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Cr.castro
A
P U
N T E
S
B I O LOG I AB I O LOG I A
Luis Vinicius De Araujo da Silva
luisaraujo105@gmail.com
HP12116223206475
 
 
Se prohíbe la reproducción de este material sin la debida autorización, bajo pena de tomar las 
medidas adecuadas em el derecho civil y penal. (@anacreiscastro) 
2 BIOLOGIA 
Sumario 
Célula procariota y eucariota .............................................................................................................................. 3 
Citosol ............................................................................................................................................................... 10 
Membranas celulares ....................................................................................................................................... 14 
Citoesqueleto .................................................................................................................................................... 20 
Matriz extracelular ............................................................................................................................................ 24 
Sistema de endomembranas ............................................................................................................................ 31 
Mitocondrias ..................................................................................................................................................... 39 
Núcleo............................................................................................................................................................... 47 
Ácidos nucleicos ............................................................................................................................................... 54 
Genes ............................................................................................................................................................... 64 
Código genético ................................................................................................................................................ 75 
Procesamiento del ARN .................................................................................................................................... 81 
Mitosis y meiosis .............................................................................................................................................. 87 
Citogenética ...................................................................................................................................................... 94 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luis Vinicius De Araujo da Silva
luisaraujo105@gmail.com
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3 BIOLOGIA 
Célula procariota y eucariota 
Unidad estructural y funcional 
• Todos los seres vivos están formados por 
células 
• Las células son las unidades con que se 
construyen los seres vivos 
• Unidad estructural: es la menor estructura 
viva 
• Unidad funcional: cumple con todas las 
funciones de un organismo vivo (Ej.: 
nutrición, respiración, reproducción, etc.) 
De células a individuos 
 
Características de los seres vivos 
1. Formados por células 
2. Crecen y se desarrollan 
3. Son sistemas abiertos 
4. Metabolizan 
5. Presentan homeostasis 
6. Son irritables 
7. Se reproducen 
8. Modifican el entorno 
9. Evolucionan 
Niveles de organización 
 
Teoría celular 
• Schleiden y Schwann (1838 – 1839) 
o Todos los seres vivos están 
formados por células (unicelulares 
y pluricelulares) 
o Sólo pueden originarse células por 
división de otras preexistentes 
o Toda células tiene hidratos de 
carbono, proteínas, lipídios y ácidos 
nucleicos 
o Todas las células guardan la 
información hereditaria en el ADN y 
la transmiten a las células hijas 
o Toda célula está recubierta por una 
membrana plasmática 
Clasificación 
• R. H.. Whitaker (1969) 
 
Microscopia 
• Tipos de microscopios 
 
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4 BIOLOGIA 
Microscopio óptico (MO) 
• Utiliza una fuente de luz a partir de la cual 
se formará la imagen 
• Hay de luz visible y de luz UB. 
• Tiene lentes de vidrio 
• Menor poder de resolución que los 
microscopios electrónicos 
• Puede aumentar como máximo 1200 veces 
el tamaño de la imagen 
• Es el microscopio usado por el 
bacteriólogo, usado en las clases de 
histología, etc. 
• Útil para observar bacterias y cortes de 
tejidos, entre otros 
 
 
 Microscopio electrónico (ME) 
• Utiliza un haz de electrones a partir del cual 
se formará la imagen 
• Trabaja al vacío para que los electrones se 
puedan propagar libremente 
• La imagen se proyecta y observa sobre 
una pantalla de TV o de una computadora 
• Alto poder de resolución 
• Puede aumentar hasta 1.000.000 de veces 
el tamaño de la imagen 
• Hay dos tipos principales 
o MET (de transmisión: genera 
imágenes planas 
o MEB (de barrido): genera imágenes 
tridimensionales 
• Es útil para observar estructuras 
subcelulares 
Límite de resolución 
• Límite de resolución de un sistema óptico 
es la menor distancia que puede ser 
resuelta por un sistema óptico 
• Distancia mínima que permite ver 
“separados” dos puntos 
Ojo Humano 0,1 mm = 
100 um 
M..O. 0.20 um 
M.E. 5 a 10 A 
• Cuanto menor es el límite de 
resolución, mayor será el poder de 
resolución del sistema óptico 
 
Célula procariotas 
• No tiene orgánulos ni membranas 
internas 
• Su única membrana es la membrana 
plasmática 
 
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5 BIOLOGIA 
• Membrana plasmática: 
o ubicada debajo de la pared 
celular 
o Similar a la membrana 
plasmática eucariota 
o No contiene colesterol 
• Pliegues de la membrana plasmática: 
o Mesosoma 
o Laminillas 
o Estructuras respiratorias 
• ADN 
o 1 solo cromosoma (siempre 
presente) 
o Plásmido (solo en algunas 
bacterias) 
• Ribosomas 
o Partículas compuestas por ARNr 
y proteínas 
o Función: síntesis de proteínas 
o Pueden estar libres en el 
citoplasma o unidos a una 
molécula de ARNm en forma de 
polirribosomas 
o Las células procariotas son de 
tamaño 70S 
Procariotas: 1 cromosoma circular y desnudo (no 
asociado a histonas) 
Eucariotas: varios cromosomas lineales y 
asociados a histonas 
 
• Bactérias 
o Clasificación (por su morfologia) 
▪ La observación de la 
morfología bacteriana y 
la coloración de Gram 
son los primeros pasos 
que realiza el 
bacteriólogo 
 
o Bacterias Gram+ y Gram- 
 
 
 
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6 BIOLOGIA 
o Bacterias y oxígeno 
 
o Antes de dividirse la bacteria 
duplica el ADN 
o Tiene ciclos celulares muy 
cortos 
Virus 
• No son seres vivos 
• Necesitan infectar a una célula huésped 
(eucariota o procariota) para 
reproducirse 
• Fuera de la célula huésped el virus es 
inerte (inactivos) 
• Tamaño: entre 30 y 300 nm 
(microscopio electrónico) 
• Virus = ácido nucleio + proteínas 
o El ácido puede ser ADN (ADN 
virus) o ARN (ARN virus) 
• Desnudos y envueltos 
 
• HIV es un retrovirus 
o Retrovirus sonARN virus que 
contienen una enzima llamda 
TRANSCRIPTASA REVERSA, con 
la cual una vez infectan a la 
célula huésped pueden transferir 
su información genética a una 
molécula de ADN 
o Patología: SIDA 
• SARS-COV-2 
o Es un ARN virus envuelto 
o Patología: COVID – 19 
• Bacteriófagos 
o Son ADN virus que infectan a 
bacterias 
 
• Replicación Viral – Etapas: 
1. Adsorción 
a. El virus se une 
específicamente a la 
membrana plasmática de la 
célula huésped 
2. Penetración 
a. Viropexis (fagocitosis) 
b. Inoculación (inyección) 
3. Denudación 
a. Desarmado del virus 
4. Latencia 
a. Puede existir o no 
5. Replicación 
a. Se replican todas las 
estructuras virales 
6. Ensamblaje y Maduración 
7. Liberación Viral 
a. Lisis celular 
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7 BIOLOGIA 
Célula eucarionte animal 
 
• Organización General 
o No tiene pared celular 
o Membrana plasmática 
▪ Es la estructura más 
externa 
▪ Presenta diferenciaciones 
principalmente en el tejido 
epitelial 
o Núcleo 
▪ Contiene el ADN organizado 
en un número variable de 
cromosomas según la 
especie 
▪ Son 46 los cromosomas en 
las células diploides 
humanas 
▪ Duplicación del ADN 
▪ Transcripción y maduración 
de los ARN 
o Citoplasma 
▪ Compartimiento 
comprendido entre el 
núcleo y la membrana 
plasmática 
▪ Contiene gran cantidad de 
membranas internas 
(endomembranas), 
orgánulos limitados por 
membrana, proteínas 
fibrosas que forman el 
citoesqueleto y otras 
estructuras 
o Mitocondrias 
▪ Producen energía en forma 
de ATP 
▪ Respiración células 
o Retículo endoplasmático granular 
(REG) 
▪ síntesis de proteínas 
o Retículo endoplasmático liso (REL) 
▪ Síntesis de lípidos 
o Complejo de Golgi 
▪ Síntesis de glúcidos 
▪ Procesamiento y 
distribución de productos 
citoplasmáticos 
▪ Secreción celular 
o Lisosomas y endosomas 
▪ Asociados a procesos de 
endocitosis, exocitosis, 
digestión y reciclado celular 
o Peroxisomas 
▪ Detoxificación 
o Citoesqueleto 
▪ Forma celular 
▪ Suporte para las estructuras 
subcelulares 
▪ Movimientos celulares 
o Centríolos 
▪ Participan durante la 
división mitótica y meiótica 
 
• Organización citoplasmática 
 
 
 
 
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8 BIOLOGIA 
Choices 
1. Las mitocondrias: 
a. Son de mayor tamaño en células 
eucariotas que en procariotas. 
b. Tienen adheridos ribosomas en su 
superficie. 
c. Su principal función es la síntesis 
de proteínas. 
d. Su principal función es la 
generación de energía (ATP). 
e. Están presentes en células 
procariotas y eucariotas y virus. 
 
2. Los virus: 
a. Tienen genoma, cápside y 
orgánulos. 
b. Son bacterias de pequeño tamaño. 
c. Son los seres vivos más pequeños. 
d. Infectan células eucariotas o 
procariotas para replicarse. 
e. Están recubiertos por una pared 
celular. 
 
3. Un plásmido es ______presente 
en______. 
a. Una molécula de ADN / algunas 
bacterias. 
b. Un orgánulo / células eucariotas. 
c. Un nucléolo / el núcleo de las 
células eucariotas. 
d. Un cromosoma / todas las células 
eucariotas. 
e. Una proteína / los virus. 
 
