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Notas de lectura

Apuntes Biología Celular

Puntuación
-
Vendido
-
Páginas
110
Subido en
10-02-2023
Escrito en
2022/2023

Apuntes de biología celular 1º de odontología de la Universidad de Barcelona. Bloque 1 y 2 completos. Faltan algunos temas del bloque 3 y 4. Tiene imágenes y descripciones completas.












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Información del documento

Subido en
10 de febrero de 2023
Número de páginas
110
Escrito en
2022/2023
Tipo
Notas de lectura
Profesor(es)
Celia
Contiene
Todas las clases

Temas

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Biología
Celular

,Biología Celular 1º Odontología




Tema 1 La Célula: unidad funcional y estructural de
los seres vivos. Modelos y métodos

• Célula procariota: más pequeña y no tiene ni
cubierta nuclear ni orgánulos citoplasmáticos.
Tienen muchos ribosomas para crear sus
proteínas. Cromosoma circular.

• Célula eucariota: mayor tamaño, tiene
núcleo, orgánulos y varias moléculas de ADN.



- Estructuras más electrodensas oscuras (Ribosomas), más clara menos
electrodensas (ADN). Ej E. coli




MODELOS
• Escherichia coli (bacteria)
• Saccharomyces cerevisiae (levaduras) ¿Por qué se usa E Coli? se reproduce
• Caenorhabditis elegans (gusano) más rápido, más simple y peque. Da
• Drosophila melanogaster mucha información, PERO es una
• Arabidopsis thaliana célula procariota por lo que se pasó a
• Xenopus laevis la Levadura (Eucariota).
• Zebrafish (Danio rerio)
• Ratones, Mus musculus.
• Homo sapiens sapiens

- Bacterias: Escherichia coli. Fundamental para comprender bioquímica y biología
molecular de los seres vivos.
- Levaduras: Saccharomyces cerevisiae. Modelo simple de organismo eucariota.
Permitió describir biología celular básica.
- Biología celular vegetal: tiene modelo una planta crucífera Arabidopsis thaliana.
Es fácil de cultivar en el laboratorio. Modelo más utilizado para estudiar el
desarrollo, floración, fructificación o trasferencia de genes mediante virus.




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,Biología Celular 1º Odontología



MODELOS EXPERIMENTALES existen numerosos modelos metazoos.
• C. elegans: gusano del suelo, fundamental para comprender muchos
mecanismos del desarrollo animal. Transparente, se logran ver orgánulos.
Dejaba ver mutaciones.
• Drosophila melanogaster: mosca, modelo esencial de estudios genéticos y
desarrollo. Se ven las mutaciones en poco tiempo y la reproducción es rápida.
• Ratón: mamíferos, siguen siendo fundamentales ya que tienen relevancia
biomédica.


MÉTODOS se hacen tinciones.

Microscopia: sirve para identificar los orgánulos ya que la célula está muerta.
- Óptica: tejidos células.




- Electrónica: (blanco y negro) permite ver orgánulos. Se
deben matar células, fijarlas al momento de hacer practicas
• De transmisión: permite ver orgánulos interiores.

• Escáner: fotografía 3D, permite ver el exterior, la membrana.



• De inmunodetección: se utilizan anticuerpos. Se necesita utilizar un
fluorocromo (sustancia que emite fluorescencia) para poder identificar.
También se necesita utilizar microscopio de fluorescencia.

1. Coger proteína de interés para conseguir anticuerpos contra esta.
2. Normalmente se necesita marcador, y se utiliza un segundo anticuerpo que
reconocerá al primero y se unirá a él.

• ADN
• Centrómeros
• Microtúbulos




Cultivo celular se debe colocar todo lo que se necesita en el medio. (Muy utilizada
hoy en día)
- Cultivo Primario: extraemos una muestra del tejido, y esta se coloca en la placa.
Hay inhibición por contacto. Usos: terapia personalizada del cáncer, ver como
fármaco afecta célula organismo.


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, Biología Celular 1º Odontología



Problemas: precio, medios y tiempo (1 mes). Línea celular 3 días.

- Líneas celulares: provienen de un cultivo primario. Son células inmortalizadas,
normalmente de tumores. No hay inhibición por contacto, hay crecimiento
desmesurado.

Materiales: precisan aparatos y reactivos muy especializados.
- Campana de flujo laminar, que servirá de barrera para que las células no se
contaminen.
- Incubadores: 37ºC, 5% CO2, 96% O2.
- Medios de cultivo: placas de Petri.

Proceso de cultivos primarios
1. Biopsia del tejido a estudiar.
2. Homogeneizar con tampones e inhibidores para obtener células aisladas y sin
daños en la membrana.
3. Se separan las células, se colocan en la placa de Petri con medio con
nutrientes y hay inhibición por contacto. Células crecen hasta encontrarse con
otras ya que no son células tumorales.
4. Confluencia, se dividen hasta 90% y luego se debe cambiar de placa para
continuar con el estudio. Cuando llega al límite, se usa tripsina que se encarga
de separar las células y podamos poner en otras placas el cultivo. Este proceso
se conoce como mantener una línea celular.

Cultivos primarios Líneas celulares permanentes
(inmortalizados)
Se obtienen directamente de un Contra: Genéticamente modificadas
organismo vivo. Tasa de división constante, no
Tasas de división y antigüedad envejecimiento.
reducidas.
Pros Contras
No hay limitaciones éticas Las células son diferentes de las células
Condiciones controladas de tipo salvaje.
Muestra presuntamente homogénea No hay interacción entre varios tipos de
células.
Ausencia de los mecanismos
reguladores del cuerpo.


- Para cultivo se necesita microscopio especial de contraste. Los aumentos están
abajo.



Modelo In vitro del músculo humano (Cultivo primario)
Permite estudiar el metabolismo humano cuya regulación difiera en algunos aspectos
de los roedores. Alternativa a modelos animales en el estudio de enfermedades
humanas.




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