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La céLuLa
Todos los sistemas vivos están constituidos por células , de manera que esta se
considera su unidad estructural . Existe una gran diversidad de tipos de celulares
que a la vez , tiene una notable similitud. además es la unidad morfológica y
funcional de todo ser vivo. De hecho, la célula es el elemento de menor tamaño
que puede considerarse vivo. De este modo, puede clasificarse a los organismos
vivos según el número de células que posean: si sólo tienen una, se les
denomina unicelulares como pueden ser los protozoos o las bacterias,
organismos microscópicos si poseen más, se les llama pluricelulares.
No obstante cada célula esta limitada y protegida por una membrana celular y
tiene su propio material genético y metabolismo.
En estos últimos el número de células es variable: de unos pocos cientos, como
en algunos nematodos, a cientos de billones , como en el caso del ser humano.
Las células suelen poseer un tamaño de 10 µm y una masa de 1 ng, si bien
existen células mucho mayores.
descubrimientos
•   1665: Robert Hooke publicó los resultados de sus observaciones sobre tejidos vegetales, como el
    corcho, realizadas con un microscopio de 50 aumentos construido por él mismo. Este investigador fue
    el primero que, al ver en esos tejidos unidades que se repetían a modo de celdillas de un panal, las
    bautizó como elementos de repetición, «células» Pero Hooke sólo pudo observar células muertas por
    lo que no pudo describir las estructuras de su interior
•   1670: Anton van Leeuwenhoek, observó diversas células eucariotas (como protozoos y
    espermatozoides) y procariotas (bacterias).
•   1745: John Needham describió la presencia de «animálculos» o «infusorios»; se trataba de
    organismos unicelulares.
•   1830: Theodor Schwann estudió la célula animal; junto con Matthias Schleiden postularon que las
    células son las unidades elementales en la formación de las plantas y animales, y que son la base
    fundamental del proceso vital.
•   1831: Robert Brown describió el núcleo celular.
•   1839: Purkinje observó el citoplasma celular.
•   1850: Rudolf Virchow postuló que todas las células provienen de otras células.
•   1857: Kölliker identificó las mitocondrias.
•   1860: Pasteur realizó multitud de estudios sobre el metabolismo de levaduras y sobre la asepsia.
•   1880: August Weismann descubrió que las células actuales comparten similitud estructural y molecular
    con células de tiempos remotos.
•   1931: Ernst Ruska construyó el primer microscopio electrónico de transmisión en la Universidad de
    Berlín. Cuatro años más tarde, obtuvo un poder de resolución doble a la del microscopio óptico.
•   1981: Lynn Margulis publica su hipótesis sobre la endosimbiosis serial, que explica el origen de la
    célula eucariota
La teoría ceLuLar
La teoría celular, propuesta en 1838 por Matthias Jakob Schleiden y Theodor Schwann,
postula que todos los organismos están compuestos por células, y que todas las células
derivan de otras precedentes. De este modo, todas las funciones vitales emanan de la
maquinaria celular y de la interacción entre células adyacentes; además, la tenencia de la
información genética, base de la herencia, en su ADN permite la transmisión de aquella de
generación en generación
La aparición del primer organismo vivo sobre la Tierra suele asociarse al nacimiento de
la primera célula. Si bien existen muchas hipótesis que especulan cómo ocurrió,
usualmente se describe que el proceso se inició gracias a la transformación de
moléculas inorgánicas en orgánicas bajo unas condiciones ambientales adecuadas; tras
esto, dichas biomoléculas se asociaron dando lugar a entes complejos capaces de auto
replicarse. Existen posibles evidencias fósiles de estructuras celulares en rocas datadas
en torno a 4 o 3,5 miles de millones de años
•Todos los organismos están formados por células
:unidades anatómicas
•Todas las células realizan sus funciones vitales ,
nutrición, respiración y excreción; por o que se considera
la unidad funcional de lo seres vivos
•La células nuevas provienen de otras ya preexistentes.
Las células se reproducen y dan lugar a nuevas células

Así , la célula se define como la unidad, básica anatómica, estructural
y funcional de todos los organismos ; capaz de realizar su funciones
vitales y reproducirse
características
Las células, como sistemas termodinámicos complejos, poseen una serie de
elementos estructurales y funcionales comunes que posibilitan su supervivencia;
no obstante, los distintos tipos celulares presentan modificaciones de estas
características comunes que permiten su especialización funcional y, por ello, la
ganancia de complejidad. De este modo, las células permanecen altamente
organizadas a costa de incrementar la entropía del entorno, uno de los requisitos
de la vida




  Características
   funcionales
Características funcionales
•   nutrición. Las células toman sustancias del medio, las transforman de una forma a otra,
    liberan energía y eliminan productos de desecho, mediante el metabolismo.
•   crecimiento y muLtipLicación. Las células son capaces de dirigir su propia síntesis. A
    consecuencia de los procesos nutricionales, una célula crece y se divide, formando dos
    células, en una célula idéntica a la célula original, mediante la división celular.
•   diferenciación. Muchas células pueden sufrir cambios de forma o función en un
    proceso llamado diferenciación celular. Cuando una célula se diferencia, se forman
    algunas sustancias o estructuras que no estaban previamente formadas y otras que lo
    estaban dejan de formarse. La diferenciación es a menudo parte del ciclo celular en que
    las células forman estructuras especializadas relacionadas con la reproducción, la
    dispersión o la supervivencia.
•   señaLización. Las células responden a estímulos químicos y físicos tanto del medio
    externo como de su interior y, en el caso de células móviles, hacia determinados
    estímulos ambientales o en dirección opuesta mediante un proceso que se denomina
    quimiotaxis. Además, frecuentemente las células pueden interaccionar o comunicar con
    otras células, generalmente por medio de señales o mensajeros químicos, como
    hormonas, neurotransmisores, factores de crecimiento... en seres pluricelulares en
    complicados procesos de comunicación celular y transducción de señales.
•   evoLución. A diferencia de las estructuras inanimadas, los organismos unicelulares y
    pluricelulares evolucionan. Esto significa que hay cambios hereditarios (que ocurren a
    baja frecuencia en todas las células de modo regular) que pueden influir en la adaptación
    global de la célula o del organismo superior de modo positivo o negativo. El resultado de
    la evolución es la selección de aquellos organismos mejor adaptados a vivir en un medio
    particular
Características Estructurales
• individuaLidad: Todas las células están rodeadas de una
  envoltura (que puede ser una bicapa lipídica desnuda, en células
  animales; una pared de polisacárido, en hongos y vegetales; una
  membrana externa y otros elementos que definen una pared compleja,
  en bacterias Gram negativas; una pared de peptidoglicano, en bacterias
  Gram positivas; o una pared de variada composición, en arqueas) que
  las separa y comunica con el exterior, que controla los movimientos
  celulares y que mantiene el potencial de membrana.
