Origen De La Vida

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    1. Ancestro común de todos los organismos Dominios BACTERIA ARCHAEA EUKARYA Archaea y Eukarya comparten un ancestro común no compartido por bacteria (1) Los modernos protistas son diversos y surgen de varios linajes diferentes Bacteria Archaea Protistas (1) Plantae Fungi Animalia Procariontes
    2. La células procariontes tienen vida autónoma, se puede decir que cada una está separada de la otra. Se llaman procariotas (del griego pro = antes de y karion = núcleo) a las células sin núcleo diferenciado, es decir, cuyo ADN no se encuentra confinado dentro de un compartimento limitado por membranas , sino libremente en el citoplasma. Procarionte es un organismo formado por células procariotas, aunque cada vez más se usa como sinónimo de de procariota.
    3. Las células que sí tienen un núcleo se llaman eucariotas. Las formas de vida más conocidas y complejas que forman el dominio de organismos celulares con núcleo verdadero o Eukarya son eucariotas.
        • Nucléolo
        • Núcleo celular
        • Ribosoma
        • Vesículas de secreción
        • Retículo endoplasmático rugoso
        • Aparato de Golgi
        • Citoesqueleto
        • Retículo endoplasmático liso
        • Mitocondria
        • Vacuola
        • Citoplasma
        • Lisosoma
        • Centríolo
      Estructura de una célula vegetal típica: 1. Núcleo , 2. Nucleolo , 3. Membrana nuclear , 4. Retículo endoplasmático rugoso , 5. Leucoplasto , 6. Citoplasma , 7. Aparato de Golgi , 8. Pared celular , 9. Peroxisoma , 10. Membrana plasmática , 11. Mitocondria , 12. Vacuola central , 13. Cloroplasto , 14. Plasmodesmos , 15. Retículo endoplasmático liso , 16. Citoesqueleto , 17. Vesícula , 18. Ribosomas .
    4. 1. La vida surge de lo no viviente 2. El inicio se da hace 4.000 mil millones de años con interacciones entre pequeñas moléculas que almacenaban información útil 3. La información condujo a la síntesis de moléculas más grandes 4. Cada vez hacían reacciones más y más complejas 5. Algunas de estas moléculas más grandes todavía están en todos los seres vivos y realizan funciones similares: hidratos de carbono (glúcidos), lípidos, proteínas y ácidos nucleicos.
    5. 1. Hace 3.800 millones de años sistemas interactuantes de estas moléculas quedaron encerrados por membranas o células 2. Había control sobre la entrada, la salida y el mantenimiento de moléculas, así como sobre las reacciones químicas internas. hidratos de carbono (glúcidos), lípidos , proteínas y ácidos nucleicos . Al principio estaban las células procariontes. Luego crearon el metabolismo. Sintetizaban moléculas más grandes que contenían carbono. La energía contenida alimentó las reacciones químicas necesarias para la célula.
    6. Hace 2.500 millones de años comienzan a usar la energía del sol para alimentar su metabolismo. Es el origen de la fotosíntesis . Los primeros procariontes fotosintéticos serían probablemente cianobacterias. La presencia de O2 abrió nuevos caminos a la evolución con el metabolismo aerobio . Al principio la basta liberación de O2 por la fotosíntesis produjo la formación de O3, ozono, que al acumularse en la atmósfera (capas altas) formó un escudo protector a los temidos rayos UV y permitió a los organismos poder salir del protector océano y establecerse en tierra.
    7. Primero había una reproducción mediante la duplicación del material hereditario ( clonación ). Luego vino la reproducción sexual, la combinación de genes de dos células. Había variación. La variación permite a los organismos adaptarse a un ambiente cambiante (adaptación). Los organismos que producen progenie variable presentan ventajas sobre los que originan clones genéticamente idénticos, porque es más probable que produzcan algunos descendientes mejor adaptados al ambiente en el cual se encuentran. Células procariontes : bacteria y archaea. Células procariontes engullieron otras más pequeñas y las que no fueron digeridas se quedaron integradas en el funcionamiento de las células huésped. Nacieron las eucariontes .
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