1 00:00:00,000 --> 00:00:03,859 que estábamos dando el tema este de la célula 2 00:00:03,859 --> 00:00:06,580 y no voy a empezar a darle otra vez desde el principio 3 00:00:06,580 --> 00:00:10,339 todo esto ya lo teníamos nosotros hablado 4 00:00:10,339 --> 00:00:12,119 habíamos visto lo que era 5 00:00:12,119 --> 00:00:14,699 cómo se había ido descubriendo la célula 6 00:00:14,699 --> 00:00:16,820 los primeros microscopios 7 00:00:16,820 --> 00:00:18,320 la teoría celular 8 00:00:18,320 --> 00:00:22,620 Ramón y Cajal que hizo la teoría celular universal 9 00:00:22,620 --> 00:00:25,160 y luego también habíamos visto 10 00:00:25,160 --> 00:00:27,379 célula eucariota y procariota 11 00:00:27,379 --> 00:00:36,200 Todo el interior de la célula prokaryota, tipos de las bacterias, arqueobacterias y eubacterias. 12 00:00:37,259 --> 00:00:44,119 Y habíamos empezado ya también con la célula eukaryota y con su interior, es decir, ¿qué tiene en el interior? 13 00:00:44,600 --> 00:00:55,100 Habíamos visto la membrana plasmática, que estaba formada por la bicapa, por dos capas de lípidos, y también contenía proteínas. 14 00:00:55,100 --> 00:00:59,600 vimos el citoplasma, solución acuosa 15 00:00:59,600 --> 00:01:03,579 donde se realizaban la mayor parte de las reacciones químicas 16 00:01:03,579 --> 00:01:08,379 y los orgánulos que eran distintas estructuras 17 00:01:08,379 --> 00:01:10,439 que estaban en el interior de la célula 18 00:01:10,439 --> 00:01:15,989 la mitocondria ya la habíamos dado también 19 00:01:15,989 --> 00:01:20,349 que es un orgánulo que tiene doble membrana 20 00:01:20,349 --> 00:01:24,810 y que se caracterizaba por cosas curiosas 21 00:01:24,810 --> 00:01:27,189 como que presentaba ribosomas 22 00:01:27,189 --> 00:01:34,689 y ADN como la célula prokaryota. En la mitocondria es donde se realiza la respiración celular para 23 00:01:34,689 --> 00:01:43,349 que la célula obtenga energía. Vimos también los ribosomas que eran unos orgánulos sin membrana, 24 00:01:44,030 --> 00:01:52,730 de los pocos que no tienen membrana, y era donde se realizaba la síntesis de proteínas. El retículo 25 00:01:52,730 --> 00:01:59,670 hondo plasmático que podía ser rugoso con ribosomas o liso sin ribosomas. En el rugoso 26 00:01:59,670 --> 00:02:07,150 con ribosomas se lleva a cabo síntesis de proteínas mientras que en el liso se da síntesis 27 00:02:07,150 --> 00:02:16,650 y almacenamiento de lípidos. El aparato de Golgi que se encarga de almacenar las sustancias 28 00:02:16,650 --> 00:02:18,810 que le vienen del retículo ondoplasmático 29 00:02:18,810 --> 00:02:23,590 y secretarlas al exterior mediante vesículas. 30 00:02:25,090 --> 00:02:30,150 Bacuolas, que son pequeñas vesículas esféricas 31 00:02:30,150 --> 00:02:32,110 que sirven de almacenamiento. 32 00:02:34,650 --> 00:02:35,490 ¿Dime? 33 00:02:36,789 --> 00:02:38,069 No te oigo. 34 00:02:42,069 --> 00:02:45,830 A ver, ¿qué me dices? 35 00:02:48,479 --> 00:02:52,719 ¿Me decíais algo? ¿O tenéis el micrófono abierto? 36 00:02:53,620 --> 00:02:54,500 Bueno, pues sigo. 37 00:02:57,500 --> 00:02:59,939 Glisosomas, que eran también vesículas. 38 00:02:59,939 --> 00:03:02,199 Voy rápido porque esto ya lo hemos dado. 39 00:03:04,039 --> 00:03:07,180 Vesículas en las que hay enzimas que digieren sustancias. 40 00:03:08,939 --> 00:03:14,800 Y finalmente tenemos otro orgánulo que era también sin membrana, que son los centrosomas. 41 00:03:14,800 --> 00:03:25,039 Y los centrosomas van a ser importantes en las células animales porque participan en la mitosis, en la división celular. 42 00:03:27,069 --> 00:03:29,270 También forman los cilios y los flagelos. 43 00:03:31,800 --> 00:03:38,060 Y el citoesqueleto, finalmente, que son una serie de proteínas, todas ellas filamentosas, 44 00:03:38,340 --> 00:03:46,060 veis así, que lo que hacen es que forman una estructura, una especie de andamio que sujeta todo el interior de la célula. 