• Contienen un medio interno acuoso, el citosol, que forma la mayor parte
  del volumen celular y en el que están inmersos los orgánulos celulares.
• Poseen material genético en forma de ADN, el material hereditario de
  los genes y que contiene las instrucciones para el funcionamiento
  celular, así como ARN, a fin de que el primero se exprese
• Tienen enzimas y otras proteínas, que sustentan, junto con otras
  biomoléculas, un metabolismo activo.
Unidad anatómica y
                       funcional de los organismos



 Célula procariota sin                        Célula eucariota con
        núcleo                                       núcleo




                                             Reinos con célula eucariota
Reinos con célula procariotas
                                              protistas, fungí, vegetal y
 arqueo bacteria y mónera
                                                        animal




          Bacteria                     Célula animal         Célula vegetal
Celula procariota eucariotas. Contienen
Las células procariotas son pequeñas y menos complejas que las
ribosomas pero carecen de sistemas de endomembranas . Por ello poseen el material
genético en el citosol. Sin embargo, existen excepciones: algunas bacterias fotosintéticas
poseen sistemas de membranas internos.
 También en el Filo Planctomycetes existen organismos como Pirellula que rodean su
material genético mediante una membrana intracitoplasmática y Gemmata obscuriglobus que
lo rodea con doble membrana. Esta última posee además otros compartimentos internos de
membrana, posiblemente conectados con la membrana externa del nucleoide y con la
membrana nuclear, que no posee peptidoglucano Por lo general podría decirse que los
procariotas carecen de citoesqueleto. Sin embargo se ha observado que algunas bacterias,
como Bacillus subtilis, poseen proteínas tales como MreB y mbl que actúan de un modo
similar a la actina y son importantes en la morfología celular. Fusinita van den Ent, en Nature,
va más allá, afirmando que los citoesqueletos de actina y tubulina tienen origen procariótico.
De gran diversidad, los procariotas sustentan un metabolismo extraordinariamente complejo,
en algunos casos exclusivo de ciertos taxa, como algunos grupos de bacterias, lo que incide
en su versatilidad ecológica
Los procariotas se clasifican, según Carl Woese, en
REPRODUCION                   NUTRICION




                  Celula
ARQUEA
                procariota          BACTERIAS




    CLASIFICACION
                        TIPOS DE MORFOLOGIA
ARQUEA
Las arqueas poseen un diámetro celular comprendido entre 0,1 y 15 μm, aunque las formas
filamentosas pueden ser mayores por agregación de células. Presentan multitud de formas distintas:
incluso las hay descritas cuadradas y planas. Algunas arqueas tienen flagelos y son móviles.
Las arqueas, al igual que las bacterias, no tienen membranas internas que delimiten orgánulos. Como
todos los organismos presentan ribosomas, pero a diferencia de los encontrados en las bacterias que
son sensibles a ciertos agentes antimicrobianos, los de las arqueas, más cercanos a los eucariotas, no
lo son. La membrana celular tiene una estructura similar a la de las demás células, pero su
composición química es única, con enlaces tipo éter en sus lípidos. Casi todas las arqueas poseen una
pared celular (algunos Thermoplasma son la excepción) de composición característica, por ejemplo, no
contienen peptidoglicano (mureína), propio de bacterias. No obstante pueden clasificarse bajo la
tinción de Gram, de vital importancia en la taxonomía de bacterias; sin embargo, en arqueas,
poseedoras de una estructura de pared en absoluto común a la bacteriana, dicha tinción es aplicable
pero carece de valor taxonómico. El orden Methanobacteriales tiene una capa de pseudomureína,
que provoca que dichas arqueas respondan como positivas a la tinción de Gram
BACTERIAS
Las bacterias son organismos relativamente sencillos, de dimensiones muy reducidas,
de apenas unas micras en la mayoría de los casos. Como otros procariotas, carecen
de un núcleo delimitado por una membrana, aunque presentan un nucleoide, una
estructura elemental que contiene una gran molécula generalmente circular de ADN.
Carecen de núcleo celular y demás orgánulos delimitados por membranas biológicas.
En el citoplasma se pueden apreciar plásmidos, pequeñas moléculas circulares de
ADN que coexisten con el nucleoide y que contienen genes: son comúnmente usados
por las bacterias en la parasexualidad (reproducción sexual bacteriana). El citoplasma
también contiene ribosomas y diversos tipos de gránulos. En algunos casos, puede
haber estructuras compuestas por membranas, generalmente relacionadas con la
fotosíntesis.
Poseen una membrana celular compuesta de lípidos, en forma de una bicapa y sobre
ella se encuentra una cubierta en la que existe un polisacárido complejo denominado
peptidoglicano; dependiendo de su estructura y subsecuente su respuesta a la tinción
de Gram, se clasifica a las bacterias en Gram positivas y Gram negativas. El espacio
comprendido entre la membrana celular y la pared celular (o la membrana externa, si
esta existe) se denomina espacio periplásmico. Algunas bacterias presentan una
cápsula. Otras son capaces de generar endosporas (estadios latentes capaces de
resistir condiciones extremas) en algún momento de su ciclo vital. Entre las
formaciones exteriores propias de la célula bacteriana destacan los flagelos (de
estructura completamente distinta a la de los flagelos eucariotas) y los Pili (estructuras
de adherencia y relacionadas con la parasexualidad
NUTRICION PROCARIOTA
La nutrición puede ser autótrofa (quimiosíntesis o fotosíntesis) o heterótrofa (saprófita,
parásita o simbiótica). En cuanto al metabolismo los organismos pueden ser:
anaerobios estrictos o facultativos, o aerobio.
•La quimiosíntesis es la conversión biológica de moléculas de un carbono y
nutrientes en materia orgánica usando la oxidación de moléculas inorgánicas como
fuente de energía, sin la luz solar, a diferencia de la fotosíntesis. Una gran parte de los
organismos vivientes basa su existencia en la producción quimio sintética en fallas
termales, cepas frías u otros hábitats extremos a los cuales la luz solar es incapaz de
llegar.
•La fotosíntesis es la base de la vida actual en la Tierra. Consiste en una serie de
procesos mediante los cuales las plantas, algas y algunas bacterias captan y utilizan
la energía de la luz para transformar la materia inorgánica de su medio externo en
materia orgánica que utilizan para su crecimiento y desarrollo.
• Nutrición saprofita: es a base de restos de animales o
  vegetales en descomposición.
• Nutrición parásita: obtienen el alimento de un hospedador al
  que perjudican pero no llegan a matar.
• Nutrición simbiótica: los seres que realizan la simbiosis
  obtienen la materia orgánica de otro ser vivo, el cual también sale
  beneficiado.