4. ¿Cuáles de las siguientes estructuras están 
presentes tanto en una bacteria como en 
una célula epitelial humana? 
a. Pared celular, membrana 
plasmática, citoplasma. 
b. Ribosomas, lisosomas, ADN. 
c. REG, mitocondrias, pared celular. 
d. ADN, ribosomas, membrana 
plasmática. 
e. Ribosomas, plásmido, membrana 
plasmática. 
5. Acerca del ADN bacteriano, marcar la 
opción correcta: 
a. Los cromosomas bacterianos son 
lineales. 
b. Las bacterias tienen varios 
cromosomas. 
c. Las bacterias no tienen 
cromosomas. 
d. Las bacterias tienen un solo 
cromosoma circular. 
 
6. Paciente de 8 años con síndrome febril y 
sintomatología urinaria. En el urocultivo se 
observan estafilococos Gram +. 
a. Son microorganismos alargados 
con forma de bastón. 
b. Son células procariotas que forman 
racimos. 
c. Son virus de forma esférica 
agrupados en cadena. 
d. Son bacterias con pared celular es 
muy rica en lípidos. 
 
7. Un organismo autótrofo y eucarionte 
puede pertenecer a los reinos: 
a. Monera o Protista 
b. Fungí o Protista 
c. Protista o Plantae 
d. Monera o Plantae 
 
8. Con respecto a las siguientes opciones, 
indique la correcta: 
a. Las células eucariotas tienen 
plásmidos. 
b. La célula eucariota animal tiene 
pared celular. 
c. En las bacterias no hay 
endomembranas. 
d. Los virus son seres vivos. 
 
9. Los virus envueltos: 
a. Presentan una bicapa externa de 
lípidos y proteínas. 
b. Tienen todos ADN como ácido 
nucleico. 
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9 BIOLOGIA 
c. Tienen core pero carecen de 
cápside. 
d. No producen enfermedades en 
humanos. 
 
10. Una pared celular rica en peptidoglicano es 
característica de: 
a. Las células animales. 
b. Las células eucariotas vegetales. 
c. Bacterias Gram+. 
d. Los virus envueltos. 
 
Respuestas: d; d; a; d; d; b; c; c; a; c 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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10 BIOLOGIA 
Citosol
Célula eucariota animal - característica 
 
 
Composición química - seres vivos 
• Agua 80% 
• Componentes inorgánicos 2-3% 
• Elementos primarios 
o Mayor cantidad 
o Forma moléculas orgánicas como 
glúcidos, lípidos, aminoácidos 
C (carbono) 
H (hidrógeno) 
O (oxígeno) 
N (nitrógeno) 
o También Ca (calcio) y P (fósforo) 
en menos cantidad 
• Elementos secundarios 
o Na (sodio) 
o K (potasio) 
o Cl (cloro) 
• Oligoelementos 
o Cu (cobre) 
o Zn (zinc) 
o Co (cobalto) 
o I (iodo) 
Importancia biológica 
• SODIO: regulación de la presión arterial, 
bomba de sodio/potasio 
• POTASIO: bomba de sodio/potasio, 
contracción muscular 
• COBRE: respiración celular, cadena 
respiratoria 
• COBALTO: unido a vitamina B12 
• IODO: forma hormonas tiroideas que 
regulan funciones metabólicas, como el 
gasto energético 
Citoplasma 
• Componentes 
o Citosol 
▪ 50% del citoplasma 
▪ fracción fluida 
▪ centrosoma (gel) 
▪ endoplasma (sol) 
▪ ectoplasma (gel) 
▪ corrientes citoplasmáticas 
▪ transformaciones sol-gel 
por cambios en el 
citoesqueleto 
o Sustancias disueltas 
▪ Iones 
▪ Aminoácidos 
▪ Glucosa 
▪ Enzimas 
▪ Ácidos 
▪ nucleios 
o Sistema de endomembranas 
o Mitocondrias y peroxisomas 
o Citoesqueleto 
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11 BIOLOGIA 
• Fracción fluida 
o Citoesqueleto 
o Centrosoma 
o Centríolos 
o Enzimas 
o Ribosomas 
o RNAm 
o RNAr 
o Chaperonas 
o Proteasomas (complejo proteico 
proteolítico) 
o Inclusiones (depósitos de 
nutrientes o pigmentos) 
 
• Inclusiones citoplasmática 
o Componentes 
▪ Celulares no indispensables 
(sintetizadoso captados) 
▪ De permanencia limitada) 
o Composición 
▪ Depósito de nutrientes. 
Glicosomas con hidratos de 
carbono como glucógeno 
(hepatocitos y células 
musculares em mayor 
medida). Gotitas de grasa 
como triacilgliceroles em 
adipocitos y componentes 
de membranas 
▪ Proteínas disueltas o 
formando parte de 
estructuras que pueden ser 
degradadas en caso de 
necesidad 
▪ Pigmentos exógenos o 
endógenos 
Estructuras citoplasmáticas 
• Ribosomas citosólicas 
o Sintetizan proteínas que 
permanecen en el citosol 
o Migran hacia núcleo 
o Sistema de endomembranas 
o Mitocondrias 
o Peroxisomas 
o emigración dada por péptidos señal 
y señales de anclaje 
 
• Chaperonas 
o Asisten a las proteínas en su 
plegamiento (forma y tiempo) 
o Consumen ATP 
o Familias de chaperonas Heat shock 
protein (hsp) 
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12 BIOLOGIA 
 
o Chaperonas hsp 
▪ Hsp60 
• Poliméricas 
• Cilíndricas 
• Formadas por 
chaperoninas 
• Replegamiento 
▪ Hsp70: 
• Monoméricas 
• Actúan en grupo 
(varias por proteína) 
• Prevención mientras 
emigran 
• También están en el 
sistema de 
endomembranas 
mitocondrias 
▪ Hsp90: 
• Acompañan 
proteínas que se 
dirigen al núcleo 
▪ Peroxisomas no tienen hsp 
por lo q las proteínas llegan 
plegadas previamente en el 
citosol 
▪ Núcleo tampoco tienen 
chaperonas 
• Proteasomas 
o Complejo enzimático 
o Degrada proteínas mal plegadas, 
con función dañada o concluido su 
tiempo de actividad 
o Consume ATP 
o Estructura cilíndrica 
o Proteasas em torno de la cavidad 
central y péptidos regulares em los 
casquetes de los extremos 
o Ubiquitina: polipéptidos citosólicos 
que marcan las proteínas a ser 
degradadas 
o Degradación: reconocimiento de la 
señal, desprendimiento de 
ubiquitinas, desplegamiento, 
proteólisis en oligopéptidos 
 
o Complejo enzimático que degrada 
proteínas mal plegadas, con 
función dañada o concluido su 
tiempo de actividad 
 
• Citoplasma: membrana plasmática + citosol 
• Núcleo: envoltura nuclear + nucleosoma 
Choices 
1. Las inclusiones citoplasmáticas 
a. poseen membrana 
b. son acumuladoras de toxinas 
c. son organelas 
d. son depósitos de macromoléculas 
 
2. El citoplasma de las células eucariontes NO 
contiene 
a. u 
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13 BIOLOGIA 
b. Ribosomas 
c. ADN circulante libre 
d. Mitocondrias 
 
3. Una proteína no funcional 
a. se desnaturalizará 
espontáneamente 
b. será excretada de la célula 
c. será reutilizada para otra función 
d. será degradada por proteasomas 
 
4. Las organelas citoplasmáticas se hayas 
suspendidas en el citosol 
a. no poseen membrana plasmática 
alrededor 
b. mayormente, distribuidas en la 
región Sol (fluida) 
c. de forma estática 
d. mayormente, distribuidas en la 
región G (rígida) 
 
5. Los ribosomas libres citoplasmáticos 
a. forman parte de la síntesis proteica 
y se asocian a chaperonas 
b. son responsables de la síntesis de 
aminoácidos 
c. sintetizan a todas las proteínas 
d. migran al núcleo 
 
6. ¿Cuál es la propiedad común a todos los 
lípidos y que los definen como tales? 
a. En su síntesis intervienen 
moléculas de ácidos grasos. 
b. Se ordenan en forma de bicapa en 
un medio acuoso. 
c. Son insolubles en agua. 
d. Tienen un esqueleto de 
ciclopentanoperhidrofenantreno. 
 
7. ¿Qué hace que los glicerofosfolípidos sean 
moléculas anfipáticas? 
a. El tercer sustituyente unido al 
glicerol. 
b. El glicerol. 
c. El número de ácidos grasos. 
d. La cantidad de insaturaciones. 
 
8. ¿Qué interacción mantiene a los glúcidos 
asociados a los lípidos y proteínas de 
membrana? 
a. Interacciones electrostáticas. 
b. Enlace glicosídico. 
c. Enlace covalente. 
d. Enlace iónico. 
 
9. ¿Qué tipo de proteína de membrana son 
los receptores que utilizan los virus para 
infectar una célula? 
a. Transmembrana. 
b. Los virus no necesitan de proteínas 
de la célula que infectan. 
c. Asociada por interacciones 
electrostáticas con otras proteínas 
de membrana. 
d. Asociada a lípidos de membrana. 
 
10. La distribución de lípidos en las 
membranas celulares varía en función de: 
a. La monocapa interna y la 
monocapa externa de la membrana. 
b. La organela. 
c. Todas son correctas. 
d. El tipo celular. 
 