45 00:03:46,060 --> 00:03:58,840 Está sujetando los orgánulos y es la que más o menos controla la disposición de los, o sea, está en carga de controlar la disposición de orgánulos e incluso el movimiento de estos orgánulos. 46 00:04:01,729 --> 00:04:11,289 Diferencias entre una célula, entre distintas células prokaryotas, perdón, diferencias entre distintas células eucariotas. 47 00:04:11,289 --> 00:04:24,149 Pues tenemos la célula eucariota animal, esta es una un poco rara aquí con flagelo, pero es una eucariota animal y una célula eucariota vegetal. 48 00:04:24,889 --> 00:04:34,470 Como son eucariotas tienen su núcleo, es decir, aquí tenemos el ADN metido en el interior del núcleo y tienen distintos orgánulos. 49 00:04:35,269 --> 00:04:38,189 Diferencia entre animal y vegetal. 50 00:04:38,970 --> 00:04:42,230 Pues que el animal, aunque aquí no se apaga, mira, sí, aquí están. 51 00:04:43,250 --> 00:04:47,829 El animal tiene los centriolos y la vegetal no los va a tener. 52 00:04:48,930 --> 00:04:50,990 El animal era heterótrofa. 53 00:04:52,209 --> 00:04:53,410 La célula vegetal. 54 00:04:53,410 --> 00:04:59,410 Pues la célula vegetal tiene pared celular, aquí la vemos, una pared de celulosa. 55 00:04:59,410 --> 00:05:07,709 celulosa tiene los cloroplastos que realizan la fotosíntesis y esto hace que la célula vegetal 56 00:05:07,709 --> 00:05:15,589 sea una célula autótrofa. La vacuola tiene una única vacuola en su interior que es enorme mientras 57 00:05:15,589 --> 00:05:21,949 que la célula animal tiene varias vacuolas pequeñas. La vegetal sólo tiene una pero es enorme y le sirve 58 00:05:21,949 --> 00:05:30,970 para acumular agua. Y no presenta centrosoma. Estas son entonces las principales diferencias 59 00:05:30,970 --> 00:05:39,250 entre la célula animal y la célula vegetal. Y ahora, que es lo que tenemos o lo que vamos 60 00:05:39,250 --> 00:05:48,750 a empezar ya a dar en la clase de hoy, es el núcleo celular. ¿Cuáles son los componentes 61 00:05:48,750 --> 00:05:58,970 de este núcleo. Primero, núcleo en interfase. ¿Qué es núcleo en interfase? Pues cómo está el núcleo de la célula eucariota 62 00:05:58,970 --> 00:06:08,790 cuando no se está dividiendo, cuando está en reposo, y eso se llama interfase. Bueno, pues en este estado de interfase 63 00:06:08,790 --> 00:06:16,970 el núcleo va a tener estas cuatro partes. Una envoltura celular, no, sería envoltura 64 00:06:16,970 --> 00:06:30,290 nuclear. Un nucleoplasma, cromatina y nucleolo. Envoltura nuclear. La envoltura nuclear no 65 00:06:30,290 --> 00:06:37,509 se llama membrana nuclear porque está formada por dos membranas. Son dos membranas, dos 66 00:06:37,509 --> 00:06:46,889 bicapas lipídicas, una más externa y otra más interna. Esta envoltura nuclear tiene poros para 67 00:06:46,889 --> 00:06:57,029 que se pueda comunicar el interior del núcleo con el citoplasma. Después tenemos el nucleoplasma que 68 00:06:57,029 --> 00:07:04,889 tiene una composición similar al citoplasma, varía la cantidad y el tipo de proteínas y de 69 00:07:04,889 --> 00:07:15,279 sustancias que hay disueltas en él, pero es también una solución acuosa. Cromatina. La cromatina que 70 00:07:15,279 --> 00:07:26,879 está en el interior del núcleo es el ADN unido a proteínas. Y finalmente tenemos esto redondito 71 00:07:26,879 --> 00:07:39,120 que es el nucleolo. El nucleolo es ARN y proteínas y su función va a ser fabricar los ribosomas. 72 00:07:44,720 --> 00:07:52,920 La forma del núcleo, núcleo en interfase, núcleo cuando no hay división. En los animales 73 00:07:52,920 --> 00:08:02,860 el núcleo suele ser esférico, suele ser, vemos aquí núcleo redondeado, esférico 74 00:08:02,860 --> 00:08:06,540 y está en el centro de la célula. 75 00:08:08,240 --> 00:08:09,860 También puede ser ovalado. 