REPRODUCION PROCARIOTA
Se da de dos maneras: reproducción asexual o conjugación
•Reproducción asexual por bipartición o fisión binaria o mitosis: es la forma más
sencilla y rápida en organismos unicelulares, cada célula se parte en dos, previa
división del material genético y posterior división de citoplasma (citocinesis).
•Reproducción parasexual, para obtener variabilidad y adaptarse a diferentes
ambientes, entre las bacterias puedes ocurrir intercambio de ADN como la
conjugación, la transducción y la transformación.
•Conjugación: Proceso que ocurre cuando una bacteria hace contacto con otra
usando un hilo llamado PILI. En el momento en el que los citoplasmas están
conectados, el individuo donante (considerado como masculino) transfiere parte
de su ADN a otro receptor (considerado como femenino) que lo incorpora (a
través del PILI) a su dotación genética mediante recombinación y lo transmite a su
vez al reproducirse.
•Transducción: En este proceso, un agente transmisor, que generalmente es un
virus, lleva fragmentos de ADN de una bacteria parasitada a otra nueva receptora,
de tal forma que el ADN de la Bacteria parasitada se integra al ADN de la nueva
bacteria.
•Transformación: Una bacteria puede introducir en su interior fragmentos de
ADN que están libres en el medio. Estos pueden provenir del rompimiento o
degradación de otras bacterias a su alrededor.
TIPOS DE MORFOLOGIA PROCARIOTA
• Coco es un tipo morfológico de bacteria. Tiene forma más o menos esférica
  (ninguna de sus dimensiones predomina claramente sobre las otras).
• Los bacilos son bacterias que tienen forma de bastón, cuando se observan al
  microscopio. Los bacilos se suelen dividir en:
• Bacilos Gram positivos: fijan el violeta de genciana (tinción de Gram) en la
  pared celular porque carecen de capa de lipopolisacáridos.
• Bacilos Gram negativos: no fijan el violeta de genciana porque poseen la
  capa de lipopolisacárido.
• Vibrio es un género de bacterias, incluidas en el grupo gamma de las Proteo
  bacterias. Varias de las especies de Vibrio son patógenas, provocando
  enfermedades del tracto digestivo, en especial Vibrio cholerae, el agente que
  provoca el cólera, y Vibrio vulnificus, que se transmite a través de la ingesta de
  marisco.
• Los espirilos son bacterias flageladas de forma helicoidal o de espiral. Se
  desplazan en medios viscosos avanzando en tornillo. Su diámetro es muy
  pequeño, lo que hace que puedan atravesar las mucosas; por ejemplo
  Treponema pallidum que produce la sífilis en el hombre. Son más sensibles a
  las condiciones ambientales que otras bacterias, por ello cuando son patógenas
  se transmiten por contacto directo (vía sexual) o mediante vectores,
  normalmente artrópodos hematófagos
CLASIFICACIO
                            N
•   Arqueo bacterias son microorganismos unicelulares muy primitivos. Al igual que las bacterias, las
    archaea carecen de núcleo y son por tanto procariontes. Sin embargo, las diferencias a nivel
    molecular entre archaeas y bacterias son tan fundamentales que se las clasifica en grupos distintos.
    De hecho, estas diferencias son mayores de las que hay, por ejemplo, entre una planta y un animal.
    Actualmente se considera que las archaea están filogenéticamente más próximas a los eucariontes
    que a las bacterias. Las archaea fueron descubiertas originariamente en ambientes extremos, pero
    desde entonces se las ha hallado en todo tipo de hábitats.
      • Metanógenos son microorganismos procariontes que viven en medios estrictamente
          anaerobios y que obtienen energía mediante la producción de gas natural, el metano . Gracias
          a esta característica, este tipo de organismo tiene una gran importancia ecológica, ya que
          interviene en la
      • degradación de la materia orgánica en la naturaleza, y en el ciclo del carbono. Además, son un
          grupo filogenéticamente heterogéneo en dónde el factor común que las une es la producción
          de gas metano y sus cofactores únicos. Las podemos encontrar en nuestro intestino.
      • Halófilas: Viven en ambientes extremadamente salinos. Halococcus y Halobacterium solo
          viven en medios con más del 12% de sal (mucho más salado que el agua de mar).
      • Las bacterias termófilas son microorganismos que viven y se desarrollan en condiciones de
          temperaturas extremas y pH extremos en sitios con actividad volcánica (como géiseres) en las
          dorsales oceánicas, donde la mayoría de seres vivos serían incapaces de sobrevivir. Existe la
          teoría de que fueran posiblemente las primeras células simples.
•   Eubacterias son organismos microscópicos formados por células procariotas más evolucionadas.
    Las cianobacterias, también conocidas como algas verdeazules, son eubacterias fotosintéticas y
    coloniales que han estado viviendo sobre nuestro planeta por más de 3 mil millones de años. Esta
    bacteria crece en esteras y montículos en las partes menos profundas del océano. Hoy en día sólo
    las hay en algunas regiones, pero hace miles de millones de años las había en tan gran número, que
    eran capaces de añadir, a través de la fotosíntesis, suficiente oxígeno a la primitiva atmósfera de la
    Tierra, como para que los animales que necesitaban oxígeno pudieran sobrevivir.
ORGANIZACION




FISIOLOGIA   CELULA EUCARIOTA   ORIGEN




             TIPOS DE CELULAS
CELULA EUCARIOTA
Las células eucariotas son el exponente de la complejidad celular actual. Presentan una
estructura básica relativamente estable caracterizada por la presencia de distintos tipos de
orgánulos intracitoplasmáticos especializados, entre los cuales destaca el núcleo, que
alberga el material genético. Especialmente en los organismos pluricelulares, las células
pueden alcanzar un alto grado de especialización. Dicha especialización o diferenciación es
tal que, en algunos casos, compromete la propia viabilidad del tipo celular en aislamiento.
Así, por ejemplo, las neuronas dependen para su supervivencia de las células gliales. Por
otro lado, la estructura de la célula varía dependiendo de la situación taxonómica del ser
vivo: de este modo, las células vegetales difieren de las animales, así como de las de los
hongos. Por ejemplo, las células animales carecen de pared celular, son muy variables, no
tiene plastos, puede tener vacuolas pero no son muy grandes y presentan centríolos (que
son agregados de microtúbulos cilíndricos que contribuyen a la formación de los cilios y los
flagelos y facilitan la división celular). Las células de los vegetales, por su lado, presentan
una pared celular compuesta principalmente de celulosa), disponen de plastos como
cloroplastos (orgánulo capaz de realizar la fotosíntesis), cromoplastos (orgánulos que
acumulan pigmentos) o leuco plastos (orgánulos que acumulan el almidón fabricado en la
fotosíntesis), poseen vacuolas de gran tamaño que acumulan sustancias de reserva o de
desecho producidas por la célula y finalmente cuentan también con plasmodesmos, que son
conexiones citoplasmáticas que permiten la circulación directa de las sustancias del
citoplasma de una célula a otra, con continuidad de sus membranas plasmáticas
ORGANIZACION
Las células eucariotas presentan un citoplasma compartimentado, con orgánulos
(semimembranosos) separados o interconectados, limitados por membranas
biológicas que son de la misma naturaleza esencial que la membrana plasmática. El
núcleo es solamente el más notable y característico de los compartimentos en que
se divide el protoplasma, es decir, la parte activa de la célula.