Respuestas: d; c; d; b; a; c; a; c; a; c 
 
 
 
 
 
 
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14 BIOLOGIA 
Membranas celulares 
Estructura 
• La célula s un sistema abierto 
 
• Micrografía electrónica 
 
• La mayoría de las organelas está 
delimitada por una membrana 
 
MEMBRANAS CELULARES: 
• Funciones: 
o Barrera activa semipermeable 
o Transporte selectivo de sustâncias 
o Recepción y transducción de 
señales extracelulares 
o Adhesión celular 
o Exo y endocitosis 
o Transducción de energía 
o Síntesis de lípidos y proteínas 
• Están constituidas por tes biomoléculas 
o Lípidos 
o Glúcidos 
o Proteínas 
 
MODELOS DE MEMBRANA PLASMÁTICA: 
• Modelo de Danielli y Dawson 
o Década de 1930 
o Estructura trilaminar continua 
(proteínas – lípidos – proteínas) 
o Poros 
o Descubrieron que las proteínas 
son una parte importante de la 
membrana plasmática 
o Estructura de la membrana – tres 
capas en forma de sándwich 
▪ Capa exterior de proteínas 
▪ Capa media de lípidos 
doble 
▪ Capa interior de proteínas 
 
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15 BIOLOGIA 
 
• Modelo de Robertson 
o 1959 
o Estructura trilaminar (glicoprot – lípidos – 
glicoprot) 
o Son poros 
o Elevó el modelo de Danieli al estatus de 
teoría 
o Todas las membranas de todas las células 
están construidas por proteínas, doble capa 
de lípidos y proteínas 
o Con el microscopio electrónico se ven en 
forma de 3 líneas: una clara central y dos 
oscuras, una a cada lado 
 
 
• Modelo de Singer y Nicholson 
o Conocido como el modelo del 
mosaico fluido 
o Existencia de una bicapa lipídica 
o La mayoría de las interacciones 
entre sus componentes son no 
covalentes, por lo que pueden 
moverse libremente 
Lípidos 
• Lípidos de membrana 
o Glicerofosfolípidos 
o Esfingolípidos 
o Esteroles 
• Compuestos diferentes con una 
característica común: INSOLUBLES EN 
AGUA 
 
• ¿Dónde se sintetizan los lípidos de 
membrana? 
o Citosol 
▪ Síntesis de ácidos grasos 
(Desaturados en RE y 
alargados en RE y 
mitocondria) 
▪ Síntesis de esteroles 
(primeros pasos) 
o Retículo endoplasmático 
▪ Síntesis de fosfolípidos 
▪ Síntesis de esteroles 
(últimos pasos) 
Proteínas 
• Son macromoléculas presentes en tolas 
las estructuras biológicas 
• Cumplen muy diversas funciones 
• Son polímeros de aminoácidos 
• Existen 20 aa formando parte de proteínas 
• Se diferencian en el grupo R, que 
determina las características de cada aa 
• Se clasifican de acuerdo con el grupo R 
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16 BIOLOGIA 
 
• Niveles estructurales de las proteínas 
 
o Estructura Primaria 
▪ Secuencia de aminoácidos 
▪ Los aminoácidos se unen 
entre si mediante uniones 
covalentes llamadas 
uniones peptídicas 
▪ Estas se producen entre el 
grupo carboxilo del primer 
aminoácido y el grupo 
amino del segundo 
o Estructura Secundaria 
 
o Estructura terciaria 
▪ Plagado tridimensional de la 
cadena polipeptídica 
o Estructura cuaternaria 
 
• Proteínas integrales e periféricas 
 
• Función de proteínas de membrana 
o Transportadores 
o Conectores 
o Receptores 
o Enzimas 
 
 
 
 
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17 BIOLOGIA 
glúcidos 
• 2-10% del contenido de membranas 
celulares 
• Unidos covalentemente a lípidos y 
proteínas de membrana 
• GLICOLÍPIDOS y GLICOPROTEÍNAS 
• Molécula formada por una cadena o ciclo 
carbonado con: 
o Un grupo funcional aldehído (-COH) 
o cetónico (=CO) 
o Al menos dos oxihidrilos (-OH) 
• Los grupos sanguíneos humanos están 
determinados por los oligosacáridos 
unidos a los esfingolípidos 
• Glicoproteínas 
o Oligosacáridos 
▪ 90% unión covalente de 
oligosacáridos en el grupo 
NH2 de asparaginas 
(aminoácido) 
▪ 10% unión covalente de 
oligosacáridos en el grupo 
OH de serina, treonina o 
hidroxi-lisona 
o Polisacáridos 
▪ Formados por la repetición 
de disacáridos 
denominados 
GLICOSAMINOGLICANOS, 
en general unidos 
covalentemente a un 
esqueleto proteico para 
formar lo que se conoce 
como PROTEOGLICANOS 
• La glicosilación empieza en el retículo 
endoplasmático (RE) mientras las 
proteínas son sintetizadas hacia el lumen 
del RE. Se utilizan los oligosacáridos 
unidos al dolicol 
• Los oligosacáridos se unen en un primer 
paso a fosfolípidos de membrana del RE 
(dolicol) en la cara citosólica. Luego, por 
un movimiento de FLIP FLOP del dolicol, 
los oligosacáridos pasan a la cara del 
lumen del RE 
• Funciones del glucocalix 
o Protección mecánica 
o Protección química 
o Filtro selectivo 
o Adsorción 
o Adhesión inespecífica 
o Adhesión específica: 
reconocimiento específico 
o Reconocimiento celular 
o Migración 
Modelo del mosaico fluido 
 
• Los lípidos pueden moverse en la bicapa 
• Las proteínas de membrana también se 
mueven lateralmente 
• Difusión lateral 
 
• Difusión Transbicapa (Flip Flop) 
 
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18 BIOLOGIA 
• Balsas lipídicas 
 
• La proporción de lípidos es diferente en 
cada monocapa 
• La proporción de lípidos es diferente en 
cada tipo de membrana celular 
• Transporte de moléculas 
• Transporte de muchas moléculas a la vez 
Exo y Endocitosis 
Permeabilidad de las membranas 
Membranas (en general): 
 
• Permeables: periten el pasaje de cualquier 
sustancia 
• Impermeables: no permiten el pasaje de 
ninguna sustancia 
• Semipermeables: permiten el pasaje de 
algunas sustancias, pero no de otras. Se 
denomina también permeabilidad selectiva 
o diferencial 
• Las membranas celulares son 
semipermeables 
CONCENTRACIÓN Y GRADIENTE DE 
CONCENTRACIÓN: 
 
• Clasificación de los mecanismos de 
transporte
 
 
o Difusión simple: se produce a 
través de la bicapa lipídica 
o Difusión Facilitada por canales 
▪ Canales: túneles hidrofílicos 
que atraviesan la 
membrana, formados por 
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19 BIOLOGIA 
proteínas integrales 
transmembranosas 
▪ Específicos de cada ion 
▪ Los canales se abren por 
dos mecanismos 
• Por un cambio 
eléctrico en la célula 
(canales 
dependientes de 
voltaje) 
• Por la unión de una 
molécula a las 
proteínas del canal 
(canales 
dependientes de 
ligando) 
 
o Transporte Activo 
▪ Se realiza a través de 
permeasa llamadas 
BOMBAS 
▪ En general puede ser 
monotransporte, 
cotransporte o 
contratransporte 
▪ La Bomba de NA+K+ es un 
sistema de contratransporte 
Choices 
1. Mecanismos de transporte de membrana: 
a. Los iones no necesitan proteínas 
para atravesar las membranas 
b. El transporte activo es mediado por 
permeasas llamadas bombas 
c. En el monotransporte se 
transportan dos tipos de solutos al 
mismo tempo 
d. Las proteínas que permiten la 
difusión facilitada se llaman canales 
 
2. Transporte de membrana: 
a. En el cotransporte se transportan 
solutos en sentido contrario 
b. La membrana plasmática es 
impermeable 
c. La difusión simple requiere energía 
para producirse 
d. Las membranas celulares tienen 
permeabilidad selectiva 
 
3. Sobre la bomba de Na + /K +: 
a. Es un ejemplo de transporte activo 
b. Es un ejemplo de difusión facilitada 
c. No requiere energía para funcionar 
d. Es un sistema de cotransporte 
 
4. Mecanismos de transporte de membrana: 
a. La difusión facilitada de iones se 
lleva a cabo por canales 
b. El transporte activo no requiere 
energía para llevarse a cabo 
c. El transporte pasivo se realiza en 
contra del gradiente 
d. La difusión simple está mediada 
por proteínas de membrana 
 
5. Transporte a través de canales: 
a. Los canales iónicos están abiertos 
todo el tempo 
b. Un mismo canal sirve para 
transportar cualquier ion 
c. Los canales son túneles 
hidrofóbicos que atraviesan la 
membrana 
d. Los canales dependientes de 
ligando necesitan una sustancia 
inductora para abrirse 
 
Respuestas: b; d; a; a; d 
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20 BIOLOGIA 
Citoesqueleto 
Funciones generales 
• Mantiene la forma de la células 
• Participa en la organización celular 
• Distribuye los organelas 
• Morfogénesis (desarrollo embrionario) 
• Transporte intracelular 
• Forma estructuras estables (cilios, 
flagelos) 
• Forma el huso mitótico 
• Participa en la adhesión, motilidad y 
contracción celular 
Proteínas 
• Proteínas Principales 
o Tubulina (Microtúbulos) 
o Actina (Microfilamentos 
o Proteínas fibrosas (Filamentos 
intermedios) 
• Proteínas Acesorias: 
o Reguladoras: regulan la longitud de 
los componentes 
o Ligadoras: unen distintos 
componentes 
o Motoras: se mueven a través del 
citoesqueleto 
Estructura 
• Microfilamentos (polímeros de actina) 
• Microtúbulos (polímeros de tubulina) 
• Filamentos intermedios (polímeros de 
distintas proteínas) 
 