76 00:08:12,589 --> 00:08:17,970 En la célula vegetal, sin embargo, no va a estar en el centro, 77 00:08:18,170 --> 00:08:20,290 sino que va a estar hacia un lateral, aquí lo vemos. 78 00:08:21,110 --> 00:08:26,129 Y hacia ese lateral se encuentra porque la vacuola lo desplaza. 79 00:08:26,850 --> 00:08:30,449 Entonces lo aplasta o lo comprime contra la pared celular. 80 00:08:30,449 --> 00:08:36,610 Por eso es aplanado y está en posición lateral. 81 00:08:37,429 --> 00:08:40,690 También tenemos otros tipos de núcleos. 82 00:08:41,129 --> 00:08:56,490 Por ejemplo, aquí estos son distintos glóbulos blancos, los polimorfos nucleares que tienen núcleos polilobulados o ramificados y también núcleos en herradura, los macrófagos. 83 00:08:56,490 --> 00:09:14,070 ¿La envoltura nuclear que hemos visto antes? Pues en la envoltura nuclear va a ser todo esto que vemos aquí. Ahí dentro estaría el núcleo y aquí fuera estaría el citoplasma. 84 00:09:14,750 --> 00:09:25,990 La envoltura nuclear se ve una capa, la vemos aquí, que es una de las membranas, y aquí vemos la otra membrana, la doble membrana celular que forma la envoltura. 85 00:09:26,909 --> 00:09:36,029 Y en determinados puntos hay un poro. Se corta esta doble membrana nuclear y aparece un poro. 86 00:09:36,610 --> 00:09:42,070 Este poro es el que permite el intercambio entre el núcleo y el citoplasma. 87 00:09:42,070 --> 00:10:03,480 De la doble membrana, pues tenemos esta membrana externa, tenemos la membrana interna y entre membrana externa y membrana interna aparece el espacio intermembranoso. 88 00:10:06,009 --> 00:10:17,509 Entonces, la membrana nuclear, la doble membrana, formado por una membrana externa, una interna, que vemos aquí, y entre una y otra el espacio intermembranoso. 89 00:10:17,509 --> 00:10:26,039 El interior del núcleo ocupado por la cromatina. 90 00:10:26,840 --> 00:10:36,120 La cromatina hemos dicho que es ADN, las fibras de ADN, que sería el hilito, y esto redondo que hay aquí son proteínas. 91 00:10:36,120 --> 00:10:54,860 Las proteínas, estas en concreto, se llaman histonas. El ADN da dos vueltas alrededor de cada una de estas histonas. Va dando dos vueltas y va dando dos vueltas. 92 00:10:54,860 --> 00:11:02,019 y forma lo que se llama el cordón de perlas o collar de perlas. 93 00:11:04,559 --> 00:11:14,159 Entonces, esto es como se encuentra el ADN cuando el núcleo, cuando la célula está en interfase, 94 00:11:14,159 --> 00:11:15,620 cuando no se está dividiendo. 95 00:11:16,740 --> 00:11:26,100 Cuando la célula va a empezar a dividirse, esta cromatina se enrolla más sobre sí misma 96 00:11:26,100 --> 00:11:45,559 Y van a aparecer los cromosomas. Vemos aquí que esta cadena o este collar de perlas o cadena de perlas se empieza a enrollar sobre sí mismo y se compacta mucho originando los cromosomas, que estos sí que os sonarán. 97 00:11:45,559 --> 00:12:07,659 Entonces, el ADN se encuentra en este estado de cromatina en el núcleo sin dividirse, cuando no se está dividiendo, y se encuentra mucho más compacto en forma de cromosomas cuando el núcleo va a dividirse. 98 00:12:07,659 --> 00:12:25,169 Vamos a ver entonces el núcleo en división. Cuando el núcleo, cuando la célula va a entrar en división, la cromatina se condensa y forma cromosomas. 99 00:12:25,769 --> 00:12:32,590 ¿Por qué hace esto? Pues porque así el ADN está mucho más empaquetado. 100 00:12:33,490 --> 00:12:42,909 Hay que dar a cada una de las células hijas, hay que darle exactamente el mismo ADN, lo mismo a una que a otra. 101 00:12:43,610 --> 00:12:51,250 Entonces, eso es muy fácil si el ADN está como cromosoma, porque a cada célula hija se le va a dar una mitad. 