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  • ¿Cómo se aplican las células madre?

  • ¿Cómo se obtienen las células madre?

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  • ¿Cómo se pueden preservar las células madre?

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  • ¿Cómo se aplican las células madre en una artroscopia?

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  • ¿Cómo se pueden preservar las células madre de los dientes?

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  • ¿Cómo funcionan las células madre y por qué se les llama “madre”? - #ExclusivoMSP

    #MSPCiencia | ¿Cómo funcionan las #célulasmadre y por qué se les llama “madre”? Son utilizadas para curar múltiples enfermedades, incluyendo #lesiones de la #médulaespinal y hasta la #artritis. ¡Aquí te contamos cómo funcionan, comparte!

    #MSP: El lugar donde médicos, profesionales de la salud y pacientes pueden entrar. #MSPLíderesPioneros

    #MSPLegadoQueInspira

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  • ¿Cómo retirar las células muertas de los codos y las rodillas? Aquí se lo contamos

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  • Crean células artificiales que se comportan como las biológicas | El Diario en 90 segundos

    Crean células artificiales que se comportan como las biológicas. Retiran autorización a vacuna de AstraZeneca para COVID a pedido de la farmacéutica. Nuevas normas migratorias de México afecta a los peruanos que buscan llegar a EEUU

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  • 010 DR CARRILLO COMO SE APLICAN LAS CELULAS MADRE EN TRATAMIENTOS ORTOPEDICOS

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  • 007 DR CARRILLO COMO SE OBTIENEN LAS CELULAS MADRE PARA TRATAMIENTOS ORTOPEDICOS

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  • Las ASOMBROSAS funciones de las LOMBRICES · Documental de lombrices

    Las Lombrices de tierra procesan la materia en la tierra, revitalizando y abonando bosques, selvas, campos y jardines. La función que cumplen es vital para la naturaleza. Sin estas criaturas, en los suelos se acumularían montañas de residuos de origen orgánico.

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  • Quorum sensing: Bacterias en la tierra

    Quorum sensing, detección de quórum o autoinducción es un mecanismo de control de expresiones genéticas dependiente de la densidad celular. Es una forma de comunicación celular, bien paracrina (cuando ocurre en un organismo pluricelular, donde actuarían como hormonas), bien como feromona (cuando actúa sobre individuos distintos). Este fenómeno es el responsable de que un conjunto de células independientes, bajo la generación de señales extracelulares, desarrolle comportamientos sociales coordinados. Entra dentro de los fenómenos de la multicelularidad, al igual que el patrón de la formación de colonias o la formación de cuerpos fructíferos en las mixobacterias. Es en células procariotas donde más se ha estudiado; no obstante, se ha encontrado también en células eucariotas, y no sólo en organismos unicelulares, sino también en pluricelulares, ya que incluso hay ejemplos de este comportamiento descritos en células del ser humano.

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  • Mitocondrias: Energia vital

    Las mitocondrias son orgánulos, presentes en prácticamente todas las células eucariotas, encargados de suministrar la mayor parte de la energía necesaria para la actividad celular; actúan por tanto, como centrales energéticas de la célula y sintetizan ATP por medio de la fosforilación oxidativa. Realizan, además, muchas otras reacciones del metabolismo intermediario, como la síntesis de algunos coenzimas. Es notable la enorme diversidad, morfológica y metabólica, que puede presentar en distintos organismos.
    La científica estadounidense Lynn Margulis, junto con otros científicos, recuperó en torno a 1980 una antigua hipótesis, reformulándola como teoría endosimbiótica. Según esta versión actualizada, hace unos 1.500 millones de años, una célula procariota capaz de obtener energía de los nutrientes orgánicos empleando el oxígeno molecular como oxidante, se fusionó en un momento de la evolución con otra célula procariota o eucariota primitiva al ser fagocitada sin ser inmediatamente digerida, un fenómeno frecuentemente observado. De esta manera se produjo una simbiosis permanente entre ambos tipos de seres: la procariota fagocitada proporcionaba energía, especialmente en forma de ATP y la célula hospedadora ofrecía un medio estable y rico en nutrientes a la otra. Este mutuo beneficio hizo que la célula invasora llegara a formar parte del organismo mayor, acabando por convertirse en parte de ella: la mitocondria. Otro factor que apoya esta teoría es que las bacterias y las mitocondrias tienen mucho en común, tales como el tamaño, la estructura, componentes de su membrana y la forma en que producen energía.
    (Fuente: Wikipedia)

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  • Cilios y flagelos: Biologia en movimiento

    Los cilios (Et: del latín cilĭum, ceja, o tal vez del griego κυλίς, kilis, párpado o pestaña), son unas estructuras celulares exclusivas de las células eucariotas, que se caracterizan por presentarse como apéndices con aspecto de pelo que contienen una estructura central altamente ordenada, constituida generalmente por más de 600 tipos de proteínas, envuelta por el citosol y la membrana plasmática. Algunos autores se refieren a las proteínas relacionadas con la función ciliar como "cilioma". Principalmente se trata de microtúbulos, que forman la parte central, llamada axonema. Aunque ya era ampliamente empleado en la literatura científica rusa de principios de siglo, Lynn Margulis propuso en 1985 el término undulipodio para referirse conjuntamente a las estructuras celulares que poseen estas características, los cilios y flagelos.