En el protoplasma distinguimos tres componentes principales, a saber la membrana
plasmática, el núcleo y el citoplasma, constituido por todo lo demás. Las células
eucariotas están dotadas en su citoplasma de un cito esqueleto complejo, muy
estructurado y dinámico, formado por microtúbulos y diversos filamentos proteicos.
Además puede haber pared celular, que es lo típico de plantas, hongos y protistas
pluricelulares, o algún otro tipo de recubrimiento externo al protoplasma.
FISIOLOGIA
Las células eucariotas contienen en principio mitocondrias, orgánelos que habrían
adquirido por endosimbiosis de ciertas bacterias primitivas, lo que les dota de la
capacidad de desarrollar un metabolismo aerobio. Sin embargo, en algunas
eucariotas del reino protistas las mitocondrias han desaparecido secundariamente
en el curso de la evolución, en general derivando a otros orgánulos, como los
hidrogeno somas.
Algunos eucariontes realizan la fotosíntesis, gracias a la presencia en su citoplasma
de orgánulos llamados plastos, los cuales derivan por endosimbiosis de bacterias
del grupo denominado cianobacterias (algas azules).
Aunque demuestran una diversidad increíble en su forma, comparten las
características fundamentales de su organización celular, arriba resumidas, y una
gran homogeneidad en lo relativo a su bioquímica (composición), y metabolismo,
que contrasta con la inmensa heterogeneidad que en este terreno presentan los
procariontes (bacteria en sentido amplio).
ORIGEN
El origen de los eucariotas se encuentra en sucesivos procesos simbiogenéticos (procesos simbióticos que culminan
en la unión de sus simbiontes, estableciéndose una nueva individualidad de los integrantes) entre diferentes
bacterias.
Hoy en día existen pruebas concluyentes a favor de la teoría de que la célula eucariota moderna evolucionó en
etapas mediante la incorporación estable de las bacterias. Diferentes aportaciones justifican el origen de los
cloroplastos y las mitocondrias a partir de éstas.
A principios del siglo XX, en 1909, el ruso Kostantin S. Mereschovky presentó la hipótesis
según la cual el origen de los cloroplastos tendría su origen en procesos simbióticos. A
parecidas conclusiones llegaron Kozo-Polyansky y Andrey Faminstyn (también de la escuela
rusa) que consideraban la simbiogénesis “crucial para la generación de novedad biológica"
En Francia, el biólogo Paul Portier, en 1918, y Ivan Wallin en Estados Unidos en 1927,
llegaron a las mismas conclusiones. Trabajos que o bien pasaron inadvertidos (como los de
la escuela rusa) o no fueron tenidos en cuenta (en el caso de Portier y Wallis) costando el
prestigio profesional a sus proponentes.
Lynn Margulis rescata estos trabajos y en 1967 en el artículo On origen of mitosing cells
presenta la que llegaría a conocerse como Serial Endosymbiosis Theory (SET) (Teoría de la
endosimbiosis seriada) en la que describe con concreción, mediante procesos
simbiogenéticos, los pasos seguidos por las procariotas hasta la eclosión de las diferentes
células eucariotas. Los tres pasos descritos por Margulis son:


     PRIMERA                                  SEGUNDA                                    TERCERA
  INCORPORACION                            INCORPORACION                              INCORPORACION
  SIMBIOGENETICA                           SIMBIOGENETICA                             SIMBIOGENETICA
PRIMERA INCORPORACION SIMBIOGENETICA
Una bacteria consumidora de azufre, que utilizaba el azufre y el calor
como fuente de energía (arquea fermentadora o termoacidófila), se habría
fusionado con una bacteria nadadora (espiroqueta) habiendo pasado a
formar un nuevo organismo y sumaría sus características iniciales de
forma sinérgica (en la que el resultado de la incorporación de dos o más
unidades adquiere mayor valor que la suma de sus componentes). El
resultado sería el primer eucarionte (unicelular eucariota) y ancestro único
de todos los pluricelulares. El núcleo plasma de la células de animales,
plantas y hongos sería el resultado de la unión de estas dos bacterias.
A las características iniciales de ambas células se le sumaría una nueva
morfología más compleja con una nueva y llamativa resistencia al
intercambio genético horizontal. El ADN quedaría confinado en un núcleo
interno separado del resto de la célula por una membrana.
SEGUNDA INCORPORACION SIMBIOGENETICA
Este nuevo organismo todavía era anaeróbico, incapaz de metabolizar el
oxígeno, ya que este gas suponía un veneno para él, por lo que viviría
en medios donde este oxígeno, cada vez más presente, fuese escaso.
En este punto, una nueva incorporación dotaría a este primigenio
eucarionte de la capacidad para metabolizar oxígeno. Este nuevo
endosombionte, originariamente bacteria respiradora de oxígeno de vida
libre, se convertiría en las actuales mitocondrias y peroxisomas
presentes en las células eucariotas de los pluricelulares, posibilitando su
éxito en un medio rico en oxígeno como ha llegado a convertirse el
planeta Tierra. Los animales y hongos somos el resultado de esta
segunda incorporación.
TERCERA INCORPORACION SIMBIOGENETICA
Esta tercera incorporación originó el Reino vegetal, las recientemente
adquiridas células respiradoras de oxígeno fagocitarían bacterias
fotosintéticas y algunas de ellas, haciéndose resistentes, pasarían a
formar parte del organismo, originando a su vez un nuevo organismo
capaz de sintetizar la energía procedente del Sol. Estos nuevos
pluricelulares, las plantas, con su éxito, contribuyeron y contribuyen al
éxito de animales y hongos
 Ya en los años setenta surgió, como alternativa al origen simbiogenético
 de este primer paso, la hipótesis de que éste se hubiese producido
 mediante invaginaciones, propuesta que no contradice el paradigma
 neodarviniano y que, aún hoy, se considera plausible por amplios
 sectores del mundo académico.