102 00:12:52,210 --> 00:13:01,750 Se parte el cromosoma por la mitad y esta mitad va para una célula hija y esta otra mitad para otra célula hija. 103 00:13:01,750 --> 00:13:11,950 Como una mitad y la otra del cromosoma son idénticas, pues a cada célula se le da exactamente el mismo ADN. 104 00:13:12,389 --> 00:13:20,009 Si este ADN no estuviera condensado y estuviera suelto como cromatina por el nucleoplasma, 105 00:13:20,009 --> 00:13:28,490 sería imposible dividirlo justo que fuera lo mismo para una célula hija que para la otra célula hija. 106 00:13:28,629 --> 00:13:31,629 Entonces, este es el motivo de que se formen los cromosomas. 107 00:13:32,730 --> 00:13:35,009 Vamos a ver qué partes hay en los cromosomas. 108 00:13:35,929 --> 00:13:42,950 Bueno, hemos dicho ya que hay dos partes, que van a ir una para una célula hija y otra para la otra célula hija. 109 00:13:42,950 --> 00:13:52,409 Cada una de estas dos partes se llaman cromátidas y son exactamente iguales entre sí. Se llaman cromátidas hermanas. 110 00:13:53,250 --> 00:14:06,389 Son exactamente iguales entre sí porque durante la interfase, durante el periodo de reposo o de descanso de la célula, 111 00:14:06,389 --> 00:14:11,210 una de ellas se copia y da lugar a la otra 112 00:14:11,210 --> 00:14:15,169 para así asegurarnos que son exactamente iguales 113 00:14:15,169 --> 00:14:20,730 Estas dos cromátidas, cromátidas hermanas, están unidas 114 00:14:20,730 --> 00:14:24,789 ¿Veis aquí? Están unidas por este punto, digamos 115 00:14:24,789 --> 00:14:26,889 y esto se llama centrómero 116 00:14:26,889 --> 00:14:32,970 La zona donde se unen las cromátidas hermanas se llama centrómero 117 00:14:32,970 --> 00:14:48,909 Y si nos fijamos del centrómero, van a salir brazos. Cada dos brazos es una cromátida, pero normalmente este brazo y este no tienen la misma longitud. 118 00:14:49,889 --> 00:14:56,190 Y suele haber uno que es más corto, que se llama brazo corto, y otro más largo, que es el brazo largo. 119 00:14:56,190 --> 00:15:06,730 Entonces, partes de un cromosoma, las dos cromátidas, cromátidas hermanas, unidas por el centrómero 120 00:15:06,730 --> 00:15:13,350 Y estas cromátidas están formadas por un brazo corto y otro brazo largo 121 00:15:13,350 --> 00:15:19,850 Aunque en ocasiones, vamos a ver ahora los tipos de cromosomas, estos brazos pueden ser de la misma longitud 122 00:15:19,850 --> 00:15:24,110 O a veces solo hay dos brazos en un cromosoma 123 00:15:31,570 --> 00:15:35,509 Voy a dar para atrás porque yo creí que venían ahora los cromosomas. 124 00:15:35,509 --> 00:15:42,649 Bueno, el número de cromosomas es muy importante también porque es característico de cada especie. 125 00:15:43,330 --> 00:15:47,110 Cada especie tiene un número de cromosomas determinado. 126 00:15:47,929 --> 00:15:52,970 Nosotros, la especie humana, en nuestras células tenemos 46 cromosomas. 127 00:15:52,970 --> 00:16:01,870 Según el número de cromosomas que se tenga, una especie puede ser haploide o diploide 128 00:16:01,870 --> 00:16:07,529 Una especie haploide solo tiene un juego de cromosomas 129 00:16:07,529 --> 00:16:12,710 Por ejemplo, tiene el cromosoma 1, cromosoma 2, cromosoma 3 130 00:16:12,710 --> 00:16:18,309 Y esto se indicaría con la letra N 131 00:16:18,309 --> 00:16:20,830 El número de cromosomas diferente 132 00:16:20,830 --> 00:16:25,789 Esta célula que acabamos de decir, N, sería igual a 3. 133 00:16:27,269 --> 00:16:28,789 Organismo haploide. 134 00:16:29,750 --> 00:16:41,190 También existen los organismos diploides, que son aquellas células que no tienen un único juego de cromosomas, sino que tienen dos juegos. 135 00:16:41,789 --> 00:16:49,789 Es decir, una célula que tuviera dos cromosomas 1, dos cromosomas 2 y dos cromosomas 3. 136 00:16:49,789 --> 00:16:54,370 en esta célula que estamos contando 137 00:16:54,370 --> 00:16:57,149 2N sería igual a 6 138 00:16:57,149 --> 00:16:59,190 tiene 6 cromosomas 139 00:16:59,190 --> 00:17:04,130 pero de esos 6 cromosomas son igual de forma 2 a 2 140 00:17:04,130 --> 00:17:07,789 y esos dos cromosomas que forman pareja 141 00:17:07,789 --> 00:17:10,630 serían cromosomas homólogos 142 00:17:10,630 --> 00:17:14,029 los dos cromosomas 1 serían homólogos 143 00:17:14,029 --> 00:17:17,529 y quiere decir que son exactamente iguales 144 00:17:17,529 --> 00:17:19,829 pues de forma sí van a ser iguales 145 00:17:19,829 --> 00:17:35,849 Y llevan información para las mismas cosas. Si en el cromosoma 1 hay información para el color de los ojos, en el otro cromosoma 1 también hay información para el color de los ojos, pero no tiene por qué ser exactamente igual. 