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Vídeo resumen "La célula" 4º ESO, Biología - Contenido educativo
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Vídeo resumen "La célula" 4º ESO, Biología
A ver, pensemos un momento, ¿cómo empezó todo esto?
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Y no, no hablo del Big Bang, sino de algo casi más íntimo, la vida.
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Hoy vamos a hacer precisamente eso, un viaje alucinante.
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Desde esa primera chispita en una especie de caldo primordial
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hasta la increíble maquinaria que, bueno, que nos hace estar vivos, la célula.
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Vamos a ver por qué esta cosita microscópica es literalmente la base de todo.
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Vale, este va a ser nuestro plan de viaje.
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Primero, un salto al pasado para ver de dónde sale esa chispa inicial.
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Luego nos metemos de lleno en la célula, que ya veréis que es como una ciudad en miniatura.
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Analizaremos su ciclo de vida y terminaremos con sus dos, digamos, superpoderes.
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La mitosis, para clonarse y crecer, y la meiosis, para crear la diversidad que nos rodea.
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Venga, que empezamos.
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Y arrancamos. Primera parada. Nos vamos lejísimos en el tiempo.
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Miles de millones de años atrás, a una tierra que no reconoceríamos.
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Un lugar inhóspito, casi alienígena.
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Y aquí es donde nos enfrentamos a la gran pregunta.
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a una de las preguntas con mayúsculas.
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¿Cómo es posible que de algo inerte surgiera la vida?
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Es que es la pregunta del millón, ¿verdad?
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Hay que imaginárselo.
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Antes de, bueno, de todo, antes de cualquier bicho, planta o célula,
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la Tierra era básicamente un caldo químico gigante.
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Entonces, ¿cómo narices se pasa de unas moléculas sencillas, sin más,
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a algo que respira, que se mueve, que está vivo?
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Pues aquí la ciencia nos da una pista, que es fascinante.
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Lo que estamos viendo es una réplica del famosísimo experimento de Miller y Urey.
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Y lo que hicieron fue, bueno, fue una genialidad.
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Recrearon en el laboratorio las condiciones de esa tierra primitiva.
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Un poco de agua, unos gases y ¡chas! chispazos eléctricos para simular los rayos.
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¿Y el resultado? ¡Alucinante!
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De la nada empezaron a formarse moléculas orgánicas, los ladrillos con los que se construye la vida.
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Así, espontáneamente.
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Y claro, a partir de ese caldo de cultivo, ¿qué surgió? Pues las primeras formas de
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vida, las células prokaryotas. Eran lo más simple que se pueda imaginar, básicamente
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una bolsita, una membrana y dentro el material genético flotando a su aire, sin lujos, sin
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oficinas ni departamentos. Pero ojo, que no nos engañe su simplicidad. Estas pequeñas
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pioneras fueron las reinas del planeta durante miles de millones de años. Y, lo más importante,
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prepararon el terreno para todo lo demás. Claro, la evolución nunca se queda quieta. Y el siguiente
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capítulo de esta historia es un salto brutal en complejidad. Un antes y un después. Es el momento
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en que aparece la célula que forma casi todo lo que vemos hoy. La analogía es perfecta. Es como
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pasar de vivir en una choza a de repente encontrarse en medio de una megaciudad llena de rascacielos.
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Mirad, es que la diferencia salta a la vista. A la izquierda tenemos la prokaryota sencillita,
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Y a la derecha, la eucariota. Es otro mundo, un universo de compartimentos y estructuras. La diferencia es… es abismal, vaya. La eucariota es mucho más organizada. Guarda su tesoro, el ADN, en una caja fuerte central, el núcleo. Y por dentro está llena de pequeños órganos, los orgánulos, cada uno con su trabajo.
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¿Y cómo se llegó a esto? ¿Cómo se dio ese salto?
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Pues la teoría más aceptada, la de la endosimbiosis, es casi un cuento sobre una alianza increíble.
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La idea es que una célula grande se comió a otras más pequeñas.
