Otro documento que nos puede ayudar con Biologia y Bioquímica este segundo trimestre.
“Como Funciona Una Célula” de Antonio Peña

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Otro documento que nos puede ayudar con Biologia y Bioquímica este segundo trimestre.
“Como Funciona Una Célula” de Antonio Peña

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Hola,
El equipo administrador os deja el enlace directo de descarga de la celebrada animación del equipo de Biovisions de la Universidad de Harvard: Inner Life of the Cell, que nuestro profesor Sergi Viader proyectó la semana 7. Al final del post hemos incluido el video comentado punto por punto.
A no ser que tengáis instalada la última versión del Adobe Flash Player, no podréis abrir el video. Nosotros os proponemos una alternativa: : VLC media player, un programa gratuito de reproducción al que ningún video se resiste y que está distribuido desde la web del fabricante. Empezad por aquí:
Os descargáis el vídeo:
http://aimediaserver.com/studiodaily/harvard/harvard.flv-
… y lo reproducís con el VLC
Para los que prefieran ahorrarse estos pasos aquí está el vídeo de youtube (de menor calidad):
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Aquí os dejamos el vídeo comentado punto por punto:
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Primera imagen: circulación. Los glóbulos rojos y las plaquetas se mueven extraordinariamente deprisa por la corriente sanguínea mientras gran cantidad de glóbulos blancos ruedan por las paredes de un vaso sanguíneo. En el siguiente zoom se visualiza el proceso “rodante” del glóbulo blanco. Vemos que esto sucede porque las proteínas que sobresalen del gb se ciñen a las proteínas que sobresalen de la capa de las células del vaso sanguíneo (estas proteínas se llaman moléculas de adhesión celular). En esta secuencia también vemos la matriz extracelular – el revestimiento de materia fibrosa (fibras de proteína como el colágeno) – que rodea la célula y da consistencia al tejido. Si se rompe envía una señal a las células cercanas para crecer y rellenar la ruptura (en caso de un corte, por ejemplo). Seguidamente nos acercamos hasta la superficie de la célula, más allá de la matriz extracelular. Observamos un mar de lípidos (toda la materia azul y verde) que constituyen el límite exterior de la célula, y vemos una especie de balsa surcando la superficie. Esto es una “balsa de lípidos”. Una parte de este mar con más colesterol que el resto de la membrana celular. Estas balsas son lugares específicos para agregar proteínas y lípidos (por poner un ejemplo, algunas proteínas diseñadas para aceptar las señales del entorno se reunirán en éstas balsas – un ejemplo de señal son las hormonas como la insulina, que en el momento de fijarse a una proteína diseñada para recibirlas provocarán que la célula receptora cambie su metabolismo).Ahora vemos ponerse en contacto dos (la roja que cuelga hacia abajo y la morada que sobresale). Quizá la célula basal está dando instrucciones al glóbulo blanco para que invada el tejido (quizá por la presencia de un proceso inflamatorio que requiriera su ayuda).
De nuevo un zoom, en retroceso, desde una balsa lipídica en flotación.
A continuación vemos unas estructuras triangulares que bien podrían ser actina revistiendo la pared interior de la célula. La actina es una proteína citoesquelética (desempeña una función de consistencia estructural y hace de red de transporte) que cubre la cara interior de la membrana celular. Es un punto de reunión entre elementos del interior de la célula y la membrana.La retícula morada y verde podría ser actina con proteínas de conexión cruzada. Las fibras de actina (formadas por subunidades de proteína que constituyen esas fibras largas) no se acumulan aleatoriamente sino que están conectadas también las unas con las otras por proteínas y forman estructura densas como la que se ve aquí.
Después vemos la polimerización de la actina (el auto ensamblaje de fibrillas moradas), un proceso espontáneo que sucede cuando las concentraciones de actina son lo bastante grandes. La célula regula la concentración de actina para fabricar las cantidades necesarias de fibra.
Seguidamente observamos una pequeña proteína verde fijarse a la actina y rompiéndola. Nuestras células activan estas proteínas si quieren derribar con rapidez la enorme retícula de actina que veíamos anteriormente (por ejemplo cuándo la célula se está moviendo). Después observamos un tubo verde enorme – asistimos al montaje de un microtúbulo. Como ocurría con la actina, este es un proceso espontáneo dictado por la concentración. Se constituyen microtúbulos por subunidades alfa y beta de tubulina, una proteína globular, que se alternan. Después vemos el desguace del microtúbulo. Empieza a desgastarse en un extremo y acaba deshaciéndose completamente. Luego vemos uno de los momentos más interesantes de la animación, el pequeño caminante arrastrando una vesícula a lo largo del microtúbulo. Es una kinesina, una proteína que literalmente anda a lo largo de los microtúbulos para llevar cargamento por la célula. De esta manera los elementos llegan a su destino sin tener que flotar libremente hasta tener la suerte de alcanzaran el lugar correcto. Los microtúbulos están organizados de forma radial desde el centro hacia la superficie de la célula. Aquí una kinesina está tomando una dirección específica y, debido a la enorme vesícula lipídica que transporta, probablemente se dirige hacia la pared de la célula. La kinesina es una proteína fascinante – no “anda” sin aporte de energía, así que el ATP está implicado.Ahora nos alejamos para ver, al fondo, el centro organizador de microtúbulos (la esfera con dos cilindros ortogonales al frente). Los microtúbulos emanan de allí. Los COM’s son estructuras bastante interesantes porque se tienen que multiplicar y dividirse junto al resto de la célula, y no se sabe exactamente cómo funciona eso todavía.
La vista cambia, observamos una superficie redonda con pocos agujeros. Esa superficie redonda es el núcleo, donde se encuentra el ADN. Los agujeros son poros nucleares. Se transcribe ADN en ARN en el núcleo y ese ARN se transporta hacia fuera donde es traducido en proteínas por los ribosomas. En organismos de orden más alto el ARN forma un círculo. Puede verse la pequeña subunidad del ribosoma fijarse al ARN y escanearlo hasta encontrar la secuencia de principio, momento en que se fija la subunidad grande.Entonces hacemos un zoom sobre el ribosoma interpretando el ARN y “escupiendo” la proteína creciente.
Luego observamos proteínas azules y rojas flotando sobre una forma cilíndrica enorme. Puede ser una chaperona, un conjunto de proteínas presentes en todas las células cuyo papel es tomar una proteína nuevamente sintetizada y doblarla correctamente.
En la siguiente secuencia vemos nuevamente un ribosoma verde-amarillo y la cadena de ARN siendo interpretada, aunque esta vez la traducción se hace en el Retículo Endoplasmático porque la proteína que está produciendo necesita ser secretada fuera de la célula. Las proteínas destinadas a ser secretadas no se producen en el citosol (medio acuoso del citoplasma) sino que se vierten en este compartimiento especial hasta que la célula ordena su expulsión. A continuación observamos la formación vesicular, ya fuera del Retículo Endoplasmático, hacia el Aparato de Golgi, la siguiente parada en el proceso de secreción de proteínas. Volvemos a tener un primer plano de la kinesina, y la vesícula llegando al Aparato de Golgi. Las vesículas del RE llegan a un extremo y atraviesan las capas, donde son parcialmente modificadas, empaquetadas y listas para ser expulsadas.
Entonces vemos una cavidad enorme que se abre liberando proteínas que flotan fuera de la célula. Esto es lo que sucede cuándo la vesícula atraviesa la membrana celular pasa a formar parte de ella mientras vierte su contenido de manera que las proteínas que estaban en su interior son ahora parte de la membrana celular, en la que algunas quedan organizadas específicamente. De lo que se encarga la balsa de lípidos que vemos a continuación.
Finalmente nos alejamos y observamos el resultado de la señal enviada al glóbulo blanco: éste penetra a través de la pared vascular hacia el tejido vecino.
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Hola de nuevo,
Os dejamos los enlaces actualizados de dos atlas de anatomía y uno de fisiología como complemento de las materias correspondientes.
Algunos archivos están comprimidos en .rar o .zip, así que necesitaréis el programa Winrar para descomprimirlos.
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Atlas de Anatomía Sobotta (se necesitan todas las partes para descomprimir por completo el atlas. Entonces hay que abrir el primer archivo y arrastrar el contenido para descomprimirlo. El programa se encargará del resto)