146 00:17:35,849 --> 00:17:46,950 En uno, que es el cromosoma que viene de la madre, puede haber información para color de ojos azules 147 00:17:46,950 --> 00:17:56,369 y en el otro, cromosoma 1, que viene del padre, también habrá información para el color de los ojos 148 00:17:56,369 --> 00:18:03,630 pero no tiene por qué ser azul, puede ser marrón, da lugar a ojos marrones 149 00:18:03,630 --> 00:18:19,549 Aquí tenemos entonces el mismo ejemplo que os he puesto antes. Un organismo haploide tiene tres cromosomas, cromosoma 1, cromosoma 2 y cromosoma 3. 150 00:18:19,549 --> 00:18:22,210 ya está, no tiene más 151 00:18:22,210 --> 00:18:24,089 organismo diploide 152 00:18:24,089 --> 00:18:25,150 tiene 153 00:18:25,150 --> 00:18:27,630 2 N cromosomas 154 00:18:27,630 --> 00:18:29,549 este eran N cromosomas 155 00:18:29,549 --> 00:18:32,289 2 N cromosomas igual a 6 156 00:18:32,289 --> 00:18:34,769 pero no son 6 cromosomas 157 00:18:34,769 --> 00:18:36,130 diferentes 158 00:18:36,130 --> 00:18:37,190 sino que serían 159 00:18:37,190 --> 00:18:38,829 2 cromosomas 1 160 00:18:38,829 --> 00:18:40,910 2 cromosomas 2 161 00:18:40,910 --> 00:18:42,849 y 2 cromosomas 3 162 00:18:42,849 --> 00:18:44,690 y dentro de cada pareja 163 00:18:44,690 --> 00:18:47,150 uno viene de la madre 164 00:18:47,150 --> 00:18:48,569 y otro viene del padre 165 00:18:49,390 --> 00:18:57,609 Nosotros somos diploides y nuestro 2N o el 2N de nuestras células es 46. 166 00:19:00,400 --> 00:19:03,640 Aquí vienen los tipos de cromosomas que creí que venían antes. 167 00:19:05,079 --> 00:19:09,359 Según el tipo, bueno, hay distintos tipos de cromosoma. 168 00:19:09,359 --> 00:19:14,980 Nosotros incluso nuestros 46 cromosomas tenemos de diferentes tipos. 169 00:19:15,640 --> 00:19:16,940 ¿Cómo pueden ser? 170 00:19:16,940 --> 00:19:37,700 Bueno, pues se llaman cromosomas metacéntricos, este de aquí, en los que el centrómero está más o menos a la mitad del cromosoma y los brazos son igual de largos, más o menos igual de largos unos que otros. 171 00:19:37,700 --> 00:19:39,900 Este es el cromosoma metacéntrico. 172 00:19:41,220 --> 00:19:43,640 Cromosoma submetacéntrico. 173 00:19:44,059 --> 00:19:49,500 El centrómero está desplazado un poquito hacia un lado. 174 00:19:50,779 --> 00:19:58,480 Y se originan brazos, unos que se ven, unos brazos cortos y otros brazos largos. 175 00:19:58,779 --> 00:20:01,839 Pero tampoco es mucho o exagerada la diferencia. 176 00:20:02,660 --> 00:20:05,059 Un brazo corto y un brazo largo que sí que se ven, 177 00:20:05,059 --> 00:20:10,339 pero no exageradamente como ocurre luego en el acrocéntrico 178 00:20:10,339 --> 00:20:15,519 en el acrocéntrico sí que vamos a tener el centrómero muy desplazado hacia un lado 179 00:20:15,519 --> 00:20:21,819 y hay brazos que son largos, muy largos y otros que son muy cortos 180 00:20:21,819 --> 00:20:27,339 y el último tipo de cromosoma es el telocéntrico 181 00:20:27,960 --> 00:20:35,019 Tiene el centrómero en un extremo, de modo que sólo va a tener dos brazos. 182 00:20:41,349 --> 00:20:47,710 Vamos a pasar ahora a otro concepto, a hablar de otra palabra, que es el cariótipo. 183 00:20:49,029 --> 00:20:54,410 El cariótipo es el conjunto de cromosomas que tiene una especie. 184 00:20:55,569 --> 00:20:59,750 Nuestro cariótipo, el cariótipo humano, sería de 46 cromosomas. 185 00:21:02,279 --> 00:21:07,519 Todas las células de nuestro cuerpo van a tener ese número de cromosomas. 