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Pero en lugar de digerirlas, estas nuevas inquilinas se quedaron a vivir dentro.
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Y con el paso de, bueno, de millones de años, se convirtieron en parte de la casa.
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Se transformaron en los orgánulos que hoy conocemos, como por ejemplo las mitocondrias, nuestras centrales de energía.
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Es que de verdad, la célula es una ciudad en miniatura, tal cual.
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Cada orgánulo tiene su curro, su función vital.
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Pero lo que es de verdad alucinante no es solo que haya distintas partes,
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sino cómo trabajan todas juntas, coordinadas.
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¡Es una locura!
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Imagina, las órdenes salen del núcleo,
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viajan al retículo endoplasmático, que es como la fábrica de proteínas.
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De ahí pasan al aparato de Golgi, que las empaqueta y las envía.
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Y todo esto, claro, funcionando con la energía que producen las mitocondrias.
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Un sistema integrado a la perfección.
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Venga, vamos a imaginarnos esa ciudad a pleno rendimiento.
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El núcleo, que sería como el ayuntamiento,
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no para de mandar instrucciones. Las mitocondrias, las centrales energéticas se están a tope,
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produciendo energía sin descanso para que todo funcione. Las fábricas y las autopistas del
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retículo endoplasmático, a reventar de actividad. Y el servicio de paquetería del aparato de Golgi
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venga a empaquetar y a enviar. Es como una coreografía perfecta con miles de millones
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de piezas moviéndose en una armonía total. Bueno, y una célula no es algo estático. Una
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célula vive, crece y, lo más importante, se reproduce. Y todo este proceso está perfectamente
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organizado en lo que llamamos el ciclo celular. Así que vamos a ver ahora cómo se prepara para
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su momento estelar dividirse. Esto que tenemos aquí es mucho más que un simple dibujito. Es
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literalmente el reloj de la vida de una célula. Todas, absolutamente todas, siguen este ciclo. Es
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una secuencia de pasos súper precisa y controlada que le dice a la célula, ahora te toca crecer,
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ahora a duplicar el ADN y ahora a dividirse. Y cada una de estas fases tiene sus propios
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controles de calidad, para asegurarse de que todo todo salga perfecto. A ver, el ciclo se divide en
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varias fases. La célula arranca en la fase G1, que es básicamente su día a día, crecer y hacer sus
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cosas. Pero entonces llega el momento de la verdad, la fase S. Y aquí pasa algo increíble. La célula
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copia molécula a molécula todo su ADN. Es que hay que pararse a pensarlo. Es como si antes de
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construir una ciudad gemela se hiciera una fotocopia perfecta de cada plano, cada tornillo,
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cada ladrillo. Después de una última comprobación en la fase G2, ya está lista para el gran
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espectáculo, la fase M, que es la división en sí. Y esa fase M es lo que conocemos como mitosis. Es,
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ni más ni menos, que el arte de clonarse. Es el proceso por el que una célula madre se parte en
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dos para crear dos células hijas, que son idénticas. Clones perfectos. Y esto no es una
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cosa teórica de un libro, ¿eh? Es la razón por la que crecemos. Es por lo que una herida se nos
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cura. Es, vamos, el mecanismo que usa nuestro cuerpo para construirse y repararse a sí mismo,
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cada puñetero segundo. La mitosis es como un baile perfectamente coreografiado, en cuatro pasos. Todo
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empieza con la profase. En este primer acto, el ADN, que normalmente está todo desparramado,
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se empieza a empaquetar, a compactar, hasta formar esas X tan famosas que son los cromosomas.
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Al mismo tiempo, la pared del núcleo se deshace, para dejarles vía libre.
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El escenario está preparado.
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Después viene la metafase, y esto es precisión milimétrica.
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Fijaos, todos los cromosomas se ponen en filita, bien ordenados, justo en el centro de la célula.
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Esta línea que forman, la placa metafásica, no es por capricho.
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Es un punto de control crucial para asegurarse de que el reparto de material genético va a ser justo y equitativo.
