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Sumario Apuntes de segundo de bachillerato de Biología celular/Citología

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Se trata de unos apuntes muy enfocados en las orientaciones de selectividad/PAU 2025/2026. Son claros, ordenados, específicos y fáciles de entender.

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Biología celular


Citología: rama de la biología que estudia la estructura y la función de la célula.



1. Teoría Celular: teoría formulada por todos aquellos enunciados que nos aportan información de
cómo es la célula, sus características y su relación con la vida.

POSTULADOS
➔​ La célula es la unidad morfológica/anatómica. Todo ser vivo está compuesto por una o más
células.
➔​ La célula es la unidad fisiológica. Elemento más simple capaz de realizar los procesos
metabólicos para mantener las funciones vitales. La célula es la unidad más simple conocida
con capacidad de nutrirse, relacionarse y reproducirse.
➔​ La célula es la unidad reproductiva. Toda célula se origina a partir de otra célula ya existente
por división.
➔​ La célula es la unidad genética. Contiene la información hereditaria de los organismos de los
que forman parte. Esta información genética pasa de la célula madre a la célula hija.
*VIRUS: NO están formados por células, por tanto no llevan a cabo las 3 funciones vitales.

★​ Una célula está formada por: envoltura (membrana biológica), citoplasma y material
genético.


CLASIFICACIÓN

FORMA TAMAÑO LONGEVIDAD ESTRUCTURA

-Redonda -Eucariotas: 10-100 μm -Pulmones: 8 h -Eucariotas: animales, plantas, hongos y
-Poliédrica -Procariotas: 1-10 μm -Neuronas: toda la vida protoctistas.
-Estrellada -Procariotas: bacterias y arqueobacteriasa>
-Fusiforme



2. Origen evolutivo de las células
Recordemos que los organismos vivos más antiguos sobre la Tierra eran células procariotas (hace
3.800 millones de años) y mucho más tarde aparecieron las células eucariotas.
Actualmente se acepta la teoría Endosimbiótica, propuesta por la bióloga Lynn Margulis, que
considera que el alto grado de complejidad alcanzado en la organización de las células eucariota
​ s se debe a asociaciones entre células procariotas, que en principio eran independientes
entre sí. Este tipo de asociación debió consistir en la simbiosis entre dos especies diferentes de forma
que ambas obtengan beneficios.

●​ Las mitocondrias y los cloroplastos debieron ser organismos independientes, que pudieron
penetrar en el interior de otras células procariotas, llegando así a constituir una asociación
que se consolidó hasta ser permanente.
●​ De esta asociación simbiótica, las premitocondrias conseguirían la oxidación de los
alimentos, y las células hospedadoras obtendrían una ganancia en energía. A su vez, los
cloroplastos (antiguas cianobacterias) suministrarían alimentos a las células, mediante la
fotosíntesis, y obtendrían de ellas moléculas simples necesarias para realizar dicha función.
Después de millones de años de dependencia mutua con las células hospedadoras, estos
procariotas simbiontes perderían su independencia.

, ●​ Las antiguas bacterias habrían entrado en el interior de la célula hospedadora por
endocitosis, es decir, encerradas en vesículas endocitósicas. Esta circunstancia explicaría la
doble membrana que poseen tanto mitocondrias como cloroplastos.

Esta teoría es avalada por los siguientes hechos:
➔​ Tanto mitocondrias como cloroplastos contienen ADN no envuelto y circular del tipo de las
células procariotas, no asociado a histonas.
➔​ Los dos poseen ribosomas (70 S) mediante los cuales pueden sintetizar sus propias proteínas.
➔​ Ambos orgánulos proceden de otros preexistentes.
➔​ Poseen doble membrana, representando la membrana de la propia célula hospedadora, que
englobaría a estos simbiontes mediante vesículas endocitósicas.