• Polímeros de proteínas 
• Forman estructuras filamentosas 
• Pueden ser estables o dinámicos 
Componentes del citoesqueleto 
• Microfilamentos de actina: forma y 
movimiento celular 
• Microtúbulos: organización interna 
• Filamentos intermedios: resistencia 
 
 
 
 
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21 BIOLOGIA 
MICROFILAMENTOS DE ACTINA: 
• Aspectos generales 
o Miden unos 7nm de diámetro 
o Es el valor más pequeño dentro de 
los filamentos del citoesqueleto 
o También se denominan 
microfilamentoso Poseen un extremo denominado 
más y otro denominado menos, es 
decir, son filamentos polarizados 
o El microfilamento queda 
POLARIZADO 
▪ Extremo + (más probable la 
polimerización) 
▪ Extremo – (más probable la 
despolimerización) 
o Funciones 
▪ Contracción muscular 
▪ Formación del esqueleto 
mecánico de las 
microvellosidades 
▪ Cariocinesis o clivaje celular 
▪ Movimiento ameboide 
• Compuestos por unidades de actina 
(polímeros de actina) 
• Proteína citosólica muy abundante 
• Se encuentran normalmente localizados 
cerca de la membrana plasmática 
formando un entramado cortical que sirve 
de soporte a la membrana plasmática 
• Principales responsables de los 
movimientos celulares, de los procesos de 
endocitosis y fagocitosis 
• Ayudan a la cohesión celular 
• Asociadas a la formación de: 
o Estructuras Estables 
▪ Son permanentes 
o Estructuras Lábiles 
▪ Se van construyendo y 
desarmando 
permanentemente 
▪ Intervienen en los 
movimientos celulares 
 
PROTEÍNA ACTINA: 
• Se presenta en dos formas: 
o Actina G monómeros globulares 
(libre en el citoplasma) 
o Actina F polímeros fibrilares 
(cadena lineal de actina G) 
• Cada molécula de actina G contiene Mg++ 
asociado a un ATP o ADP 
• Al incorporarse al polímero, se produce la 
hidrólisis del ATP 
 
MICROTÚBULOS: 
• Papel organizador interno crucial en todas 
las células eucariotas 
• Llevan a cabo numerosas funciones 
• Establecen la disposición espacial de 
determinados orgánulos 
• Forman un sistema de “caminos” para la 
comunicación mediante vesículas o 
macromoléculas entre compartimentos 
celular 
• Son imprescindibles para la división celular 
• Son esenciales para la estructura y función 
de los cilios y de los flagelos 
• Ayudan en el desplazamiento celular 
• Son polímeros de unidades proteicas 
llamadas tubulinas 
• Estructura 
o Son tubos largos y relativamente 
rígidos 
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22 BIOLOGIA 
o Contiene normalmente trece 
protofilamentos 
 
• Formación 
o El centrosoma está formado por 
dos componentes 
▪ Un par de centríolos 
dispuestos de forma 
ortogonal 
▪ Otro periférico formado por 
material proteico 
denominado matriz 
pericentriolar 
• Proteínas asociadas a microtúbulos 
o Kinesinas: movimiento centrífugo 
o Dineínas: movimiento centrípeto 
FILAMENTOS INTERMÉDIOS: 
• Solo en algunas células animales 
• Compuestos por proteínas fibrosas de 
diversos tipos 
• Se ensamblan formando dímeros 
helicoidales 
• Funciones 
o Forman la lámina nuclear, situada 
en la cara interna de la envoltura 
nuclear 
o Se encuentran formando parte de 
los desmosomas (uniones entre 
células) 
o Forman parte de los 
hemidesmosomas (uniones entre 
célula y matriz extracelular) 
o Atraviesan el citoplasma formando 
una red que da resistencia a la 
presión mecánica 
o Son los componentes más estables 
del citoesqueleto 
Resumen general 
 
Choices 
1. ¿Qué significa que el microfilamento de 
actina posea polarización? 
a. Que tiene carga 
b. Que se encuentra polimerizado 
c. Que tienen un extremo dónde es 
más probable la polimerización y 
otro dónde es más probable la 
despolimerización 
d. Que es hidrofílico 
 
2. ¿Cómo se clasifica a los componentes del 
citoesqueleto? En función de su, 
a. ubicación en el citoplasma 
b. función 
c. proteínas accesorias que participan 
en su función 
d. diámetro 
 
3. ¿Qué componente del citoesqueleto se 
encuentra implicado en la formación del 
uso mitótico? 
a. Filamentos de miosina 
b. Filamentos intermedios 
c. Microfilamentos de actina 
d. Microtúbulos 
 
4. ¿Cómo se denomina a la proteína actina 
polimerizada? Actina... 
a. F 
b. G 
c. P 
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23 BIOLOGIA 
d. H 
 
5. De estos elementos, señale los que 
constituyen los filamentos intermedios 
a. Actina 
b. Tubulina 
c. Miosina 
d. distintas familias de proteínas 
 
Respuestas: c; d; d; a; d 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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24 BIOLOGIA 
Matriz extracelular 
Matriz extracelular 
• Sustancia intracelular 
• Matriz amorfa: líquido tisular y 
glicoproteínas (intercambio y transporte de 
sustancia, resistencia, adhesión) 
• Fibras (anclaje y resistencia) 
 
• Diferentes Tejidos 
o Distintas células 
o Distintas matriz extracelular 
Función 
• Rellenar espacios intercelulares 
• Resistencia a la compresión y estiramiento 
• Puntos de anclaje firme 
• Medio por el cual llegan sustancias a las 
células 
• Medio de transporte de células 
 
Composición 
COMPONENTES FLUÍDOS 
1. proteoglicanos (complejos glicoproteicos) 
2. Los glicosaminoglicanos son hidratos de 
carbono formado por repeticiones de 
disacáridos 
 
 
COMPONENTES FIBROSOS 
1. proteínas estructurales (colágeno) 
2. proteínas adhesivas (fibronectina y 
laminina) 
 
 
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25 BIOLOGIA 
• Colágeno 
o Las fibras de colágeno son 
estriadas debido a la superposición 
de las moléculas de tropocolágeno 
o Los distintos aminoácidos se unen 
formando una triple hélice que es la 
unidad molecular básica del 
colágeno: el tropocolágeno 
 
o Los distintos tejidos tienen distinta 
cantidad y tipos de colágeno 
 
 
o Existen 15 tipos diferentes de 
colágeno. En el cuadro se nombran 
los principales 
• Proteínas adhesivas: fibronectina y 
laminina 
o Laminina: glicoproteína fibrosa 
formada por três subunidades 
▪ Se une a fibras de colágeno 
IV y proteoglicanos 
▪ Se encuentra 
principalmente en las 
láminas basales 
▪ Es de las primeras 
proteínas adhesivas 
detectables en embriones 
 
o Fibronectina: glicoproteína fibrosa 
compuesta por dos subunidades 
▪ Une celular y fibras 
colágenas 
▪ Participa de la migración de 
células y de la formación de 
filopodios 
 
 
Uniones intercelulares 
UNIONES CÉLULA-MATRIZ EXTRACELULAR 
• Los hemidesmosomas y las uniones 
focales establecen uniones fuertes entre 
las células y la matriz extracelular. En 
ambos casos las uniones se establecen 
por integrinas 
• Contactos focales – Unen el citoesqueleto 
de células por medio de proteínas 
transmembrana a la matriz extracelular 
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26 BIOLOGIA 
 
 
• Hemidesmosomas – Unen el citoesqueleto 
de células por medio de proteínas 
transmembrana a la matriz extracelular 
 
 
UNIONES DE CÉLULA-CÉLULA 
• Uniones transitorias 
o Se dan por reconocimiento 
específico y adhesión célula – 
célula durante respuestas 
inmunitarias, reparación de heridas 
y detención de hemorragias 
o Reconocimiento de glicoproteínas y 
glicolípidos de membrana 
selectinas (glicoproteínas 
complementarias de membrana) 
o Uniones heterofilias:reconocimiento y adhesión de 
moléculas distintas 
o Uniones hemofílicas: 
reconocimiento y adhesión de 
moléculas idénticas llamadas CAM 
(cell-adhesión moléculas). Son 
glicoproteínas transmembrana que 
solo reconocen a otra CAM idéntica 
o Uniones indirectas mediante 
cadherinas: reconocimiento y 
adhesión por medio de 
glicoproteínas del tipo cadherinas, 
son glicoproteínas dependientes de 
calcio 
• Uniones estancas 
o Oclusivas o estrechas (zónula 
occludens) 
▪ Em el extremo LATERO-
APICAL 
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27 BIOLOGIA 
▪ Evitan el pasaje de 
sustancias entre las células 
y determinan la 
composición asimétrica de 
la membrana 
▪ Esto es importante, en 
intestino, piel, o sea 
epitelios 
▪ Las membranas se unen en 
varios puntos por medio de 
proteínas transmembrana, 
para reforzar la unión. 
Forman un anillo 
o Adherentes o banda de adhesión 
▪ Se localizan por debajo de 
las uniones oclusivas 
▪ Forman un anillo 
▪ Son uniones de anclaje 
▪ Las cadherinas se unen a 
los filamentos de actina por 
medio de las proteínas de 
unión (placoblobina, 
catenina, alfa-actinina y 
vinculina) 
▪ Se extienden a lo largo del 
perímetro celular 
▪ Ayudan a mantener la forma 
de la célula, en la zona 
apical 
o Desmosomas o mácula adherens 
▪ Uniones intercelulares 
▪ Pueden localizarse por 
debajo de las uniones 
adherentes distribuidos 
irregularmente en la 
membrana plasmática 
lateral 
▪ Son puntuales, no forman 
un anillo 
▪ Los epitelios que sufren 
fuertes impactos presentan 
numerosas desmosomas 
▪ Formadas por 
glicoproteínas 
transmembrana de la família 
de las cadherinas 
(desmogleína I, 
desmocolina I y II) 
▪ Las células se unen por 
medio de proteínas 
transmembranas: 
DESMOGLEINAS 
▪ Desmogleínas se unen a 
placas de 
DESMOPLAQUINA 
▪ Desmoplaquina se une a los 
FILAMENTOS 
INTERMEDIOS del 
citoesqueleto 
o Comunicantes (nexo, gap junction, 
unión en hendidura) 
▪ Uniones intercelulares 
▪ Son canales (conexón) 
compuestos por 6 proteínas 
transmembrana llamadas 
conexinas 
▪ están distribuidas en la 
membrana plasmática 
formando grupo de 
conexones 
▪ Permiten el pasaje 
intercelular de iones, 
monosacáridos, 
nucleótidos, aminoácidos, 
pero no de macromoléculas 
▪ Tienen la capacidad de 
abrirse y cerrarse 
▪ Se cierran cuando aumenta 
la concentración de calcio. 
Este cierre se debe a un 
cambio conformacional de 
las conexinas que modifica 
su orientación y cierra el 
canal 
▪ Circulan célula-célula 
• Nutrientes 
• Desechos 
metabólicos 
• Señales químicas 
• Potenciales de 
acción 
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28 BIOLOGIA 
 
