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Vídeo resumen "El ciclo celular, Biología 2º Bachillerato - Contenido educativo
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Vídeo resumen "El ciclo celular, Biología 2º Bachillerato
Muy buenas. Hoy nos vamos a sumergir en uno de los procesos más fundamentales y, la verdad,
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más elegantes de toda la biología, el ciclo celular. A ver, no pensemos en esto como una
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simple división de células y ya está. Es mucho más. Es una coreografía increíblemente
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precisa que permite que la vida, tal y como la conocemos, exista, crezca y se repare.
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Es, literalmente, la danza de la vida. Es que la pregunta es para pararse a pensarla.
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cada ser vivo complejo nosotros incluidos empezó siendo una única célula cómo es posible que esa
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estructura diminuta se transforme en un organismo con billones de células trabajando a la vez bueno
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pues la respuesta a ese misterio es justo la protagonista de lo que vamos a ver hoy y aquí
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lo tenemos este es el mapa de ese viaje el ciclo celular es justo eso la secuencia de crecimiento
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y división que una célula vive vamos a ir desgranando lo poco a poco empezando por esa
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fase de preparación, que es, por cierto, mucho más larga y activa de lo que parece. Vamos a ello.
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Entramos en la primera gran etapa, la interfase. A veces se le llama un poco mal, la verdad,
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periodo de reposo, pero nada que ver. Esta es la fase donde la célula, bueno, vive su vida,
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hace su trabajo y, lo más importante, se prepara a conciencia para el gran momento, la división.
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La interfase tiene como tres actos. Primero está la fase G1, donde la célula crece,
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fabrica proteínas, vamos, que se pone fuerte. Luego viene la fase S, que es crucial. La S es
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de síntesis y aquí es donde duplica todo su ADN. Y para terminar, la fase G2, que es como el último
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control de calidad antes de que empiece el espectáculo de la división. Pero, ojo, que aquí
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viene lo interesante. No todas las células terminan este viaje. Hay algunas, como las neuronas o las
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células del músculo que son súper especializadas y que en un momento dado se salen del ciclo y
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entran en una fase que llamamos G0. Es como si dijeran, hasta aquí hemos llegado, yo me retiro
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de esto de dividirme y me dedico a lo mío. Volvamos un momento a la fase S, que es
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importantísima. ¿Cómo se las apaña la célula para duplicar el ADN? Pues la clave nos la dio
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el brillante experimento de Meselson y Stahl. Demostraron de una forma súper ingeniosa que
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la replicación es semiconservativa. ¿Y esto qué significa? Pues que cuando la doble hélice se
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abre, cada hebra original sirve de molde para fabricar una hebra nueva. El resultado es que
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tienes dos moléculas de ADN idénticas, pero cada una es un híbrido, una hebra vieja y una hebra
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nueva. Es como hacer una fotocopia perfecta que a la vez conserva la mitad del original. Un
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descubrimiento brutal, porque explicó el mecanismo exacto con el que la información genética pasa de
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una célula a otra con una fidelidad asombrosa. Y este gráfico lo deja clarísimo. Si nos fijamos
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en la línea, la cantidad de ADN se mantiene estable en G1, luego ¡pum!, se duplica de forma precisa en
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la fase S y se queda en ese nivel doble durante G2, ya lista para dividirse. La célula ha cumplido
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su misión. Ahora tiene dos copias exactas de todo su manual de instrucciones. Y ahora sí, pasamos al
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gran espectáculo, la mitosis. Si la interfase era como el ensayo general, la mitosis es la noche del
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estreno. Es el proceso por el que el núcleo de la célula se divide y lo hace asegurándose de que
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cada nueva célula hija reciba una copia idéntica y completa de todo el ADN. O sea que la clave de
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la mitosis es esta. Es básicamente un proceso de clonación celular. Su objetivo no es crear
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variedad para nada, sino producir réplicas exactas. Y gracias a esto podemos crecer,
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curarnos una herida o ir renovando las células de la piel. Esta danza mitótica tiene cuatro
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actos principales, una coreografía que es una pasada. Empieza con la profase, donde se prepara
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todo el escenario y sigue con la metafase, la anafase y la telofase. Vamos a ver cada paso
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porque es increíble la precisión con la que la célula organiza y reparte su tesoro genético.
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Todo arranca con la profase. El ADN, que normalmente está por ahí todo disperso,
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empieza a empaquetarse y a condensarse de una forma brutal hasta que se hace visible en forma
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de esos cromosomas que todos hemos visto dibujados. Mientras, la envoltura del núcleo empieza a
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desaparecer y se forma el uso mitótico, que es la maquinaria que va a mover a los cromosomas.
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Después, la metafase.
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Aquí los cromosomas ya están súper condensados.
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Cada uno está hecho de dos copias idénticas,
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las cromátidas hermanas, que están pegadas por el centro.
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Y entonces el uso mitótico los coge y los alinea en una fila india perfecta,
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justo en el ecuador de la célula.