 Recurrentemente se han propuesto diferentes hipótesis, también
 simbiogéneticas, en las que el propio núcleo sería resultado de la
 incorporación de otro simbionte, como en el caso de las mitocondrias y
 los cloroplastos
ORGANISMOS EUCARIONTES

Los organismos eucariontes forman el dominio Eukarya que incluye a los
organismos más conocidos, repartidos en cuatro reinos:
Animalia(animales),Plantae (plantas), Fungi (Hongos) y Protista (que no
pueden clasificarse dentro de los primeros 3 reinos). Incluyen a la gran
mayoría de los organismos extintos morfológicamente reconocibles que
estudian los paleontólogos. Los ejemplos de la disparidad eucariótica van
desde un dinoflagelado (un protista unicelular foto sintetizador), un árbol
como la sequoia, un calamar, o un racimo de setas (órganos
reproductivos de hongos), cada uno con células distintas y, en el caso de
los pluricelulares, a menudo muy variadas.

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  • 2. Todos los sistemas vivos están constituidos por células , de manera que esta se considera su unidad estructural . Existe una gran diversidad de tipos de celulares que a la vez , tiene una notable similitud. además es la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo. De hecho, la célula es el elemento de menor tamaño que puede considerarse vivo. De este modo, puede clasificarse a los organismos vivos según el número de células que posean: si sólo tienen una, se les denomina unicelulares como pueden ser los protozoos o las bacterias, organismos microscópicos si poseen más, se les llama pluricelulares. No obstante cada célula esta limitada y protegida por una membrana celular y tiene su propio material genético y metabolismo. En estos últimos el número de células es variable: de unos pocos cientos, como en algunos nematodos, a cientos de billones , como en el caso del ser humano. Las células suelen poseer un tamaño de 10 µm y una masa de 1 ng, si bien existen células mucho mayores.
  • 3. descubrimientos • 1665: Robert Hooke publicó los resultados de sus observaciones sobre tejidos vegetales, como el corcho, realizadas con un microscopio de 50 aumentos construido por él mismo. Este investigador fue el primero que, al ver en esos tejidos unidades que se repetían a modo de celdillas de un panal, las bautizó como elementos de repetición, «células» Pero Hooke sólo pudo observar células muertas por lo que no pudo describir las estructuras de su interior • 1670: Anton van Leeuwenhoek, observó diversas células eucariotas (como protozoos y espermatozoides) y procariotas (bacterias). • 1745: John Needham describió la presencia de «animálculos» o «infusorios»; se trataba de organismos unicelulares. • 1830: Theodor Schwann estudió la célula animal; junto con Matthias Schleiden postularon que las células son las unidades elementales en la formación de las plantas y animales, y que son la base fundamental del proceso vital. • 1831: Robert Brown describió el núcleo celular. • 1839: Purkinje observó el citoplasma celular. • 1850: Rudolf Virchow postuló que todas las células provienen de otras células. • 1857: Kölliker identificó las mitocondrias. • 1860: Pasteur realizó multitud de estudios sobre el metabolismo de levaduras y sobre la asepsia. • 1880: August Weismann descubrió que las células actuales comparten similitud estructural y molecular con células de tiempos remotos. • 1931: Ernst Ruska construyó el primer microscopio electrónico de transmisión en la Universidad de Berlín. Cuatro años más tarde, obtuvo un poder de resolución doble a la del microscopio óptico. • 1981: Lynn Margulis publica su hipótesis sobre la endosimbiosis serial, que explica el origen de la célula eucariota
  • 4. La teoría ceLuLar La teoría celular, propuesta en 1838 por Matthias Jakob Schleiden y Theodor Schwann, postula que todos los organismos están compuestos por células, y que todas las células derivan de otras precedentes. De este modo, todas las funciones vitales emanan de la maquinaria celular y de la interacción entre células adyacentes; además, la tenencia de la información genética, base de la herencia, en su ADN permite la transmisión de aquella de generación en generación La aparición del primer organismo vivo sobre la Tierra suele asociarse al nacimiento de la primera célula. Si bien existen muchas hipótesis que especulan cómo ocurrió, usualmente se describe que el proceso se inició gracias a la transformación de moléculas inorgánicas en orgánicas bajo unas condiciones ambientales adecuadas; tras esto, dichas biomoléculas se asociaron dando lugar a entes complejos capaces de auto replicarse. Existen posibles evidencias fósiles de estructuras celulares en rocas datadas en torno a 4 o 3,5 miles de millones de años
  • 5. •Todos los organismos están formados por células :unidades anatómicas •Todas las células realizan sus funciones vitales , nutrición, respiración y excreción; por o que se considera la unidad funcional de lo seres vivos •La células nuevas provienen de otras ya preexistentes. Las células se reproducen y dan lugar a nuevas células Así , la célula se define como la unidad, básica anatómica, estructural y funcional de todos los organismos ; capaz de realizar su funciones vitales y reproducirse
  • 6. características Las células, como sistemas termodinámicos complejos, poseen una serie de elementos estructurales y funcionales comunes que posibilitan su supervivencia; no obstante, los distintos tipos celulares presentan modificaciones de estas características comunes que permiten su especialización funcional y, por ello, la ganancia de complejidad. De este modo, las células permanecen altamente organizadas a costa de incrementar la entropía del entorno, uno de los requisitos de la vida Características funcionales
  • 7. Características funcionales • nutrición. Las células toman sustancias del medio, las transforman de una forma a otra, liberan energía y eliminan productos de desecho, mediante el metabolismo. • crecimiento y muLtipLicación. Las células son capaces de dirigir su propia síntesis. A consecuencia de los procesos nutricionales, una célula crece y se divide, formando dos células, en una célula idéntica a la célula original, mediante la división celular. • diferenciación. Muchas células pueden sufrir cambios de forma o función en un proceso llamado diferenciación celular. Cuando una célula se diferencia, se forman algunas sustancias o estructuras que no estaban previamente formadas y otras que lo estaban dejan de formarse. La diferenciación es a menudo parte del ciclo celular en que las células forman estructuras especializadas relacionadas con la reproducción, la dispersión o la supervivencia. • señaLización. Las células responden a estímulos químicos y físicos tanto del medio externo como de su interior y, en el caso de células móviles, hacia determinados estímulos ambientales o en dirección opuesta mediante un proceso que se denomina quimiotaxis. Además, frecuentemente las células pueden interaccionar o comunicar con otras células, generalmente por medio de señales o mensajeros químicos, como hormonas, neurotransmisores, factores de crecimiento... en seres pluricelulares en complicados procesos de comunicación celular y transducción de señales. • evoLución. A diferencia de las estructuras inanimadas, los organismos unicelulares y pluricelulares evolucionan. Esto significa que hay cambios hereditarios (que ocurren a baja frecuencia en todas las células de modo regular) que pueden influir en la adaptación global de la célula o del organismo superior de modo positivo o negativo. El resultado de la evolución es la selección de aquellos organismos mejor adaptados a vivir en un medio particular
  • 8. Características Estructurales • individuaLidad: Todas las células están rodeadas de una envoltura (que puede ser una bicapa lipídica desnuda, en células animales; una pared de polisacárido, en hongos y vegetales; una membrana externa y otros elementos que definen una pared compleja, en bacterias Gram negativas; una pared de peptidoglicano, en bacterias Gram positivas; o una pared de variada composición, en arqueas) que las separa y comunica con el exterior, que controla los movimientos celulares y que mantiene el potencial de membrana. • Contienen un medio interno acuoso, el citosol, que forma la mayor parte del volumen celular y en el que están inmersos los orgánulos celulares. • Poseen material genético en forma de ADN, el material hereditario de los genes y que contiene las instrucciones para el funcionamiento celular, así como ARN, a fin de que el primero se exprese • Tienen enzimas y otras proteínas, que sustentan, junto con otras biomoléculas, un metabolismo activo.
