Biología · Teoría celular · Cantabria · 2026

Ejercicio resuelto de Teoría celular · Biología · 2026

Realice las siguientes tareas: [1,25 puntos]

a) Exponga los postulados o principios de la teoría celular y sus implicaciones biológicas. [0,40 puntos]

b) Compare células procariotas y eucariotas, indicando los orgánulos citoplasmáticos comunes y sus diferencias estructurales. [0,40 puntos]

c) Indique los tipos de microscopía que permiten observar células y orgánulos, su resolución aproximada y sus aplicaciones. [0,45 puntos]

Solución

a) Exponga los postulados o principios de la teorıˊa celular y sus implicaciones bioloˊgicas. [0,40 puntos]\textbf{a) Exponga los postulados o principios de la teoría celular y sus implicaciones biológicas. [0,40 puntos]}

La teoría celular, formulada por Schleiden y Schwann y completada por Virchow y por Ramón y Cajal, se resume en cuatro postulados.

El primero es que todos los seres vivos están formados por células. Los hay unicelulares, formados por una sola, y pluricelulares, formados por muchas y organizadas en tejidos, órganos y sistemas.

El segundo es que la célula es la unidad anatómica y funcional de los seres vivos: es la porción más pequeña capaz de realizar por sí misma las tres funciones vitales, nutrición, relación y reproducción.

El tercero es que toda célula procede de otra célula preexistente por división, de modo que no hay generación espontánea. Este postulado es el de Virchow y suele resumirse en la frase «omnis cellula ex cellula».

El cuarto es que la célula contiene el material hereditario y lo transmite a las células hijas, por lo que es también la unidad genética.

Las implicaciones biológicas son de largo alcance: establece la continuidad de la vida a lo largo del tiempo, sostiene que todos los organismos comparten un antepasado común unicelular y explica la unidad de composición y de funcionamiento del mundo vivo. Además, funda la patología celular —la enfermedad se entiende como alteración de las células— y la base de la reproducción y la herencia.

b) Compare ceˊlulas procariotas y eucariotas, indicando los orgaˊnulos citoplasmaˊticos comunes y sus diferencias estructurales. [0,40 puntos]\textbf{b) Compare células procariotas y eucariotas, indicando los orgánulos citoplasmáticos comunes y sus diferencias estructurales. [0,40 puntos]}

Caracterıˊstica\text{Característica}Procariota\text{Procariota}Eucariota\text{Eucariota}
NúcleoSin envoltura nuclear: el ADN está en el nucleoideNúcleo verdadero, rodeado de envoltura nuclear
TamañoDe 1 a 10 micrómetrosDe 10 a 100 micrómetros
ADNÚnico, circular y sin histonas, más plásmidosLineal, asociado a histonas, en varios cromosomas
Orgánulos membranososAusentesMitocondrias, cloroplastos, retículo, Golgi, lisosomas, vacuolas
RibosomasDe tipo 70SDe tipo 80S en el citosol, 70S en mitocondrias y cloroplastos
ParedDe peptidoglucano en las bacteriasDe celulosa en vegetales, de quitina en hongos, ausente en animales
CitoesqueletoMuy rudimentarioDesarrollado: microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios
DivisiónBipartición, sin husoMitosis o meiosis, con huso acromático


El único orgánulo citoplasmático común a los dos tipos de célula es el ribosoma, y aun así difiere: el procariota es 70S, con subunidades 50S y 30S, y el eucariota citosólico es 80S, con subunidades 60S y 40S. Comunes son también, aunque no sean orgánulos, la membrana plasmática, el citosol y el material genético. Todo lo demás —mitocondrias, cloroplastos, retículo endoplasmático, aparato de Golgi, lisosomas, vacuolas y envoltura nuclear— es exclusivo de la célula eucariota.

c) Indique los tipos de microscopıˊa que permiten observar ceˊlulas y orgaˊnulos, su resolucioˊn aproximada y sus aplicaciones. [0,45 puntos]\textbf{c) Indique los tipos de microscopía que permiten observar células y orgánulos, su resolución aproximada y sus aplicaciones. [0,45 puntos]}

Microscopıˊa\text{Microscopía}Resolucioˊn\text{Resolución}Aplicaciones\text{Aplicaciones}
Óptica de campo claroUnos 0,2 micrómetrosCélulas enteras, tejidos y orgánulos grandes: núcleo, cloroplastos, cromosomas. Muestras finas, teñidas y vivas o fijadas
Óptica de contraste de fases y de fluorescenciaUnos 0,2 micrómetrosCélulas vivas sin teñir, y localización de moléculas concretas marcadas con fluorocromos o anticuerpos
Electrónica de transmisión (MET)De 0,2 a 2 nanómetrosUltraestructura interna: membranas, crestas mitocondriales, ribosomas, tilacoides, virus. Cortes ultrafinos contrastados con metales pesados
Electrónica de barrido (MEB)Unos 5 a 10 nanómetrosImágenes tridimensionales de la superficie de células, tejidos, polen o microorganismos


En resumen, el microscopio óptico permite ver la célula y sus orgánulos mayores, y el electrónico, doscientas a mil veces más resolutivo, es el único que llega a la ultraestructura de las membranas y de los orgánulos pequeños. El límite de la microscopía óptica lo impone la longitud de onda de la luz visible; el electrón, con una longitud de onda mucho menor, es el que rompe ese techo.

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