 
 
Diferenciaciones de membrana 
DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN 
• Son estructuras exclusivas de algunas 
células, que indican su grado de 
especialización para el cumplimiento de 
alguna función específica 
• Las diferenciaciones se clasifican según su 
ubicación en la membrana plasmática 
o Apicales: ubicadas en la superficie 
superior (en contacto con la luz de 
una cavidad) 
o Laterales: ubicadas en las 
superficies laterales (en contacto 
con otra célula) 
o Basales: ubicadas en la superficie 
inferior (en contacto con la matriz 
extracelular) 
UBICACIÓN DE LAS UNIOES 
Tipos de unión y ubicación: 
• Uniones de anclaje 
• Uniones de oclusión 
• Uniones formadoras de canal 
• Uniones Transmisoras de señal 
 
 
Uniones intercelulares (diferenciaciones laterales) 
 
• Unión oclusivas 
o Unión estrecha (zónula ocludens) 
o Proteínas = ocludinas, claudinas, 
MAU (moléculas adhesivas de 
unión) 
• Uniones de anclaje 
o Unión intermedia (zónula adherens) 
o Las uniones intermedias forman un 
cinturón de adhesión alrededor de 
la célula 
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29 BIOLOGIA 
o La proteína Cadherina atraviesa la 
membrana plasmática y se une a 
otra cadena de una célula vecina 
o En el citoplasma, la caderina se 
vincula con una placa proteica 
(catenina, vinculina, alfa actinina, 
placoglobina) 
o A la placa proteica se unen 
filamentos de actina del 
citoesqueleto 
o Las proteínas transmembranas son 
caderinas 
o En el extremo citoplasmático, se 
unen a una placa proteica 
(placoglobina y desmoplaquina) 
o A la placa proteica se unen 
filamentos intermedios del 
citoesqueleto (queratina en celular 
epiteliales; desmina en músculo 
cardíaco) 
• Uniones comunicantes 
o Unión Nexus o Gap 
o Cada conexón está formado por 
seis unidades proteicas llamadas 
Conexinas, que se disponen en 
forma circular formando un Poro 
Membrana basal 
La membrana basal incluye: 
• La lámina basal elaborada por tejido 
epitelial 
• La lámina reticular elaborada por tejido 
conectivo 
DIFERENCIACIONES BASALES 
• Contactos Focales 
o Unión de una célula con la matriz 
extracelular 
o Se vinculan los microfilamentos de 
actina del citoesqueleto con 
proteínas de la matriz 
o Las integrinas son las proteínas 
transmembrana que realizan la 
unión 
• Hemidesmosomas 
o En los hemidesmosomas los 
filamentos intermedios terminan en 
la placa densa 
o La proteína transmembrana es una 
integrina y vincula a la célula con 
proteínas de la matriz extracelular 
Resumen – características 
 
• Interdigitaciones (pliegues): 
o Proyecciones de la membrana de 
una célula que se introducen en 
invaginaciones de la membrana de 
la célula adyacente 
o Se encuentra en células epiteliales 
y su función es aumentar la 
superficies de membrana, 
favoreciendo la unión entre células 
y el transporte de líquidos 
• Microvellosidades (diferenciaciones 
apicapes) 
o Aumentan la superficie de 
absorción de moléculas por parte 
de las células 
o Chapa Estriada: en el epitelio 
intestinal se observa al microscopio 
ótico una banda estriada que, al 
microscopio electrónico, resulta ser 
el conjunto de microvellosidades de 
las células epiteliales, todas parejas 
en tamaño 
o Ribete en Cepillo: en los túbulos 
renales se observa al microscopio 
óptico una línea que al microscopio 
electrónico resulta ser un conjunto 
de microvellosidades desparejas en 
tamaño 
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30 BIOLOGIA 
Formación de las cilias y flagelos 
 
• El centríolo, formado por 9 tripletes de 
microtúbulos, origina cuerpos basales y 
éstos cilias y flagelos 
• Monocilias 
o Los cilios primarios (monocilios) 
tienen un patrón de organización 
microtubular de 9 + 0, no tienen 
movilidad y funcionan como quimio, 
osmo y mecanorreceptores. Están 
presentes en casi todas las células 
eucarióticas 
o Actúan en el desarrollo embrionario 
generando la diferenciación entre la 
parte derecha w izquierda del cuerpo 
o La falla en esos cilios produce una 
malformación que es el situs 
inversus viscerum totalis. En esa mal 
formación todos los órganos están 
ubicados al revés en el cuerpo 
(espejo) 
 
 
 
Choices 
1. Los hemidesmosomas, se relacionan 
con el citoesqueleto con: 
a. Actina 
b. Microtúbulos 
c. Keratina 
 
2. Corresponde a una diferenciación de la 
membrana 
a. Cilias 
b. Axonema 9+2 
c. Contactofocal 
 
3. Los desmosomas: 
a. Una unión de comunicación 
basal 
b. Una unión de anclaje lateral 
c. Son una diferenciación de la 
membrana 
 
4. Las uniones Gap 
a. Son comunicantes y lateral 
b. Son de anclaje basal 
c. Son de anclaje lateral 
 
5. Las microvellosidades poseen 
a. Axonema 9+2 
b. Proteínas adhesivas 
c. Axonema 12 + 3 
 
 Respuestas: c; a; b; a; a 
 
 
 
 
 
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31 BIOLOGIA 
Sistema de endomembranas 
Compartimentos célula eucarionte 
• Organización citoplasmática 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CITOPLASM
A 
Citosol o Matriz Citoplasmática 
(fracción soluble) 
Sistema de 
Endomembran
as 
• Envoltura 
nuclear 
• Retículo 
endoplasmátic
o: R.E.L y 
R.E.G 
• Complejo de 
Golgi 
• Lisosomas y 
endosomas 
Citoesqueleto • Microtúbulos 
• Microfilament
os 
• Filamentos 
intermedios 
 
Organelas con 
membrana 
doble 
• Mitocondrias 
• Cloroplastos 
(vegetales) 
 
Organelas con 
membrana 
simple 
• Peroxisomas 
• Vesículas 
 
Centro celular Centríolos 
(microtúbulos) 
 
Ribosomas 
80s 
NO TIENE 
UNIDAD DE 
MEMBRANA 
Inclusiones Pigmentos, 
reserva, etc 
 
• En el citoplasma de un organismo 
eucarionte hay sistemas de Tubos y 
Cisternas con forma de bolsas aplanadas, 
constituidas por membranas de 
permeabilidad selectiva 
 
 
• El citoplasma se 
divide en 
 
 
 
 
Sistema de endomembranas 
• Sistema Vacuolar Citoplasmático 
o Retículo endoplásmico 
▪ Liso 
▪ Granular 
o Complejo de Golgi 
o Lisosomas 
o Endosomas 
o Vesículas de transporte 
• En retículo endoplásmico se relaciona con 
la envoltura nuclear 
• La Matriz Citoplasmática o Citosol se 
intercomunican con el sistema de 
endomembranas a través de la membrana, 
que también presentan permeabilidad 
selectiva 
• El S.V.C tiene funciones de: 
o Compartimentalización del 
citoplasma 
o Compartimentalización de sistemas 
enzimáticos 
o Provee intercambios con el citosol 
o Proporcionar vías de conducción 
o Contribuye a mantener la estructura 
intracelular 
• La superficie del SVC equivale hasta veinte 
veces la superficie de la membrana 
plasmática 
 
 
 
 
Sistema de 
Endomembranas (SVC) 
• R.E.R 
• R.E.L 
• Aparato de Golgi 
• Envoltura Nuclear 
• Endosomas 
isosomas 
 
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medidas adecuadas em el derecho civil y penal. (@anacreiscastro) 
32 BIOLOGIA 
Retículos endoplasmáticos 
 
• Funciones del RE 
R.E.L R.E.G 
• Síntesis de lípidos 
(FL, colesterol, 
hormonas 
esteroideas) 
• Formación de la 
bicapa 
(fosfolípidos) 
• Detoxificación 
(principalmente 
en hepatocito) 
• Acumulación de 
Ca++ 
• Desfosforilación 
de la Glu-6P para 
mantener la 
glucemia 
• Síntesis de 
proteínas de 
secreción 
(exportación) 
• Síntesis de 
proteínas de la 
membrana 
plasmática 
• Síntesis de 
proteínas de las 
membranas del 
SVC 
• Síntesis de 
enzimas 
lisosomales 
• Plegamiento de 
proteínas 
• Glicosilación de 
algunas proteínas 
• Degradación de 
algunas proteínas 
 
RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO GRANULAR 
 
• Estructura: cisternas concéntricas 
alrededor del núcleo con ribosomas en su 
superficie 
• Funciones: 
o Síntesis de proteínas 
▪ Proteínas de la membrana 
plasmática 
▪ Proteínas de exportación 
▪ Enzimas lisosomales 
▪ Proteínas que cumplen 
función dentro del SVC 
o Plegamiento de proteínas 
(Estructuras 2º, 3º, 4º) mediado por 
chaperonas 
o Degradación y expulsión de las 
proteínas mal plegadas 
o Glicosilación parcial de proteínas 
• En el REG hay adosados en la parte de la 
matriz citoplasmática, ribosomas 
RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO LISO 
 
• Constituido por tubos ramificaos y 
vesículas esféricas 
• Más organizado que el REG 
• De igual comunicación que el REG 
• No tiene ribosomas adosados a su 
membrana 
• Se realiza la síntesis de lípidos 
• En el retículo de las células del hígado 
tiene lugar la detoxificación, que consiste 
en modificar a una droga o metabolito 
insoluble en agua, en soluble agua, para 
así eliminar dichas sustancias por la orina 
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33 BIOLOGIA 
• Tiene funciones como detoxificación 
gracias a enzimas que: 
o Inhiben drogas y fármacos 
o Inhiben el alcohol y cuertas 
hormonas 
• Un grupo importante de detoxificación es 
el Citocromo P450, originando compuestos 
hidrosolubles a partir de drogas liposoluble 
• Reservorio de Ca++ citoplasmático 
• Desfosforilación de la glucosa – 6P en el 
hígado para mantener la glucemia 
 
• Las enzimas que intervienen en la síntesis 
de fosfolípidos se encuentran en la cara 
citosólica del REL 
 
• Degrada el Glucógeno (glucogenólisis) 
• A través de su membrana se producen 
Intercambios Iónicos Activos y Pasivos, 
posibilitando funciones de contracción 
muscular o la secreción de hormonas 
• En la Luz se sintetizan la mayoría de los 
lípidos de: 
o Organelas 
o Vesículas y de… 
o … la membrana plasmática 
• En la membrana del REL se sintetizan los 
lípidos del Mitocondrias y Proxisomas 
• Hay enzimas para las síntesis de Colesterol 
y otras enzimas que lo modifican para dar 
lugar a las hormonas esteroides 
Ribosomas 
• Son estructuras granulosos sin 
membranas 
• Estructuras formadas por 
o ARN 
o PROTEÍNAS 
• Pueden encontrarse en la célula 
o Libres 
o Unidos por una molécula de ARNm 
(polisomas) 
o Adheridos a las membranas del 
REG 
• Se agrupan en la parte citosólica del REG 
en forma de Polirribosomas 
• Maquinaria fundamental de la síntesis 
proteica 
• Función: interviene en la síntesis de 
proteínas, siendo el lugar donde se 
ordenan todos los componentes que 
actúan en la misma 
• Todas las proteínas Eucariontes se 
sintetizan en el Citoplasma, en los 
Ribosomas del Citosol 
• Composición de los Ribosomas 
Eucariontes 
o Subunidad mayor: ARNr 28s + 
ARNr 5,8 s + ARNr 5 s + 50 
proteínas diferentes 
o Subunidad menor: 
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34 BIOLOGIA 
▪ ARNr 18 s + proteínas 
diferentes 
• Rutas de las Proteínas con/sin señal 
 
• Destino de proteínas según ocurra su 
síntesis: 
o Las proteínas que se sintetizan en 
el REG son todas las 
▪ Proteínas integrales de las 
membranas 
▪ Proteínas de sistemas 
enzimáticos de diferentes 
partes del S.V.C 
▪ Proteínas destinadas a ser 
secretadas 
▪ Todas aquellas proteínas 
que pertenezcan a la luz del 
RE 
▪ Como también enzimas 
hidrolítica lisosomales 
o Las proteínas que se sintetizan en 
ribosomas del Citosol son todas las 
▪ Proteínas de mitocondrias y 
peroxisomas 
Complejo de golgi 
• Estructura general 
o Conjunto de cisternas curvadas 
apiladas y ordenadas 
o Cisternas de entrada o Cis (cara 
conexa): llegan las vesículas de 
transporte desde el REG y REL 
o Cisternas Medias: se transforma el 
contenido de las vesículas 
o Cisternas de salida o Trans (cara 
cóncava): salen las vesículas con el 
contenido ya procesado 
 
• Funciones 
o Actúa en el llamado tráfico 
vesicular 
o Sintetiza glúcidos 
o Glicosila proteínas que recibe del 
REG y lípidos que recibe del REL 
o Síntesis de Glicolípidos y de 
Esfingomielinao Determina el destino de las 
proteínas a distintos 
compartimentos 
o Síntesis de polisacáridos de pared 
celular en células vegetales 
• Está formado por pilas de cisternas 
paralelas concéntricas 
• Es un sistema de membrana intermediario 
entre los productos del RE y la membrana 
plasmática 
• Es el centro de distribución de los 
producto provenientes del RE 
• Tiene polarización (polo), es decir dos 
caras definidas: 
o Cara Convexa 
o Cara Cóncava 
• En Golgi ocurre: 
o Distribución de productos del REG 
a diferentes organelas, a la 
membrana plasmática y exterior de 
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35 BIOLOGIA 
la célula en forma de vesículas de 
secreción 
o Glicosilación de Proteínas y Lípidos 
o Síntesis de Proteoglicanos 
o Concentración y Empaquetamiento 
de Proteínas de exportación 
o Concentración y Empaquetamiento 
de Enzimas Hidrolíticas 
o Provee membranas a través del 
flujo dinámico y permanente de 
vesículas 
• Regiones del Golgi 
 
• Especialización de las regiones del Golgi 
o Región Cis: fosforilación de 
glúcidos de las glucoproteínas 
o Región Media: agregado de manosa 
6P a las proteínas lisosomales 
o Región Tras: agregado de galactosa 
y NANA. Ensamble y distribución de 
vesículas hacia los diferentes 
destinos 
 
• Trafico vesicular 
 
• Vía del Retorno Golgi – RE 
 
• Vías de Secreción del Golgi 
o Vía Secretora Constitutiva 
o Vía Secretora Regulada 
o Vía de los Lisosomas 
• La membrana nuclear está interrumpida 
por poros proteicos integrales, permitiendo 
el ingreso de proteínas con “señal nuclear” 
así como de salida e moléculas 
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36 BIOLOGIA 
 
Lisosomas 
• Son vesículas membranosas 
• Contiene Enzimas Hidrolíticas 
o Degradar moléculas complejas a 
más sencillas 
• Su membrana tiene proteínas 
transportadoras muy glicosiladas 
o Resistencia a las enzimas 
• Sus enzimas son producto del REG llevada 
a Golgi donde se producen Lisosomas 
Primarios 
• Tiene una Bomba de H que los acumula 
hasta llegar a un pH 5 
• Cuando los Lisosomas Primarios se activan 
se denominan Lisosomas Secundarios. 
Que pueden ser: 
o Vacuolas Digestivas 
o Cuerpos Residuales 
o Vacuolas Autofágicas 
o Citolisosomas 
• Características 
o Morfología y tamaño variables 
o pH 5 (el citosol tiene pH 7.2) 
mantenido por bombeo de H+ 
o Gruesa capa de glucoproteínas en 
la cara interna de su membrana 
• Estructura del lisosoma 
 
• Clasificación de los lisosomas 
o Primarios – solo contienen enzimas 
hidrolíticas, que han sido 
sintetizadas en el REG y 
procesadas luego en el Golgi 
o Secundarios – Contienen partículas 
que son digeridas (hidrolizadas) 
por las enzimas lisosomales 
• Origen de los lisosomas 
o REG 
▪ Sintetiza las enzimas 
lisosomales y las envía al 
Golgi 
o Golgi 
▪ Marca las enzimas 
uniéndoles Manosa-6P 
▪ Las ENZ M6P se unen a 
receptores de la membrana 
del Golgi 
▪ Por germinación brotan de 
la cara trans-vesículas 
recubiertas de clatrina que 
transportan las enzimas 
▪ Se libera la clatrina y se 
activa una bomba de H+ que 
desciende el pH hasta 6 
▪ Estas vesículas desnudas 
que ahora se asocian a los 
endosomas 
o Endosomas 
▪ Liberan en ellas las enzimas 
de la M6P 
▪ Se activa una bomba de 
protones que dismunuye el 
pH hasta 5 
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37 BIOLOGIA 
▪ Los endosomas ahora con 
las enzimas ya maduras se 
llaman LISOSOMAS 
 
Choices 
1. ¿Qué es un polisoma?: 
a. Inclusiones citoplasmáticas de 
sustancias de reserva. 
b. Grupo de ribosomas unidos a una 
misma molécula de RNAm que la 
traducen simultáneamente. 
c. Nombre que reciben los tilacoides 
de las bacterias 
d. Estructura de la membrana 
citoplasmática donde se fija el 
cromosoma. 
 
2. El dolicol, portador del oligosacárido para 
la glicosilación de proteínas es: 
a. Un polisacárido. 
b. Un lípido de cadena larga. 
c. Una proteína del RE. 
d. Una glicoproteína. 
 
3. Las enzimas para la síntesis de colesterol 
se encuentran en: 
a. La envoltura nuclear. 
b. El aparato de Golgi. 
c. El Citoplasma. 
d. El retículo endoplasmático liso. 
 
4. Cuando un gran número de ribosomas está 
unido a las membranas del retículo 
endoplasmático, es señal de síntesis de: 
a. triglicéridos. 
b. enzimas citoplasmáticas. 
c. hormonas esteroides. 
d. proteínas de membrana. 
 