186 00:21:08,640 --> 00:21:18,500 Y solamente las células sexuales, es decir, los gametos, tienen otro número diferente de cromosomas. 187 00:21:18,779 --> 00:21:22,759 Pero no un número al azar, sino que tienen la mitad de cromosomas. 188 00:21:24,680 --> 00:21:29,519 Entonces, todas nuestras células que no son, que no participan en la reproducción, 189 00:21:29,519 --> 00:21:40,019 reproducción tienen 46 cromosomas y los gametos tienen 23. Luego explicaremos por qué esto tiene 190 00:21:40,019 --> 00:21:49,019 un fundamento, esto tiene un por qué, que veremos después. Además dentro de los cromosomas vamos a 191 00:21:49,019 --> 00:21:58,839 tener cromosomas somáticos que son los autosomas y vamos a tener cromosomas sexuales. La mayor 192 00:21:58,839 --> 00:22:06,019 parte de nuestros cromosomas son autosomas o somáticos, es decir, cromosomas que no van a 193 00:22:06,019 --> 00:22:14,980 determinar para nada el sexo de un individuo, mientras que otros cromosomas son los sexuales 194 00:22:14,980 --> 00:22:25,309 que son los que van a determinar el sexo. En la especie humana los cromosomas sexuales son X e Y 195 00:22:25,309 --> 00:22:35,309 Y son sólo un par de los 23 pares de cromosomas que tenemos. Tenemos 22 pares de autosomas y tenemos un par de cromosomas sexuales. 196 00:22:36,650 --> 00:22:52,269 Y esto último, de que no guarda relación con el nivel evolutivo de una especie, se refiere a que el número de cromosomas tiene que ver a mayor número de cromosomas, 197 00:22:52,269 --> 00:22:57,569 no quiere decir que esa especie esté más evolucionada, no tiene absolutamente nada que ver. 198 00:22:57,730 --> 00:23:03,970 Hay especies con muchos menos, bueno, nosotros somos la especie más evolucionada 199 00:23:03,970 --> 00:23:09,329 y hay otras especies que tienen muchísimos más cromosomas que nosotros 200 00:23:09,329 --> 00:23:12,430 y otras que tienen muchísimos menos cromosomas. 201 00:23:13,529 --> 00:23:20,529 Eso sí, cuanto más emparentadas estén dos especies entre sí, pues su número de cromosomas es más similar. 202 00:23:20,529 --> 00:23:46,039 Este es nuestro cariotipo, el cariotipo humano. Aquí tenemos nuestros cromosomas. Vemos aquí el par 1, todos los pares situados, y vemos hasta el par 22, que son los autosomas. 203 00:23:46,940 --> 00:23:55,299 Este es femenino, tenemos en una mujer hay dos cromosomas X, aquí los vemos. 204 00:23:56,200 --> 00:23:58,380 Se llaman X porque tienen forma de X. 205 00:23:59,420 --> 00:24:09,500 En el cariotipo humano masculino vemos igualmente los 22 pares de autosomas y el par de cromosomas sexuales, 206 00:24:09,500 --> 00:24:15,759 que en el caso del hombre es un X y un Y, forma de X y forma de Y. 207 00:24:16,039 --> 00:24:22,579 Esta representación del cariótipo tiene un nombre, que es el ideograma. 208 00:24:23,240 --> 00:24:30,019 En el ideograma los cromosomas se representan ordenados, 209 00:24:30,220 --> 00:24:36,400 ordenados según su número, situados por pares de homólogos 210 00:24:36,400 --> 00:24:44,180 y se estudian cada uno según su forma y según su tamaño. 211 00:24:44,180 --> 00:24:55,900 Bueno, tenemos entonces los tres primeros pares que son metacéntricos, son los más grandes, es decir, el par 1 se pone como el par más grande de todos. 212 00:24:57,000 --> 00:25:02,980 Fijaros la diferencia con los pares 21 y 22, que son muy pequeños. 213 00:25:03,759 --> 00:25:09,160 En el ideograma entonces se van a ordenar por tamaño, desde mayor a menor. 214 00:25:09,160 --> 00:25:20,680 Curiosamente los tres cromosomas o pares de cromosomas más grandes del ser humano son metacéntricos 215 00:25:20,680 --> 00:25:24,220 Después vienen dos pares submetacéntricos 216 00:25:24,220 --> 00:25:32,069 Bueno, estos casi que yo los pondría en acrocéntricos, no en submetacéntricos 217 00:25:32,069 --> 00:25:35,269 Porque el centrómero está muy desplazado hacia un extremo 218 00:25:35,269 --> 00:25:39,650 A estos ya sí los llama submetacéntricos, desde el 6 al 12 219 00:25:39,650 --> 00:25:50,170 disminución de tamaño. 