3. Tipos de organización celular
Procariotas
➔​ Muy pequeñas 1-10 μm
➔​ Presentan formas: cocos, bacilos, espirilos y vibrios
➔​ Sin orgánulos membranosos
➔​ Membrana biológica sin colesterol
➔​ Su genoma está formado por una molécula de ADN
circular, sin intrones, pero sin núcleo definido (no tienen una membrana nuclear que lo
separe del resto del citoplasma). Pueden presentar plásmidos (fragmentos pequeños de ADN
circular accesorios con resistencia a antibióticos y pueden producir toxinas).
➔​ Ribosomas 70s
➔​ Muchas presentan flagelos y cilios (locomoción), cápsula (envoltura + externa), pili/fimbrias
(para adherirse o intercambiar ADN) o inclusiones de acumulación de sustancias
➔​ Reproducción por bipartición o fisión binaria
➔​ Catabolismo: respiración y fermentación
➔​ Pared celular: GRAM + (peptidoglicano) o GRAM - (menos peptidoglicano)
-Mantiene la forma
-Evita la lisis osmótica
-Protege contra agentes físicos,
químicos y biológicos
-Interviene en el anclaje de
estructuras como flagelos o
cápsulas
➔​ En bacterias y arqueobacterias

Eucariotas
➔​ Más evolucionadas y complejas con un tamaño de 10-100 μm.
➔​ Presentan un citoplasma compartimentalizado y presentan orgánulos de membrana
➔​ Su genoma está formado por varias moléculas de ADN lineal, con intrones, asociado a
histonas (cromatina) y con un núcleo definido (tiene una membrana nuclear que lo separa
del resto del citoplasma).
➔​ Ribosomas 80s
➔​ En las células vegetales la presencia de pared celular le da una forma estable, rígida y
constante mientras que en las animales la forma es variable dependiendo de su función
(redondeada, estrellada…)
➔​ Catabolismo: respiración (mitocondrias) y algunas fermentaciones
➔​ Reproducción asexual por mitosis o sexual por meiosis
➔​ Inclusiones de reserva: almidón (vegetales) y glucógeno (animales).
➔​ Pigmentos: clorofila, b-caroteno
➔​ Inclusiones cristalinas
➔​ Pared celular: quitina (hongos) y celulosa (vegetales)
➔​ Presentes en animales, vegetales, hongos y protoctistas.

*Se distingue entre eucariotas animales o vegetales, pero ambas tienen en común: membrana biológica,
citoesqueleto, ribosomas, mitocondrias, retículo endoplasmático liso y rugoso, aparato de Golgi, lisosomas,
peroxisomas, vacuolas y núcleo.

, Eucariotas Animales Eucariotas vegetales

Sin pared celular Con pared celular

Sin plastos Con plastos

Con centriolos Sin centriolos

Pueden tener vacuolas pero son menos comunes y de En células maduras una vacuola grande
menor tamaño

Posición del núcleo: central Posición del núcleo: polarizado por la
presencia de la vacuola de gran tamaño

Citocinesis: estrangulación Citocinesis: tabicación

Heterótrofa Autótrofa

Glucógeno Almidón




4. Microscopía
El microscopio óptico es un elemento esencial para los estudios generales de histología
puesto que es el que nos permite observar las diferentes características morfológicas de
las células y los tejidos. Se basa en el uso de lentes para aumentar los rayos de luz que
atraviesan una muestra de tejido.

Contiene normalmente dos sistemas de lentes: el objetivo y el ocular.
El objetivo recoge la luz que atraviesa la sección de tejido, mientras que el ocular es el
que proyecta la imagen sobre la retina. El aumento total que permite un microscopio
óptico se calcula multiplicando la magnificación que produce el objetivo por la que produce el ocular.

Existen dos tipos de microscopios: el óptico y el electrónico que a su vez puede ser de transmisión
(muestras muy delgadas de tejido, imágenes en blanco y negro) o de barrido (superficies tisulares,
porciones de órganos con superficies de interés, simulación en 3D).

Poder de resolución : capacidad de un sistema óptico para distinguir dos puntos muy próximos como
objetos separados. Define la nitidez y el nivel de detalle de una imagen: a mayor poder de resolución,
mayor es la claridad para ver estructuras diminutas sin que se mezclen en una sola mancha.

Document information

Study
Bachillerato
School year
2
Uploaded on
June 16, 2026
Number of pages
18
Written in
2025/2026
Type
Summary
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