5. ¿Cuál de las siguientes proteínas debería 
tener un péptido señal? 
a. Las de membrana y las proteínas 
de los filamentos intermedios 
b. Proteína carrier y enzimas 
lisosomales. 
c. Enzimas del ciclo de Krebs; histona 
y tubulina 
d. Enzimas de la glucólisis, actina y 
miosina. 
 
6. Un fagosoma posee una membrana 
derivada de.... 
a. la membrana citoplasmática. 
b. una estructura presente en todo 
tipo celular, 
c. exclusivamente enzimas hidrolíticas 
inactivas. 
d. Aparato de Golgi. 
 
7. Lo correcto de las vesículas con cubierta 
con Clatrina es: 
a. reconocen organela destino. 
b. seleccionan enzimas Lisosomales. 
c. su contenido son proteínas 
citoplasmáticas. 
d. intervienen en el tráfico entre REG 
y Golgi. 
 
8. Las proteínas glicosiladas con Manosa 6P. 
Son las …. 
a. Enzimas lisosomales. 
b. Chaperonas. 
c. que se encuentran en la 
mitocondrias. 
d. funcionales a pH 7.2 (pH 
citosólico). 
 
9. La función del sistema Snare está 
relacionado con... 
a. bajar pH en endosomas tardíos. 
b. reconocer péptido señal. 
c. direccionar vesículas a destino. 
d. glicosilar proteínas. 
 
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38 BIOLOGIA 
10. Las vesículas con cubierta COP II 
seleccionan carga para el tráfico desde... 
a. el Golgi a M. Plasmática por la Vía 
regulada. 
b. el REG al Golgi. 
c. el Golgi a los Lisosomas. 
d. las vesículas endocíticas a los 
lisosomas. 
Respuestas: b; b; d; d; b; a; b; a; c; b 
 
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39 BIOLOGIA 
Mitocondrias
Estructura y reproducción 
 
MITOCONDRIAS 
• División binaria 
• Herencia materna 
• El número varía según la célula 
• Se desplazan por microtúbulos 
• En espermatozoides, músculo, adipocitos 
permanecen en lugares fijos 
• Están rodeadas por dos membranas que 
separan tres espacios 
o Citosol 
o Espacio intermembrana 
o Matriz mitocondrial 
MEMBRANA EXTERNA 
• Bicapa lipídica 
• Permeable, posee poros proteicos a iones, 
metabolitos polipéptidos 
• Contiene entre un 60-70% de proteínas 
MEMBRANA INTERNA 
• Alto contenido de proteínas 
• Altamente selectiva 
• Sin poros 
• Rica en complejos enzimáticos y sistemas 
de transporte 
• Forma invaginaciones o pliegues llamadas 
crestas mitocondriales, que aumentan la 
superficie de la organela, rica en enzimas 
del catabolismo de Lípidos, respiración 
celular: 
o La cadena de transporte de 
electrones, compuesta por cuatro 
complejos 
o La ATP sintasa, proteínas que hace 
la fosforilaciónoxidativa o síntesis 
de ATP 
 
ESPACIO INTERMEMBRANA 
• Rico en protones 
• También se localiza la carnitina, molécula 
que transporta ácidos grasos hasta la 
matriz mitocondrial, donde serán oxidados, 
catabolizados (beta-oxidación) 
 
 
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40 BIOLOGIA 
MATRIZ MITOCONDRIAL 
• ADN circular bicatenario 
• Ribosomas 70s que realizan la síntesis de 
algunas proteínas mitocondriales 
• Contiene ARN mitocondrial 
• Calcio 
• Enzimas del ciclo de Krebs, degradación de 
lípidos, del ciclo de la urea, de síntesis del 
hemo, etc. 
BIOGÉNESIS 
• En el fenómeno de biogénesis mitocondrial 
confluyen dos procesos íntimamente 
ligados 
o La proliferación 
o La diferenciación 
• La división mitocondrial a través de dos 
procesos: 
o Segmentación-estrangulamiento 
 
o Partición 
 
• Se dividen: 
o Para sustituir mitocondrias viejas 
o Antes de la mitosis 
o Según necesidades metabólicas 
• Mecanismos 
o Bipartición 
o Estrangulación 
o Gemación 
 
Respiración celular 
ATP Y METABOLISMO MITOCONDRIAL 
• Nucleótido formado por: 
BASE NITROGENADA ADENINA 
+ 
AZUCAR – PENTOSA – RIBOSA 
+ 
3 FOSFATOS 
 
• ATP 
 
o Gracias a los enlaces anhidrido o 
anhidro que son de alta energía, el 
ATP participa en reacciones dando 
esta energía 
• Cofactores 
o Comprenden coenzimas y los 
grupos protéticos 
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41 BIOLOGIA 
 
o Imprescindibles para la actividad 
enzimática 
o Las enzimas, catalizan reacciones 
en el organismo. Son proteínas o 
ARN, aumentan la velocidad de las 
reacciones. Convierten los 
sustratos en productos 
 
• Anabolismo y Catabolismo 
ANABOLISMO CATABOLISMO 
Síntesis de moléculas Degradación de 
moléculas 
De moléculas simples 
a complejas 
De complejas a 
simples 
Vía reductiva Vía oxidativa 
Utiliza coenzimas 
reducidas 
NADH + H FADH2 
Utiliza coenzimas 
oxidadas 
 
NAD+ FAD+ 
Genera coenzimas 
oxidadas 
Genera coenzimas 
reducinas 
Son endergônicas 
Gastan energía 
Son no espontáneas 
Son exergónicas 
Generan energía 
Son espontáneas 
 
• Metabolismo comprende el Anabolismo y 
Catabolismo 
 
 
FERMENTACION LACTICA Y METABOLISMO 
MITOCONDRIAL 
 
 
RESPIRACIÓN CELULAR 
• Fase 1: Producción de Acetil-CoA 
• Fase 2: Ciclo de Krebs 
o Oxidación de Acetil-CoA 
• Fase 3: cadena respiratoria y Fosforilación 
oxidativa 
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42 BIOLOGIA 
o Síntesis de ATP 
o La fosforilación oxidativa comienza 
con la entrada de electrones en la 
cadena respiratoria 
• Glucólisis 
o Se desarrolla en el citoplasma 
células 
o La glucosa (6 carbonos) se 
degrada hasta producir dos 
moléculas de tres carbonos (el 
ácido pirúvico). Asó se produce 
ATP 
• Ciclo de Krebs 
o Se desarrolla en la matriz 
mitocondrial 
o Ciclo donde se degrada el ácido 
pirúvico liberando en forma 
progresiva dióxido de Carbono. Así 
se producen moléculas 
intermediarias reducidas y 
formación de ATO 
• Fosforilación oxidativa 
o Se desarrolla en las crestas 
mitocondriales 
o Transferencia de electrones que 
determinan ciclos de oxidación y 
reducción de los citocromos, que 
finalizan con la formación de agua a 
expensas de oxígeno molecular y 
los hidrógenos aportados por los 
intermediarios formados en el 
etapa anterior. Así se forma ATP 
por oxidación de los intermediarios 
NADH y FADH 
 
• Síntesis de ATP a nivel de sustrato por 
fosforilación oxidativa 
 
 
• En el mismo momento y mismo lugar, 
matriz mitocondrial, se generan gran 
cantidad de coenzimas reducidas en: 
lanzaderas, CPDH, CK 
• Estas van reoxidarse a la cadena 
respiratoria, los NADH lo hacen en el 
complejo I y los FADH2 en el complejo II, a 
través de transportadores llegan al 
complejo IV donde el oxígeno los gana y 
se reduce formando agua 
• A medida que los electrones circulan por la 
cadena respiratoria hacia el O2, protones 
de la matriz pasa al espacio intermembrana 
por el complejo I, III, IV, generando una 
diferencia de cargas, que promueve el 
retorno de protones a la matriz 
mitocondrial, por la ATP sintasa, que se 
activa por cambio conformacional, 
tomando ADP+Pi forma ATP 
• Este proceso ocurre en todos los tejidos, 
excepto eritrocito y fibras anaeróbicas. 
Siendo imprescindible en corazón, sistema 
nervioso… 
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43 BIOLOGIA 
 
 
Peroxisomas 
 
• Son orgánulos redondeados, casi siempre 
• Delimitados por una membrana 
• Diámetro de entre 0,1 y 1 un 
• Presentes en casi todas las células 
eucariotas 
• A veces presentan inclusiones cristalinas 
en su interior debido a la gran cantidad de 
enzimas que llegan a contener 
• Contienen una abundante cantidad de 
enzimas que participan en reacciones de 
oxidación: 
o Peroxidasa 
o Catalasa 
o D-aminoácido-oxidasa 
o Urato oxidasa 
• Pueden incrementar su número y tamaño 
frente a estímulos fisiológicos y volver a su 
número normal cuando el estímulo ha 
desaparecido, así como cambiar el número 
de enzimas 
• Cuando están libres en el citosol, 
incorporan proteínas y enzimas que se 
sintetizan en los ribosomas libres 
citosólicos 
• En la membrana hay peroxinas, las cuales 
reconocer i incorporar proteínas desde el 
citosol, tanto al interior como a su 
membrana, también son importante en el 
crecimiento y la biogénesis. 
• Hay unas 12 peroxinas 
• Las proteínas citosólicas destinadas a los 
peroxisomas tienen una secuencial señasl, 
PTS1 o PTS2 (preroxisome targenting 
sequence), que es reconocida por la 
peroxinas en la membrana del peroxisoma 
• Característica: 
o Las proteínas se deben incorporar 
de manera desplegada, en los 
peroxisomas 
BIOGÉNESIS 
• La biogénesis o formación de nuevos 
peroxisomas en una células se puede 
producir de dos formas 
o Por crecimiento y división de los 
preexistentes. Se produce por 
adición de lípidos desde el retículo 
por contactos físicos (no por 
vesículas) 
o Por generación a partir del retículo 
endoplasmático y de las 
mitocondrias, se emiten vesículas 
que se fusionan y maduran a 
peroxisomas maduros (cuando no 
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44 BIOLOGIA 
hay peroxisomas previos en la 
célula) 
• Desde el citosol llegan las proteínas, tanto 
internas como de membrana 
• División 
 