13, 14 y 15 son macrocéntricos. Otros tres pares más pequeños y 220 00:25:50,170 --> 00:26:00,089 submetacéntricos. 19 y 20 también submetacéntricos y finalmente 21 y 22 que son macrocéntricos. 221 00:26:00,089 --> 00:26:10,309 Y aquí tenemos el par de cromosomas sexuales. El X que es submetacéntrico pero un 222 00:26:10,309 --> 00:26:19,190 submetacéntrico, que da una forma de X muy clara al cromosoma, y el Y, que es acrocéntrico. 223 00:26:22,170 --> 00:26:30,769 Entonces, cariotipo, el número de cromosomas de una especie, y diograma, la representación 224 00:26:30,769 --> 00:26:38,230 de ese cariotipo con los cromosomas ordenados, de más grande a más pequeño, y según también 225 00:26:38,230 --> 00:26:51,460 por pares de homólogos. Y ahora vamos a empezar a dar el ciclo celular. Hemos dicho que la célula 226 00:26:51,460 --> 00:27:02,160 va a pasar por un periodo desde aquí hasta aquí que se llama interfase y durante este periodo de 227 00:27:02,160 --> 00:27:15,700 la célula no se está dividiendo. Después pasa por un periodo de mitosis o de división en el que la 228 00:27:15,700 --> 00:27:25,240 célula se divide. Entonces ciclo celular es toda esta secuencia de cambios que sufre la célula 229 00:27:25,240 --> 00:27:36,200 desde que se origina a partir de su célula madre hasta que ella misma se divide dando lugar a dos células hijas. 230 00:27:37,660 --> 00:27:44,019 La fase, la interfase, va a tener tres divisiones. 231 00:27:44,700 --> 00:27:52,119 Una primera división que es la fase G1, una fase S de síntesis y una fase G2. 232 00:27:52,119 --> 00:28:03,400 Cada una de estas fases se realizan unas actuaciones o la célula está realizando unos procesos concretos. 233 00:28:06,519 --> 00:28:15,059 Chicos, ¿me estáis oyendo o no? ¿Me contesta alguien? ¿O no me oís? 234 00:28:15,059 --> 00:28:40,490 Bueno, voy a seguir. El ciclo celular, hemos dicho entonces que consta de la división, fase M y de la interfase, que es todo esto. 235 00:28:41,589 --> 00:28:52,190 La interfase tiene tres subfases o tres procesos, fase G1, fase S y fase G2. 236 00:28:52,769 --> 00:29:04,450 Durante la fase G1 vemos que la célula acaba de salir de la división y se han formado dos células hijas. 237 00:29:04,450 --> 00:29:13,789 Cada una de estas células hijas va a empezar ahora la fase G1, que ahora veremos en qué consiste. 238 00:29:14,490 --> 00:29:21,710 Pero si una de estas células hijas decide abandonar el ciclo y quedarse como en estado de hibernación, 239 00:29:21,710 --> 00:29:26,369 lo que va a hacer es pasar a fase G0. 240 00:29:27,049 --> 00:29:31,890 En esta fase puede permanecer mucho tiempo sin sufrir ningún cambio. 241 00:29:34,240 --> 00:29:39,859 Si la célula hija no pasa a G0, sino que continúa en el ciclo, 242 00:29:40,460 --> 00:29:44,059 lo que va a hacer es realizar la fase G1. 243 00:29:44,920 --> 00:29:50,839 Para esta fase G1 hay que tener en cuenta que esta célula hija que acaba de formarse 244 00:29:50,839 --> 00:29:56,599 tiene la mitad de tamaño que la célula madre de la que procede. 245 00:29:56,599 --> 00:30:00,680 ¿Por qué? Porque esa célula madre justamente se ha dividido a la mitad, 246 00:30:01,380 --> 00:30:07,559 ha dividido a la mitad sus cromosomas y su citoplasma. 247 00:30:07,680 --> 00:30:11,579 Todo el citoplasma, todos sus orgánulos, los ha dividido a la mitad 248 00:30:11,579 --> 00:30:19,400 y por tanto esta célula hija que se ha formado es la mitad que una célula madre. 249 00:30:20,380 --> 00:30:28,680 Pues en la fase G1 justamente lo que hace esta célula es que va a duplicar su tamaño. 250 00:30:28,680 --> 00:30:40,559 Va a empezar a crecer, va a empezar a fabricar orgánulos y de modo que alcance el tamaño que tenía su célula madre. 