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  • Bacterias

    Las bacterias son microorganismos unicelulares que presentan un tamaño de algunos micrómetros de largo (entre 0,5 y 5 μm, por lo general) y diversas formas incluyendo esferas, barras y hélices. Las bacterias son procariotas y, por lo tanto, a diferencia de las células eucariotas (de animales, plantas, etc), no tienen núcleo ni orgánulos internos. Generalmente poseen una pared celular compuesta de peptidoglicano. Muchas bacterias disponen de flagelos o de otros sistemas de desplazamiento y son móviles. Del estudio de las bacterias se encarga la bacteriología, una rama de la microbiología.
    Las bacterias son los organismos más abundantes del planeta. Son ubicuas, encontrándose en todo hábitat de la tierra, creciendo en el suelo, en manantiales calientes y ácidos, en desechos radioactivos, en las profundidades del mar y de la corteza terrestre. Algunas bacterias pueden incluso sobrevivir en las condiciones extremas del espacio exterior. Se estima que hay en torno a 40 millones de células bacterianas en un gramo de tierra y un millón de células bacterianas en un mililitro de agua dulce. En total, se calcula que hay aproximadamente 5×1030 bacterias en el mundo. Las bacterias son imprescindibles para el reciclaje de los elementos, pues muchos pasos importantes de los ciclos biogeoquímicos dependen de éstas. Como ejemplo cabe citar el fijación del nitrógeno atmosférico. Sin embargo, solamente la mitad de los filos conocidos de bacterias tienen especies que se pueden cultivar en el laboratorio, por lo que una gran parte (se supone que cerca del 90%) de las especies de bacterias existentes todavía no ha sido descrita.
    En el cuerpo humano hay aproximadamente diez veces tantas células bacterianas como células humanas, con una gran cantidad de bacterias en la piel y en el tracto digestivo.

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  • Bacterias y virus: No estamos solos

    En biología, un virus es una entidad infecciosa microscópica que sólo puede multiplicarse dentro de las células de otros organismos. Los virus infectan todos los tipos de organismos, desde animales y plantas hasta bacterias y arqueas. Los virus son demasiado pequeños para poder ser observados con la ayuda de un microscopio óptico, por lo que se dice que son submicroscópicos. Los virus se hallan en casi todos los ecosistemas de la Tierra y son el tipo de entidad biológica más abundante. Las bacterias son microorganismos unicelulares que presentan un tamaño de algunos micrómetros de largo (entre 0,5 y 5 μm, por lo general) y diversas formas incluyendo esferas, barras y hélices. Las bacterias son procariotas y, por lo tanto, a diferencia de las células eucariotas no tienen núcleo ni orgánulos internos. Generalmente poseen una pared celular compuesta de peptidoglicano.

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  • Cómo prevenir el cáncer

    Cómo evitar que se desarrollen las células cancerígenas en el cuerpo

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  • Funko Pop lanzará figuras dedicadas al personal médico que lucha contra coronavirus

    La empresa decidió lanzar cuatro figuras de vinil dedicadas al personal médico que lucha contra el coronavirus.

    #DatosCuriosos

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  • Los científicos Kaelin, Semenza y Ratcliffe, premiados de forma conjunta con el Nóbel de Medicina

    El galardón se ha otorgado por sus descubrimientos sobre "cómo se adaptan las células a la disponibilidad de oxígeno"

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  • Celulas madre pluripotentes inducidas (IPS)

    Las células madre pluripotentes inducidas (normalmente abreviadas como células iPS, por sus siglas en inglés) son un tipo de célula madre con características pluripotenciales que derivan artificialmente de una célula que inicialmente no era pluripotencial, por lo general una célula somática adulta, y sobre la cual se induce la expresión de ciertos genes. Se cree que las células pluripotenciales inducidas son idénticas en muchos aspectos a las células pluripotenciales naturales, tales como las células embrionarias. Por ejemplo, en aspectos como la expresión de ciertos genes y proteínas, los patrones de metilación del ADN, el tiempo de crecimiento celular y de agregación celular, su potencia y diferenciabilidad son iguales. Sin embargo la extensión de su relación con células pluripotenciales naturales sigue aún en investigación. Las células madres pluripotenciales inducidas se presentaron por primera vez en el año 2006 y en 2007 a partir de células humanas..

