrónica son fáciles de localizar porque es el orgánulo más oscuro (el más teñido) de cuantos contiene el citoplasma de la célula, mientras que las mitocondrias presentan una tinción más grisácea.

<u>Características generales de las células </u>

Hay células de formas y tamaños muy variados. Algunas de las células bacterianas más pequeñas tienen forma cilíndrica de menos de una micra o µm (1 µm es igual a una millonésima de metro) de longitud. En el extremo opuesto se encuentran las células nerviosas, corpúsculos de forma compleja con numerosas prolongaciones delgadas que pueden alcanzar varios metros de longitud (las del cuello de la jirafa constituyen un ejemplo espectacular). Casi todas las células vegetales tienen entre 20 y 30 µm de longitud, forma poligonal y pared celular rígida. Las células de los tejidos animales suelen ser compactas, entre 10 y 20 µm de diámetro y con una membrana superficial deformable y casi siempre muy plegada.

Pese a las muchas diferencias de aspecto y función, todas las células están envueltas en una membrana —llamada membrana plasmática— que encierra una sustancia rica en agua llamada citoplasma. En el interior de las células tienen lugar numerosas reacciones químicas que les permiten crecer, producir energía y eliminar residuos. El conjunto de estas reacciones se llama metabolismo (término que proviene de una palabra griega que significa cambio). Todas las células contienen información hereditaria codificada en moléculas de ácido desoxirribonucleico (ADN); esta información dirige la actividad de la célula y asegura la reproducción y el paso de los caracteres a la descendencia. Estas y otras numerosas similitudes (entre ellas muchas moléculas idénticas o casi idénticas) demuestran que hay una relación evolutiva entre las células actuales y las primeras que aparecieron sobre la Tierra.

<u>Composición química </u>

En los organismos vivos no hay nada que contradiga las leyes de la química y la física. La química de los seres vivos, objeto de estudio de la bioquímica, está dominada por compuestos de carbono y se caracteriza por reacciones acaecidas en solución acuosa y en un intervalo de temperaturas pequeño. La química de los organismos vivientes es muy compleja, más que la de cualquier otro sistema químico conocido. Está dominada y coordinada por polímeros de gran tamaño, moléculas formadas por encadenamiento de subunidades químicas; las propiedades únicas de estos compuestos permiten a células y organismos crecer y reproducirse. Los tipos principales de macromoléculas son las proteínas, formadas por cadenas lineales de aminoácidos; los ácidos nucleicos, ADN y ARN, formados por bases nucleotídicas, y los polisacáridos, formados por subunidades de azúcares.

<a href="http://www.dialogica.com.ar/medline/Presentaci%F3n1.ppt">Descargar fichero</a>

<u><strong>CONCLUSIÓN</strong></u>

Basándonos en la lectura del libro "Historia de las células" del autor Raúl A. Alzogaray llegamos al siguiente comentario:

Hace menos de doscientos años que sabemos que todos los seres vivos, sin excepción, estamos formados por unas pequeñas unidades a las que llamamos células. Durante los pocos segundos que le lleva a una persona leer este párrafo, decenas de millones de células están naciendo o muriendo en distintas partes de su cuerpo.

Historia de las células nos cuenta lo que vieron (o creyeron ver) los primeros hombres que apuntaron sus microscopios hacia los seres vivos y las explicaciones que elaboraron para darle sentido a lo que veían (o creían ver). Algunas fueron más o menos acertadas, otras nos parecen hoy un disparate total, pero todas ellas, de una manera u otra, fueron útiles.

Éste texto nos invita a explorar cómo aparecieron las primeras células y cómo poblaron todos los rincones de nuestro planeta, modificándolo y dando origen a todas las formas de vida que hoy existen. La historia de las células comenzó hace miles de millones de años y vaya uno a saber cuándo o dónde concluirá, porque la vida... siempre termina abriéndose camino.]]>
   </content>
</entry>

</feed>