251 00:30:41,480 --> 00:30:48,519 Pero seguimos teniendo que esta célula va a tener la mitad de cromosomas. 252 00:30:49,400 --> 00:31:01,640 Va a tener la mitad de cromosomas, es decir, va a tener, eso está mal dicho, no tiene la mitad de cromosomas, tiene cromosomas que están formados por una sola cromátida. 253 00:31:02,740 --> 00:31:18,640 Esto es muy importante. La célula hija va a tener los mismos cromosomas que la célula madre, pero la célula madre estaban formados por dos cromátidas cada cromosoma y ahora en la célula hija cada cromosoma tiene una sola cromátida. 254 00:31:19,400 --> 00:31:34,420 Bueno, pues entrará ahora con el tamaño ya de la célula madre, pero con cromosomas formados por una sola cromátida, la célula hija va a entrar en la fase S. 255 00:31:35,339 --> 00:31:43,200 En esta fase S lo que sucede es que justamente la célula duplica su ADN. 256 00:31:43,200 --> 00:32:07,019 Y al duplicar su ADN, cada una de las cromátidas da lugar a su cromátida hermana. Forma una cromátida exactamente igual que ella y de este modo ya la célula pasa a tener cromosomas que tienen dos cromátidas, cromátidas hermanas, idénticas entre ellas. 257 00:32:07,019 --> 00:32:26,019 Bueno, pues para que se dé esta duplicación del ADN, lo que ha tenido que pasar es que las cromátidas han debido de desespiralizarse, 258 00:32:26,019 --> 00:32:37,019 es decir, dejar de estar condensada formando cromosomas y se ha tenido que, como vemos aquí, formar o descondensar en cromatina. 259 00:32:38,079 --> 00:32:42,019 Eso tiene que hacerlo para que se pueda dar la duplicación. 260 00:32:44,779 --> 00:32:53,339 Entonces, al final de la fase S, lo que tenemos es una célula cuyo tamaño es igual al de la célula madre 261 00:32:53,339 --> 00:33:03,339 y con la cantidad de ADN exactamente igual que la célula madre de la que procede. 262 00:33:04,440 --> 00:33:15,220 Pero ese ADN está desespiralizado, está descondensado y está en forma de cromatina, no de cromosoma. 263 00:33:16,200 --> 00:33:18,839 Siguiente fase, fase G2. 264 00:33:18,839 --> 00:33:29,140 Ese ADN que se ha descondensado para duplicarse, ahora se vuelve a condensar y forma los cromosomas. 265 00:33:29,859 --> 00:33:43,119 Cromosomas que van a estar formados ya por dos cromátidas hermanas, lo que habíamos dicho, como consecuencia de la síntesis de ADN que tiene lugar en la fase S. 266 00:33:43,119 --> 00:33:55,009 Y ahora la célula en esas condiciones ya sí puede entrar en la fase M, en la fase de división. 267 00:33:55,730 --> 00:34:05,529 Tiene un citoplasma grande como del mismo tamaño que el que tenía su madre y tiene los cromosomas constituidos por dos cromátidas. 268 00:34:06,049 --> 00:34:23,489 Entra en la fase de mitosis. La mitosis es la división del núcleo y en ella tiene lugar la división de los cromosomas, dando de cada cromosoma una cromátida a cada una de las células hijas. 269 00:34:23,489 --> 00:34:28,550 Se les da exactamente el mismo ADN a cada una de las hijas. 270 00:34:28,769 --> 00:34:38,150 Si tiene tres cromosomas, pues a cada célula hija van a pasar una cromátida de cada uno de esos tres cromosomas. 271 00:34:39,110 --> 00:34:45,030 De modo que en la célula hija queden tres cromosomas formados por una cromátida. 272 00:34:47,170 --> 00:34:50,469 Se divide el núcleo primero y después se divide el citoplasma. 273 00:34:50,469 --> 00:34:56,929 y de este citoplasma salen dos citoplasmas. 274 00:34:57,409 --> 00:35:03,010 Divide su retículo endoplasmático en dos, la mitad para cada hija. 275 00:35:03,630 --> 00:35:09,050 Sus mitocondrias, pues si tiene ocho mitocondrias, cuatro para cada célula hija. 276 00:35:09,050 --> 00:35:13,809 El aparato de Golgi dividido también para cada célula hija 277 00:35:13,809 --> 00:35:19,829 y así tenemos una célula hija que es justo la mitad que la célula madre. 278 00:35:20,469 --> 00:35:26,530 con el mismo número de cromosomas, solo que esos cromosomas formados por una sola cromátida.