http://rapidshare.com/files/39114972/AnatomiaHumana.part1.rar
http://rapidshare.com/files/39136504/AnatomiaHumana.part2.rar
http://rapidshare.com/files/39156195/AnatomiaHumana.part3.rar
http://rapidshare.com/files/39164167/AnatomiaHumana.part4.rar
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Atlas de Anatomía Netter (2ªed).

http://www.megaupload.com/es/?d=PSDQ7ZYP
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Fisiología de Guyton:

http://www.megaupload.com/es/?d=ZX0LTVGK
http://www.megaupload.com/es/?d=DGJSEBA0
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IMPORTANTE:
Si queréis aportar vuestros libros o apuntes podéis hacerlo de dos formas. Si los archivos son de gran tamaño visitad http://www.rapidshare.com/ , es una página que crea un enlace al archivo que deseáis compartir. Una vez allí seleccionad “Examinar”, escoged el archivo y pulsad sobre ”Upload”. El archivo quedará asociado a un link que podéis copiar y enviarnos. Si los archivos son pequeños podéis adjuntarlos a un mensaje de correo. En cualquier caso añadiremos enlaces ampliando este post o añadiendo uno nuevo y anunciaremos las novedades en la portada.
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Hola a tod@s,
El weblog nace con el propósito de convertirse en un punto de reunión y ayuda para estudiantes de Heilpraktiker Institute de Barcelona.
Para ello hemos abierto dos grandes categorías y en cada una de ellas hemos posteando esta presentación.
El registro del weblog se ha hecho con una dirección común. Es muy importante dejar constancia de que nuestra intención no es administrar el blog en exclusiva. No quisiéramos que se conviertiera en iniciativa de unos cuantos. Creemos que es una propuesta que puede llegar a ser de gran utilidad para todos y para que así sea debe crecer gracias a las aportaciones de cada uno.
Como complemento hemos añadido el enlace directo a un chat al que se accede desde la pestaña que aparece sobre el encabezamiento de la página. De esta forma, los usuarios conectados podremos comunicarnos en tiempo real.
Los administradores nos comprometemos a mantener activa la página y a mejorar sus contenidos según vuestras sugerencias y colaboraciones. Nuestro trabajo como tales es puramente altruista.
Esperamos vuestras visitas.
Un saludo,
Administrador@s
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