  • 9. Unidad anatómica y funcional de los organismos Célula procariota sin Célula eucariota con núcleo núcleo Reinos con célula eucariota Reinos con célula procariotas protistas, fungí, vegetal y arqueo bacteria y mónera animal Bacteria Célula animal Célula vegetal
  • 10. Celula procariota eucariotas. Contienen Las células procariotas son pequeñas y menos complejas que las ribosomas pero carecen de sistemas de endomembranas . Por ello poseen el material genético en el citosol. Sin embargo, existen excepciones: algunas bacterias fotosintéticas poseen sistemas de membranas internos. También en el Filo Planctomycetes existen organismos como Pirellula que rodean su material genético mediante una membrana intracitoplasmática y Gemmata obscuriglobus que lo rodea con doble membrana. Esta última posee además otros compartimentos internos de membrana, posiblemente conectados con la membrana externa del nucleoide y con la membrana nuclear, que no posee peptidoglucano Por lo general podría decirse que los procariotas carecen de citoesqueleto. Sin embargo se ha observado que algunas bacterias, como Bacillus subtilis, poseen proteínas tales como MreB y mbl que actúan de un modo similar a la actina y son importantes en la morfología celular. Fusinita van den Ent, en Nature, va más allá, afirmando que los citoesqueletos de actina y tubulina tienen origen procariótico. De gran diversidad, los procariotas sustentan un metabolismo extraordinariamente complejo, en algunos casos exclusivo de ciertos taxa, como algunos grupos de bacterias, lo que incide en su versatilidad ecológica Los procariotas se clasifican, según Carl Woese, en
  • 11. REPRODUCION NUTRICION Celula ARQUEA procariota BACTERIAS CLASIFICACION TIPOS DE MORFOLOGIA
  • 12. ARQUEA Las arqueas poseen un diámetro celular comprendido entre 0,1 y 15 μm, aunque las formas filamentosas pueden ser mayores por agregación de células. Presentan multitud de formas distintas: incluso las hay descritas cuadradas y planas. Algunas arqueas tienen flagelos y son móviles. Las arqueas, al igual que las bacterias, no tienen membranas internas que delimiten orgánulos. Como todos los organismos presentan ribosomas, pero a diferencia de los encontrados en las bacterias que son sensibles a ciertos agentes antimicrobianos, los de las arqueas, más cercanos a los eucariotas, no lo son. La membrana celular tiene una estructura similar a la de las demás células, pero su composición química es única, con enlaces tipo éter en sus lípidos. Casi todas las arqueas poseen una pared celular (algunos Thermoplasma son la excepción) de composición característica, por ejemplo, no contienen peptidoglicano (mureína), propio de bacterias. No obstante pueden clasificarse bajo la tinción de Gram, de vital importancia en la taxonomía de bacterias; sin embargo, en arqueas, poseedoras de una estructura de pared en absoluto común a la bacteriana, dicha tinción es aplicable pero carece de valor taxonómico. El orden Methanobacteriales tiene una capa de pseudomureína, que provoca que dichas arqueas respondan como positivas a la tinción de Gram
  • 13. BACTERIAS Las bacterias son organismos relativamente sencillos, de dimensiones muy reducidas, de apenas unas micras en la mayoría de los casos. Como otros procariotas, carecen de un núcleo delimitado por una membrana, aunque presentan un nucleoide, una estructura elemental que contiene una gran molécula generalmente circular de ADN. Carecen de núcleo celular y demás orgánulos delimitados por membranas biológicas. En el citoplasma se pueden apreciar plásmidos, pequeñas moléculas circulares de ADN que coexisten con el nucleoide y que contienen genes: son comúnmente usados por las bacterias en la parasexualidad (reproducción sexual bacteriana). El citoplasma también contiene ribosomas y diversos tipos de gránulos. En algunos casos, puede haber estructuras compuestas por membranas, generalmente relacionadas con la fotosíntesis. Poseen una membrana celular compuesta de lípidos, en forma de una bicapa y sobre ella se encuentra una cubierta en la que existe un polisacárido complejo denominado peptidoglicano; dependiendo de su estructura y subsecuente su respuesta a la tinción de Gram, se clasifica a las bacterias en Gram positivas y Gram negativas. El espacio comprendido entre la membrana celular y la pared celular (o la membrana externa, si esta existe) se denomina espacio periplásmico. Algunas bacterias presentan una cápsula. Otras son capaces de generar endosporas (estadios latentes capaces de resistir condiciones extremas) en algún momento de su ciclo vital. Entre las formaciones exteriores propias de la célula bacteriana destacan los flagelos (de estructura completamente distinta a la de los flagelos eucariotas) y los Pili (estructuras de adherencia y relacionadas con la parasexualidad
  • 14. NUTRICION PROCARIOTA La nutrición puede ser autótrofa (quimiosíntesis o fotosíntesis) o heterótrofa (saprófita, parásita o simbiótica). En cuanto al metabolismo los organismos pueden ser: anaerobios estrictos o facultativos, o aerobio. •La quimiosíntesis es la conversión biológica de moléculas de un carbono y nutrientes en materia orgánica usando la oxidación de moléculas inorgánicas como fuente de energía, sin la luz solar, a diferencia de la fotosíntesis. Una gran parte de los organismos vivientes basa su existencia en la producción quimio sintética en fallas termales, cepas frías u otros hábitats extremos a los cuales la luz solar es incapaz de llegar. •La fotosíntesis es la base de la vida actual en la Tierra. Consiste en una serie de procesos mediante los cuales las plantas, algas y algunas bacterias captan y utilizan la energía de la luz para transformar la materia inorgánica de su medio externo en materia orgánica que utilizan para su crecimiento y desarrollo. • Nutrición saprofita: es a base de restos de animales o vegetales en descomposición. • Nutrición parásita: obtienen el alimento de un hospedador al que perjudican pero no llegan a matar. • Nutrición simbiótica: los seres que realizan la simbiosis obtienen la materia orgánica de otro ser vivo, el cual también sale beneficiado.