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Y ahora, el tercer acto, la anafase. Esto es acción pura y dura. ¡Zas!
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De repente, las dos copias de cada cromosoma se separan y unas fibras tiran de ellas hacia los extremos opuestos de la célula.
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Es como el juego de la soga, pero con una sincronización perfecta.
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Y llegamos al final del baile, la telófase.
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Los cromosomas llegan cada uno a su esquina, se relajan y se vuelven a desempaquetar, y alrededor de cada grupo se forma un nuevo núcleo.
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Mientras tanto, la célula entera empieza a estrangularse por la mitad, preparándose para el corte definitivo.
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Así que, resumiendo, ¿cuál es el resultado de todo este lío?
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Pues muy simple, dos células hijas que son un calcogenético, clones exactos de la célula madre.
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Cada una se lleva un juego completito e idéntico de instrucciones.
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es, como decíamos, la fotocopiadora de la vida, ni más ni menos. Pero claro, no siempre interesa
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hacer clones. Para la reproducción sexual, por ejemplo, lo que se busca es justo lo contrario,
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variedad, crear algo nuevo. Y para eso, la evolución se sacó de la manga otro proceso
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de división celular completamente distinto, la meiosis. En esta tabla se ven las diferencias
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perfectamente. La mitosis, como hemos visto, es para crecer y reparar. Su objetivo, hacer clones.
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La meiosis, sin embargo, va a otra cosa.
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Su misión es fabricar las células secciones, los gametos.
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Y el resultado es totalmente diferente.
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No produce dos células idénticas, sino cuatro.
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Y cada una de esas cuatro es genéticamente única.
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Y aquí viene el truco.
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Solo llevan la mitad de los cromosomas.
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¿Por qué?
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Porque están diseñadas para juntarse con otra mitad.
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¿Y cómo lo consigue?
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Pues el gran secreto de la meiosis es que en lugar de una división, hace dos.
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Dos seguidas.
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Se parte de una célula normal, con su dotación cromosómica completa,
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y después de dos rondas de división, ¡pum!, tenemos cuatro células,
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pero cada una con la mitad de la información genética, listas para la acción, para la reproducción.
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Pero es que aquí viene la verdadera magia de la meiosis.
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Esto es lo que genera toda la diversidad.
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Durante la primera de esas dos divisiones, los cromosomas, que vienen del padre y de la madre,
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se juntan, se abrazan, por así decirlo, e intercambian trozos entre ellos.
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Este proceso se llama recombinación genética.
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Es literalmente como si la naturaleza barajara las cartas antes de repartir,
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para que cada mana sea única. Se crean combinaciones genéticas que nunca antes habían existido.
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Y así cerramos el círculo. Hemos viajado desde esa sopa química primigenia hasta los
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mecanismos increíblemente complejos que nos hacen ser quienes somos. La célula, el final,
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es todo a la vez. Una ciudad, una máquina de precisión, un libro de historia. Entenderla
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a fondo es, en realidad, empezar a entendernos. Y claro, la pregunta que se queda flotando
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es, si todo esto es lo que ya hemos descubierto, qué maravillas nos quedan aún por desvelar ahí dentro.
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- Idioma/s:
- Materias:
- Biología, Ciencias, Ciencias Naturales
- Niveles educativos:
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- Educación Secundaria Obligatoria
- Ordinaria
- Primer Ciclo
- Primer Curso
- Segundo Curso
- Segundo Ciclo
- Tercer Curso
- Cuarto Curso
- Diversificacion Curricular 1
- Diversificacion Curricular 2
- Primer Ciclo
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- Autor/es:
- NotebookLM
- Subido por:
- Carlos B.
- Licencia:
- Dominio público
- Visualizaciones:
- 22
- Fecha:
- 13 de diciembre de 2025 - 23:58
- Visibilidad:
- Público
- Centro:
- CEPAPUB SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS
- Descripción ampliada:
- Vídeo resumen "La célula" 4º ESO, Biología
- Duración:
- 09′ 46″
- Relación de aspecto:
- 1.78:1
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