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Un orden militar.
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El momento de máxima tensión llega en la anafase.
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¡Acción!
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El pegamento que unía a las cromátidas hermanas se rompe
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y al instante, cada cromátida es arrastrada hacia un polo opuesto de la célula.
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Este tirón es lo que garantiza que cada futuro núcleo reciba un juego completo y exacto de cromosomas.
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Y por fin, en la telofase, los cromosomas llegan a su destino.
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Empiezan a relajarse, a descondensarse y se vuelve a formar una membrana nuclear a su alrededor.
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El resultado final es que ahora tenemos una única célula, pero con dos núcleos genéticamente
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idénticos en su interior.
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Pero la cosa no acaba aquí.
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El último acto es la citocinesis, que no es otra cosa que la división del citoplasma.
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En las células animales, como se ve a la izquierda, es como si un cinturón invisible
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apretara la célula por la mitad hasta partirla en dos.
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En las vegetales, a la derecha, se construye una pared nueva en medio.
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Y ahora sí, misión cumplida. Donde antes había una célula, ahora hay dos clones perfectos.
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Vale, si la mitosis era la historia de la clonación perfecta, la meiosis es la historia
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de la creatividad, de la diversidad. Es otro tipo de división celular, completamente diferente,
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y con un objetivo también radicalmente distinto, la reproducción sexual.
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El objetivo de la meiosis no es hacer copias. Parte de una célula diploide, o sea, con
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el juego completo de cromosomas y después de dos divisiones seguidas produce cuatro células
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haploides, cada una con la mitad de cromosomas. Y lo más importante, ninguna es idéntica a la
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original ni tampoco entre ellas, son únicas. La verdadera magia de la meiosis ocurre justo
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aquí, en la profase 1. Los cromosomas, que vienen de cada progenitor, se juntan, se aparean y hacen
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algo alucinante que se llama entrecruzamiento. Se intercambian trozas de ADN así, tal cual,
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barajando los genes y creando combinaciones totalmente nuevas. Esta es la principal fuente
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de la variabilidad genética. Y este esquema es clave para entenderlo. A la izquierda tenemos
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la primera división, la meiosis 1. En su anafase lo que se separan son los cromosomas homólogos
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enteros, cada uno todavía con sus dos cromátidas. Esto es lo que reduce a la mitad el número de
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cromosomas. Y a la derecha, en la meiosis 2, el proceso se parece mucho a una mitosis. En su
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una fase lo que se separan son las cromátidas hermanas. Esta doble división es el truco para
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acabar con células que tienen la mitad del material genético. Venga, vamos a resumir,
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que quede claro. Mitosis, una sola división, produce dos células idénticas con todo el ADN
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y sirve para crecer y reparar. Mellosis, dos divisiones, produce cuatro células únicas con
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la mitad del ADN y su propósito es la reproducción sexual, creando variabilidad. Dos procesos,
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dos destinos completamente diferentes. Muy bien, hemos visto toda la maquinaria a nivel
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microscópico. Pero, ¿por qué es tan importante entender todo esto? Pues porque el ciclo celular
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no es un concepto abstracto de un libro de texto. Es el motor de nuestra propia existencia y cómo
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funciona nos afecta directamente a la salud y a la vida. Una de las consecuencias más serias es esta.
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Cuando los puntos de control del ciclo celular fallan, cuando los frenos se rompen y una célula
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empieza a dividirse sin control a lo loco, el resultado puede ser el desarrollo de un tumor.
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El cáncer, en el fondo, no es más que eso, una enfermedad del ciclo celular descontrolado.
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Y aún hay más. Cada vez que el ADN se copia, los extremos de los cromosomas,
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que se llaman telómeros, se van acortando un poquito. Se piensa que este acortamiento,
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división tras división, funciona como una especie de reloj biológico que contribuye
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al envejecimiento de las células y al final de todo el organismo.
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Así que como vemos, desde cómo crecemos hasta cómo nos reproducimos, pasando por
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enfermedades o el propio envejecimiento, el ciclo celular está detrás de todo.
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Es una maquinaria precisa, compleja y absolutamente fascinante que impulsa la vida.
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Y esto nos deja con una pregunta en el aire, si todo esto es lo que ya sabemos, ¿qué
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otros misterios increíbles guardará esta danza fundamental?
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- Idioma/s:
- Materias:
- Biología
- Niveles educativos:
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- Bachillerato
- Primer Curso
- Segundo Curso
- Autor/es:
- NotebookLM
- Subido por:
- Carlos B.
- Licencia:
- Dominio público
- Visualizaciones:
- 3
- Fecha:
- 7 de diciembre de 2025 - 17:16
- Visibilidad:
- Público
- Centro:
- CEPAPUB SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS
- Descripción ampliada:
- Vídeo resumen "El ciclo celular, Biología 2º Bachillerato
- Duración:
- 08′ 28″
- Relación de aspecto:
- 1.78:1
- Resolución:
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- Tamaño:
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