  • 15. REPRODUCION PROCARIOTA Se da de dos maneras: reproducción asexual o conjugación •Reproducción asexual por bipartición o fisión binaria o mitosis: es la forma más sencilla y rápida en organismos unicelulares, cada célula se parte en dos, previa división del material genético y posterior división de citoplasma (citocinesis). •Reproducción parasexual, para obtener variabilidad y adaptarse a diferentes ambientes, entre las bacterias puedes ocurrir intercambio de ADN como la conjugación, la transducción y la transformación. •Conjugación: Proceso que ocurre cuando una bacteria hace contacto con otra usando un hilo llamado PILI. En el momento en el que los citoplasmas están conectados, el individuo donante (considerado como masculino) transfiere parte de su ADN a otro receptor (considerado como femenino) que lo incorpora (a través del PILI) a su dotación genética mediante recombinación y lo transmite a su vez al reproducirse. •Transducción: En este proceso, un agente transmisor, que generalmente es un virus, lleva fragmentos de ADN de una bacteria parasitada a otra nueva receptora, de tal forma que el ADN de la Bacteria parasitada se integra al ADN de la nueva bacteria. •Transformación: Una bacteria puede introducir en su interior fragmentos de ADN que están libres en el medio. Estos pueden provenir del rompimiento o degradación de otras bacterias a su alrededor.
  • 16. TIPOS DE MORFOLOGIA PROCARIOTA • Coco es un tipo morfológico de bacteria. Tiene forma más o menos esférica (ninguna de sus dimensiones predomina claramente sobre las otras). • Los bacilos son bacterias que tienen forma de bastón, cuando se observan al microscopio. Los bacilos se suelen dividir en: • Bacilos Gram positivos: fijan el violeta de genciana (tinción de Gram) en la pared celular porque carecen de capa de lipopolisacáridos. • Bacilos Gram negativos: no fijan el violeta de genciana porque poseen la capa de lipopolisacárido. • Vibrio es un género de bacterias, incluidas en el grupo gamma de las Proteo bacterias. Varias de las especies de Vibrio son patógenas, provocando enfermedades del tracto digestivo, en especial Vibrio cholerae, el agente que provoca el cólera, y Vibrio vulnificus, que se transmite a través de la ingesta de marisco. • Los espirilos son bacterias flageladas de forma helicoidal o de espiral. Se desplazan en medios viscosos avanzando en tornillo. Su diámetro es muy pequeño, lo que hace que puedan atravesar las mucosas; por ejemplo Treponema pallidum que produce la sífilis en el hombre. Son más sensibles a las condiciones ambientales que otras bacterias, por ello cuando son patógenas se transmiten por contacto directo (vía sexual) o mediante vectores, normalmente artrópodos hematófagos
  • 17. CLASIFICACIO N • Arqueo bacterias son microorganismos unicelulares muy primitivos. Al igual que las bacterias, las archaea carecen de núcleo y son por tanto procariontes. Sin embargo, las diferencias a nivel molecular entre archaeas y bacterias son tan fundamentales que se las clasifica en grupos distintos. De hecho, estas diferencias son mayores de las que hay, por ejemplo, entre una planta y un animal. Actualmente se considera que las archaea están filogenéticamente más próximas a los eucariontes que a las bacterias. Las archaea fueron descubiertas originariamente en ambientes extremos, pero desde entonces se las ha hallado en todo tipo de hábitats. • Metanógenos son microorganismos procariontes que viven en medios estrictamente anaerobios y que obtienen energía mediante la producción de gas natural, el metano . Gracias a esta característica, este tipo de organismo tiene una gran importancia ecológica, ya que interviene en la • degradación de la materia orgánica en la naturaleza, y en el ciclo del carbono. Además, son un grupo filogenéticamente heterogéneo en dónde el factor común que las une es la producción de gas metano y sus cofactores únicos. Las podemos encontrar en nuestro intestino. • Halófilas: Viven en ambientes extremadamente salinos. Halococcus y Halobacterium solo viven en medios con más del 12% de sal (mucho más salado que el agua de mar). • Las bacterias termófilas son microorganismos que viven y se desarrollan en condiciones de temperaturas extremas y pH extremos en sitios con actividad volcánica (como géiseres) en las dorsales oceánicas, donde la mayoría de seres vivos serían incapaces de sobrevivir. Existe la teoría de que fueran posiblemente las primeras células simples. • Eubacterias son organismos microscópicos formados por células procariotas más evolucionadas. Las cianobacterias, también conocidas como algas verdeazules, son eubacterias fotosintéticas y coloniales que han estado viviendo sobre nuestro planeta por más de 3 mil millones de años. Esta bacteria crece en esteras y montículos en las partes menos profundas del océano. Hoy en día sólo las hay en algunas regiones, pero hace miles de millones de años las había en tan gran número, que eran capaces de añadir, a través de la fotosíntesis, suficiente oxígeno a la primitiva atmósfera de la Tierra, como para que los animales que necesitaban oxígeno pudieran sobrevivir.
  • 18. ORGANIZACION FISIOLOGIA CELULA EUCARIOTA ORIGEN TIPOS DE CELULAS
  • 19. CELULA EUCARIOTA Las células eucariotas son el exponente de la complejidad celular actual. Presentan una estructura básica relativamente estable caracterizada por la presencia de distintos tipos de orgánulos intracitoplasmáticos especializados, entre los cuales destaca el núcleo, que alberga el material genético. Especialmente en los organismos pluricelulares, las células pueden alcanzar un alto grado de especialización. Dicha especialización o diferenciación es tal que, en algunos casos, compromete la propia viabilidad del tipo celular en aislamiento. Así, por ejemplo, las neuronas dependen para su supervivencia de las células gliales. Por otro lado, la estructura de la célula varía dependiendo de la situación taxonómica del ser vivo: de este modo, las células vegetales difieren de las animales, así como de las de los hongos. Por ejemplo, las células animales carecen de pared celular, son muy variables, no tiene plastos, puede tener vacuolas pero no son muy grandes y presentan centríolos (que son agregados de microtúbulos cilíndricos que contribuyen a la formación de los cilios y los flagelos y facilitan la división celular). Las células de los vegetales, por su lado, presentan una pared celular compuesta principalmente de celulosa), disponen de plastos como cloroplastos (orgánulo capaz de realizar la fotosíntesis), cromoplastos (orgánulos que acumulan pigmentos) o leuco plastos (orgánulos que acumulan el almidón fabricado en la fotosíntesis), poseen vacuolas de gran tamaño que acumulan sustancias de reserva o de desecho producidas por la célula y finalmente cuentan también con plasmodesmos, que son conexiones citoplasmáticas que permiten la circulación directa de las sustancias del citoplasma de una célula a otra, con continuidad de sus membranas plasmáticas
  • 20. ORGANIZACION Las células eucariotas presentan un citoplasma compartimentado, con orgánulos (semimembranosos) separados o interconectados, limitados por membranas biológicas que son de la misma naturaleza esencial que la membrana plasmática. El núcleo es solamente el más notable y característico de los compartimentos en que se divide el protoplasma, es decir, la parte activa de la célula. En el protoplasma distinguimos tres componentes principales, a saber la membrana plasmática, el núcleo y el citoplasma, constituido por todo lo demás. Las células eucariotas están dotadas en su citoplasma de un cito esqueleto complejo, muy estructurado y dinámico, formado por microtúbulos y diversos filamentos proteicos. Además puede haber pared celular, que es lo típico de plantas, hongos y protistas pluricelulares, o algún otro tipo de recubrimiento externo al protoplasma.
