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Tipos de células y la diferencia entre las células Eucariotas y las células Procariotas


Enviado por   •  14 de Marzo de 2024  •  Informes  •  1.134 Palabras (5 Páginas)  •  28 Visitas

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Carbohidrato

Lípido

Proteína

Ácido Nucleico

Celulosa

Ácido oleico

Actina

ARN ribosomal

Función

Función

Función

Función

Sostén y protección de las en las plantas

Polisacárido

Ácido graso monoinsaturado

Interviene en la contracción muscular

Recibe la secuencia del ARN mensajero y lo sintetiza para convertirlo en proteína

Explicación de la función

Explicación de la función

Explicación de la función

Explicación de la función

La función principal de la celulosa en los tejidos vegetales es el de sostén, o sea, que forma parte de la pared celular de las células vegetales, en una proporción de un 40%. La madera, por ejemplo, posee un 50% de celulosa, y el algodón un 90%.

Es un componente importante para la elaboración de jabones ya que actúa como agente emulsionante. Se utiliza en la industria farmacéutica para la formulación de productos medicinales naturales, vitaminas y suplementos, así como en la manufactura de oleatos metálicos y orgánicos.

Se  explique el proceso que se genera entre todos los componentes musculares. Ese proceso se da de la siguiente manera:

Comienza el potencial de acción mediante los tubulos t, los cuales forman parte de la estructura del tejido celular del corazón y de la musculatura estriada.

El retículo endoplásmico abre los canales de calcio.

La  (ARNr) es un ARN que forma parte de los ribosomas y es esencial para la síntesis proteica en todos los seres vivos. Los ARNr forman el armazón de los ribosomas y se asocian a proteínas específicas para formar las pre subunidades ribosómicas.

¿Es monosacárido, disacárido o polisacárido?

¿Qué tipo de lípido es?

¿Cuál es su estructura primaria?

¿Qué nucleótidos posee?

Polisacáridos son: el almidón, el glicógeno y la celulosa. El almidón es una fuente de energía importante para los seres humanos.

Es  un ácido graso monoinsaturado, el cual pertenece a la familia de los ácidos grasos Omega 9. Como su nombre indica, principalmente, se encuentra en aceites de origen vegetal, como el aceite de oliva, de aguacate, de cártamo o de canola.

[pic 1]

Es una proteína que forma parte del citoesqueleto celular, es decir es parte de la estructura de la célula eucariota. Esta proteína puede encontrarse como dos diferentes; una son los filamentos y la otra es llamada monómero.

Adenina  (A), citosina (C), guanina (G) y uracilo (U). Este último sustituye a la timina (T) del ADN.

[pic 2]

Explicación:

Explicación:

Explicación:

Explicación:

Es un componente esencial de las paredes celulares de las plantas, la madera y las fibras naturales, a menudo combinado con sustancias como la lignina, hemicelulosas (carbohidratos más cortos, principalmente pentosanos), pectinas y ácidos grasos.

Se  encuentra en la mayoría de las grasas y aceites naturales como el aceite de cártamo, aceite de oliva, aguacate, aceite de semilla de uvas, aceite de girasol, en de girasol convencional y la carne de cerdo. También en las nueces que son más comunes, las nueces de Brasil

Es una proteína que forma parte del citoesqueleto, es decir, forma parte de la estructura de las células eucariotas. Esta proteína se presenta en dos formas diferentes: una es un filamento y la otra se llama monómero.

La función del ARNm es transmitir información sobre las proteínas desde el ADN del núcleo de la célula al citoplasma (el interior acuoso), donde la maquinaria de producción de proteínas lee la secuencia del ARNm y traduce cada codón de tres bases en su aminoácido correspondiente. Cadenas de proteínas en crecimiento.

Nombre del

organismo:

Water birds with gills

Justificación

Tipo de Células:

Eucariota

Elegí las células eucariotas porque este tipo de células son más complejas y tienen orgánulos especializados que permiten una gama más diversa de funciones. Especialmente células eucariotas.

Tipo de

Nutrición*:

Autótrofa

Dependiendo  de la especie y su hábitat. Algunos se alimentan de materia orgánica no viva que se acumula en el fondo de lagos, estanques y ciertos hábitats marinos, como el mújel (Mugil cephalus), mientras que otros son planctívoros y se alimentan succionando agua y cribando las partículas alimentarias a través de rastrillos branquiales presentes en las branquias

Alimentación*:

Se  alimenta a través de la fotosíntesis, el dióxido de carbono y el agua para producir glucosa, que es su fuente de energía, y oxígeno como subproducto.

Se basa en su capacidad para producir sus propios alimentos utilizando dióxido de carbono y agua. Esta es una característica común de muchos autótrofos y proporciona una gran ventaja en entornos donde los recursos alimentarios pueden ser escasos.

Tipo de

reproducción:

Asexual

Tienen

una reproducción

sexual. Esto quiere

decir que se reproducen

mediante cópula y

Los tipos de reproducción asexual, comunes en muchos organismos, son los organismos unicelulares, y la reproducción asexual es una opción lógica porque no requiere la complejidad del sistema reproductivo que se encuentra en los organismos multicelulares.

Hábitat o

ambiente en donde

vive:

ambiente acuático

En primer lugar, los cuerpos de agua como lagos y estanques suelen recibir abundante luz solar, que es esencial para la fotosíntesis. En segundo lugar, el agua es uno de los componentes necesarios de la fotosíntesis.

Características

específicas (tener en

cuenta aspectos

evolutivos que

pueden presentar a

futuro)

Los animales acuáticos más complejos o más activos suelen necesitar una o varias branquias para respirar adecuadamente. Las branquias son órganos externos, a diferencia de los pulmones o tráqueas de los animales de vida subaérea, porque los órganos en forma de cavidad compleja no son apropiados para el movimiento intensivo de un líquido como el agua, de densidad mucho mayor que la del aire, y por el rozamiento implicado. Las branquias de diversos tipos y diseños, simples o más elaborados, han evolucionado de forma

  • Las branquias pueden alcanzar tasas de extracción de oxígeno del 80%, tres veces por encima de la que tiene lugar en los pulmones humanos a partir del aire. Las branquias varían mucho en forma, tamaño, localización y origen, resultando adaptaciones específicas en cada especie.

posibles adaptaciones evolutivas futuras

  • Las aves acuáticas han desarrollado una variedad de adaptaciones y estrategias de alimentación para vivir en ambientes acuáticos, como patas palmeadas, plumas impermeables y picos especializados para pescar.
  • Las aves migratorias tienen adaptaciones para hacer frente a niveles bajos de oxígeno en altitudes elevadas, como una alta concentración de glóbulos rojos para mejorar el transporte de oxígeno

Imagen del organismo:

[pic 3]

...

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