• Formación 
 
• Los contactos físicos que se dan entre las 
membranas del retículo y los peroxisomas, 
y entre las mitocondrias y los peroxisomas 
podrían seguir suministrando membranas 
a los peroxisomas ya existentes para 
incrementar su volumen, y tras ello se 
produce la estrangulación 
• Los peroxisomas se distribuyen por el 
citoplasma por los microtúbulos y los 
filamentos de actina 
• Estas interacciones, además, le permiten 
cambiar de forma y ayudan a separar los 
peroxisomas hijos tras una división 
AUTOFAGIA O AUTODIGESTIÓN 
• Es la auto digestiónde material interno 
• Controla la cantidad de peroxisomas en la 
célula 
• Este proceso se produce por estrés celular 
o anoxia 
• Se forma un auto fagosoma que se 
funciona con el peroxisoma y lo degrada 
FUNCIONES 
 
• Posee funciones metabólicas 
• Participan el metabolismo de lípidos 
• Catabolismo parcial de Ácidos Grasos 
ramificados, de cadena muy larga, diácidos 
• Síntesis de plasmalogenos y precursores 
del colesterol 
• Oxidación del etanol 
• Detoxificación de moléculas oxidativas 
como peróxidos 
RADICALES LIBRES 
• Un radical (antes referido como radical 
libre) es una especie química (orgánica o 
inorgánica), en general extremadamente 
inestable y, por tanto, con gran poder 
reactivo por poseer un electrón 
desapareado o impar. Es decir, la especie 
química no se redujo en forma completa 
• Generan de esta manera reacciones en 
cadena 
• Los ROS se producen en la mayor parte de 
las células corporales como subproducto 
del metabolismo, SOBRE TODO EN SITIOS 
DONDE PARTICIPA EL O2 
• Algunas células producen mayores 
cantidades con propósitos específicos 
Luis Vinicius De Araujo da Silva
luisaraujo105@gmail.com
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Se prohíbe la reproducción de este material sin la debida autorización, bajo pena de tomar las 
medidas adecuadas em el derecho civil y penal. (@anacreiscastro) 
45 BIOLOGIA 
como, por ejemplo, los macrófagos por 
activación de la NO sintasa 
• Otras causas que contribuyen 
o La contaminación ambiental 
o Tabaquismo 
o Dietas ricas em grasas 
o Exposición excesiva a las 
radiaciones solares 
o Estrés otros 
• Los ROS producen daño a diferentes 
niveles en la célula 
o Rupturas de membranas, 
envejecimiento celular. Atacando a 
los lípidos y proteínas de la 
membrana celular por lo que la 
célula no puede realizas sus 
funciones vitales 
o El radical superóxido, provoca una 
reacción en cadena de la 
lipoperoxidación de los ácidos 
grasos de los fosfolípidos de la 
membrana celular 
o Atacan al DNA contribuyendo al 
envejecimiento celular 
o Modificación de bases en el ADN – 
cancer 
o Inactivación de enzimas y otras 
proteínas 
 
ANTIOXIDANTES 
• Antioxidantes endógenos 
o Mecanismos enzimáticos del 
organismo 
o Superóxido dismutasa: 
glucoproteína tetramérica, tiene 2 
isoenzimas una citoplasmática (Cu 
y Zn dependiente) y una 
mitocondrial (Mg dependiente). Es 
inducida por corticoides 
 
• Antioxidantes exógenos: 
o Son introducidos por la dieta y se 
depositan en las membranas 
celulares impidiendo la 
lipoperoxidación (vitaminas E, C, 
carotenos, flavonoides, etc) 
 
 
Choices 
1. ¿Para el ATP es un nucleótido con cuantos 
enlaces? 
a. 3 de baja energía 
b. 1 de moderada energía 
c. 1 de alta energía 
d. 2 de alta energía 
 
2. Un nucleótido está formado por: ¿BASE 
NITROGENADA con 3 FOSFATOS y que 
más? 
a. Galactosa 
b. Glucosa 
c. Ribosa 
d. Manosa 
 
3. Con respecto a la respiración celular, 
indique cual NO corresponde: 
a. Fosforilación oxidativa 
b. Glucolisis 
c. Gluconeogénesis 
d. Ciclo de Krebs 
 
 
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46 BIOLOGIA 
4. La glucolisis genera 2 piruvatos y cuantos 
ATP? 
a. 10 
b. 2 
c. 5 
d. 7 
 
5. Los cofactores imprescindibles para la 
actividad enzimática comprenden enzimas 
y grupos prostéticos. ¿Como por ejemplo 
NAD+ y? 
a. ATP 
b. FAD+ 
c. ADP 
d. FAL 
 
6. ¿Las mitocondrias contienen ribosomas 
70S, ADN circular y cual ion positivo? 
a. Hierro 
b. Potássio 
c. Sodio 
d. Calcio 
 
7. ¿La cardiolipina es un lípido marcador de 
membrana mitocondrial, en qué lugar? 
a. externa e interna 
b. externa 
c. interna 
d. libre en matriz 
 
8. ¿El ADN mitocondrial humano se hereda 
solo por vía? 
a. Paterna 
b. Indistinto 
c. Materna 
d. Ambos 
 
9. ¿Las mitocondrias generan energía, en? 
a. Aerobiosis 
b. Anaerobiosis 
c. síntesis de glucosa 
d. síntesis de lípidos 
 
10. En la membrana mitocondrial interna se 
ubican la cadena respiratoria y... 
a. Porinas 
b. ATP sintetasa 
c. Enzimas 
d. Nucleótidos 
 
 
Respuestas: d; c; c; b; b; d; c; c; a; b
 
 
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47 BIOLOGIA 
Núcleo 
Características generales 
• Caracteriza a las células eucariotas 
• Ocupa un 10% del volumen celular 
• Número: generalmente uno, pero hay 
excepciones (hepatocitos, fibras 
musculares) 
• Tamaño: es constante para cada tipo 
celular 
• Posición: variable dentro de la célula 
• Contiene el ADN (organizado en 46 
cromosomas en las células diploides 
humanas) 
 
Procesos en el núcleo 
DUPLICACION DEL ADN 
• El ADN se duplica antes de la mitosis para 
que las 2 células hijas reciban la misma 
información genética que tenía la célula 
madre 
TRANSCRIPCION: (ADN -> ARN) 
• La información genética contenida en los 
genes del ADN pasa a las moléculas de 
ARN (ARNm, ARNr, ARNt, ARNpn, ARNpc) 
PROCESAMIENTO DE LOS ARN: 
• Todos los ARN maduran en el núcleo antes 
de pasar al citoplasma. 
• El ARNpn es el único que no es 
transportado al citoplasma 
Estructura del núcleo 
 
ENVOLTURA NUCLEAR 
• La envoltura nuclear pertenece al sistema 
de endomembranas 
• Son 2 membranas concéntricas con un 
espacio perinuclear entre ellas 
• La membrana externa tiene 
• ribosomas 
• El espacio perinuclear se continua con el 
REG 
• La envoltura nuclear tiene poros que 
comunican núcleo con citoplasma. 
• La membrana interna se une a la lámina 
nuclear 
 
LAMINA NUCLER 
• Pertenece a los filamentos intermedios del 
citoesqueleto. 
• Formada por 3 tipos de LAMININAS: A, B y 
C 
• Las lamininas B se unen a receptores de la 
membrana nuclear interna (LBR) 
• Al comienzo de la división celular se 
fosforila la laminina B y desaparece la 
envoltura nuclear. 
• Las lamininas A y C se unen a la cromatina 
 
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48 BIOLOGIA 
Ciclo celular 
DUPLICACION DEL ADN 
• El ciclo celular representa la vida de la 
célula, desde que se origina cuando una 
célula madre se divide hasta que ella 
misma se vuelve a dividir 
• El ciclo tiene 2 etapas: interfase y división 
(mitosis y meiosis) 
 
• En EUCARIOTAS el ADN está asociado a 
histonas y a proteínas no histónicas en 
forma de CROMATINA o en forma de 
CROMOSOMAS dependiendo del estadío 
del ciclo celular 
• Cromatina: durante la interfase 
• Cromosomas: durante la división celular 
• HISTONAS: son proteínas básicas que se 
unen permanentemente al ADN para 
permitir su empaquetamiento 
CROMATINA 
(forma laxa 
 durante la interfase) 
 
• ADN + HISTONAS 
CROMOSOMAS 
(forma condensada 
durante la división celular) 
• PROTEINAS NO HISTONICAS: se unen 
transitoriamente al ADN para regular la 
expresión de sus genes (factores de 
transcripción) 
OCTAMERO DE HISTONIAS 
• Octámero de histonias 
o 2 H2A 
o 2 H2B 
o 2 H3 
o 2H4 
• Proteínas accesorias 
o N1: liga H3 con H4 
o Nucleoplasmina: liga H2A con H2B 
 
Cromatina 
EUROCROMATINA 
• Durante la interfase 
• Es la forma menos compactada de la 
cromatina 
• Localización central 
• Transcripcionalmente activa 
HETEROCROMATINA 
• Más condensada que la eucromatina 
• Localización periférica 
• Constitutiva 
o Altamente condensada en todos os 
tipos celulares 
o No se transcribe 
o Ej. Centrómero

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