  • 21. FISIOLOGIA Las células eucariotas contienen en principio mitocondrias, orgánelos que habrían adquirido por endosimbiosis de ciertas bacterias primitivas, lo que les dota de la capacidad de desarrollar un metabolismo aerobio. Sin embargo, en algunas eucariotas del reino protistas las mitocondrias han desaparecido secundariamente en el curso de la evolución, en general derivando a otros orgánulos, como los hidrogeno somas. Algunos eucariontes realizan la fotosíntesis, gracias a la presencia en su citoplasma de orgánulos llamados plastos, los cuales derivan por endosimbiosis de bacterias del grupo denominado cianobacterias (algas azules). Aunque demuestran una diversidad increíble en su forma, comparten las características fundamentales de su organización celular, arriba resumidas, y una gran homogeneidad en lo relativo a su bioquímica (composición), y metabolismo, que contrasta con la inmensa heterogeneidad que en este terreno presentan los procariontes (bacteria en sentido amplio).
  • 22. ORIGEN El origen de los eucariotas se encuentra en sucesivos procesos simbiogenéticos (procesos simbióticos que culminan en la unión de sus simbiontes, estableciéndose una nueva individualidad de los integrantes) entre diferentes bacterias. Hoy en día existen pruebas concluyentes a favor de la teoría de que la célula eucariota moderna evolucionó en etapas mediante la incorporación estable de las bacterias. Diferentes aportaciones justifican el origen de los cloroplastos y las mitocondrias a partir de éstas. A principios del siglo XX, en 1909, el ruso Kostantin S. Mereschovky presentó la hipótesis según la cual el origen de los cloroplastos tendría su origen en procesos simbióticos. A parecidas conclusiones llegaron Kozo-Polyansky y Andrey Faminstyn (también de la escuela rusa) que consideraban la simbiogénesis “crucial para la generación de novedad biológica" En Francia, el biólogo Paul Portier, en 1918, y Ivan Wallin en Estados Unidos en 1927, llegaron a las mismas conclusiones. Trabajos que o bien pasaron inadvertidos (como los de la escuela rusa) o no fueron tenidos en cuenta (en el caso de Portier y Wallis) costando el prestigio profesional a sus proponentes. Lynn Margulis rescata estos trabajos y en 1967 en el artículo On origen of mitosing cells presenta la que llegaría a conocerse como Serial Endosymbiosis Theory (SET) (Teoría de la endosimbiosis seriada) en la que describe con concreción, mediante procesos simbiogenéticos, los pasos seguidos por las procariotas hasta la eclosión de las diferentes células eucariotas. Los tres pasos descritos por Margulis son: PRIMERA SEGUNDA TERCERA INCORPORACION INCORPORACION INCORPORACION SIMBIOGENETICA SIMBIOGENETICA SIMBIOGENETICA
  • 23. PRIMERA INCORPORACION SIMBIOGENETICA Una bacteria consumidora de azufre, que utilizaba el azufre y el calor como fuente de energía (arquea fermentadora o termoacidófila), se habría fusionado con una bacteria nadadora (espiroqueta) habiendo pasado a formar un nuevo organismo y sumaría sus características iniciales de forma sinérgica (en la que el resultado de la incorporación de dos o más unidades adquiere mayor valor que la suma de sus componentes). El resultado sería el primer eucarionte (unicelular eucariota) y ancestro único de todos los pluricelulares. El núcleo plasma de la células de animales, plantas y hongos sería el resultado de la unión de estas dos bacterias. A las características iniciales de ambas células se le sumaría una nueva morfología más compleja con una nueva y llamativa resistencia al intercambio genético horizontal. El ADN quedaría confinado en un núcleo interno separado del resto de la célula por una membrana.
  • 24. SEGUNDA INCORPORACION SIMBIOGENETICA Este nuevo organismo todavía era anaeróbico, incapaz de metabolizar el oxígeno, ya que este gas suponía un veneno para él, por lo que viviría en medios donde este oxígeno, cada vez más presente, fuese escaso. En este punto, una nueva incorporación dotaría a este primigenio eucarionte de la capacidad para metabolizar oxígeno. Este nuevo endosombionte, originariamente bacteria respiradora de oxígeno de vida libre, se convertiría en las actuales mitocondrias y peroxisomas presentes en las células eucariotas de los pluricelulares, posibilitando su éxito en un medio rico en oxígeno como ha llegado a convertirse el planeta Tierra. Los animales y hongos somos el resultado de esta segunda incorporación.
  • 25. TERCERA INCORPORACION SIMBIOGENETICA Esta tercera incorporación originó el Reino vegetal, las recientemente adquiridas células respiradoras de oxígeno fagocitarían bacterias fotosintéticas y algunas de ellas, haciéndose resistentes, pasarían a formar parte del organismo, originando a su vez un nuevo organismo capaz de sintetizar la energía procedente del Sol. Estos nuevos pluricelulares, las plantas, con su éxito, contribuyeron y contribuyen al éxito de animales y hongos Ya en los años setenta surgió, como alternativa al origen simbiogenético de este primer paso, la hipótesis de que éste se hubiese producido mediante invaginaciones, propuesta que no contradice el paradigma neodarviniano y que, aún hoy, se considera plausible por amplios sectores del mundo académico. Recurrentemente se han propuesto diferentes hipótesis, también simbiogéneticas, en las que el propio núcleo sería resultado de la incorporación de otro simbionte, como en el caso de las mitocondrias y los cloroplastos
  • 26. ORGANISMOS EUCARIONTES Los organismos eucariontes forman el dominio Eukarya que incluye a los organismos más conocidos, repartidos en cuatro reinos: Animalia(animales),Plantae (plantas), Fungi (Hongos) y Protista (que no pueden clasificarse dentro de los primeros 3 reinos). Incluyen a la gran mayoría de los organismos extintos morfológicamente reconocibles que estudian los paleontólogos. Los ejemplos de la disparidad eucariótica van desde un dinoflagelado (un protista unicelular foto sintetizador), un árbol como la sequoia, un calamar, o un racimo de setas (órganos reproductivos de hongos), cada uno con células distintas y, en el caso de los pluricelulares, a menudo muy variadas.