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  • Sistema inmunitario

    El sistema inmunológico está formado por un conjunto de mecanismos que protegen al organismo de infecciones por medio de la identificación y eliminación de agentes patógenos. Debido a que los patógenos abarcan desde virus hasta gusanos parásitos intestinales, esta tarea es extremadamente compleja y las amenazas deben ser detectadas con absoluta especificidad distinguiendo los patógenos de las células y tejidos normales del organismo. A ello hay que sumar la capacidad evolutiva de los patógenos que les permite crear formas de evitar la detección por el sistema inmunológico e infectar al organismo hospedador.

    Para protegerse, los organismos vivos han desarrollado varios mecanismos para reconocer y neutralizar patógenos. Incluso los microorganismos simples —como las bacterias— poseen un sistema de enzimas que las protegen contra infecciones virales. Otros mecanismos inmunológicos básicos evolucionaron en las antiguas células eucariotas y permanecen hoy en sus descendientes modernos: plantas, peces, reptiles e insectos. Estos mecanismos incluyen péptidos antimicrobianos llamados defensinas, el proceso de fagocitosis y el sistema del complemento. Sin embargo, los mecanismos más sofisticados se desarrollaron más recientemente de forma conjunta con la evolución de los vertebrados. El sistema inmunológico de los vertebrados —como el de los seres humanos— comprende varios tipos de proteínas, células, órganos y tejidos, que interactúan en una red elaborada y dinámica. Esta respuesta inmune más compleja que se manifiesta en los vertebrados incluye la capacidad de adaptarse para así reconocer patógenos concretos en forma más eficiente. El proceso de adaptación crea memorias inmunológicas y permite brindar una protección más efectiva durante futuros encuentros con estos patógenos. Este proceso de inmunidad adquirida es la base de la vacunación.

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  • Risoterapia: Emociones y sistema inmunologico

    La risoterapia tiene un claro impacto sobre el sistema inmunológico. Tras una sesión los estudios indican que hay un incremento general de todas las actividades ligadas a éste, además de una mejora en el desempeño de sus funciones. Algunos de sus efectos son:
    -Aumento en el número y en la actividad desarrollada por las células NK, que sirven como defensa frente a las células que se encuentran infectadas por algún tipo de agente viral, así también como defensa frente a ciertos tipos de células tanto cancerígenas como tumores.
    - Aumento en las células T (linfocitos T) que se encuentran en estado activo
    - Un aumento en el anticuerpo IgA (la inmunoglobulina A), la cual tiene como función principal el combatir agresiones e infecciones al tracto respiratorio superior.
    - También se produce un incremento en otro anticuerpo, el IgB,

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  • Doctor en Familia: síntomas, causas y tratamientos para el hígado graso

    Conocida como esteatosis hepática, esta enfermedad se caracteriza por la acumulación de ácidos grasos y de triglicéridos en las células hepáticas.

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    Conocida como esteatosis hepática, esta enfermedad se caracteriza por la acumulación de ácidos grasos y de triglicéridos en las células hepáticas.

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    Conocida como esteatosis hepática, esta enfermedad se caracteriza por la acumulación de ácidos grasos y de triglicéridos en las células hepáticas.

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    Conocida como esteatosis hepática, esta enfermedad se caracteriza por la acumulación de ácidos grasos y de triglicéridos en las células hepáticas.

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  • Celulas madre

    Una célula madre o célula indiferenciada es una célula que tiene capacidad de autorrenovarse mediante divisiones mitóticas o bien de continuar la vía de diferenciación para la que está programada y, por lo tanto, producir uno o más tejidos maduros, funcionales y plenamente diferenciados en función de su grado de multipotencialidad. La mayoría de tejidos de un individuo adulto poseen una población específica propia de células madre que permiten su renovación periódica o su regeneración cuando se produce algún daño tisular. Algunas células madre adultas son capaces de diferenciarse en más de un tipo celular como las células madre mesenquimales y las células madre hematopoyéticas, mientras que otras se cree que son precursoras directas de las células del tejido en el que se encuentran, como las células madre de la piel o las células madre gonadales (células madre germinales). Es común que en documentos especializados se las denomine stem cells, en inglés, donde stem significa tronco, traduciéndolo lo más a menudo como «células troncales».

    Las células madre embrionarias son aquellas que forman parte de la masa celular interna de un embrión de 4-5 días de edad y que tienen la capacidad de formar todos los tipos celulares de un organismo adulto. Una característica fundamental de las células madre embrionarias es que pueden mantenerse (en el cuerpo o en una placa de cultivo) de forma indefinida. Puesto que al dividirse siempre forman una célula idéntica a ellas mismas, siempre se mantiene una población estable de células madre.

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  • El hipocampo (v.o. ingles)

    Se ha estudiado ampliamente el hipocampo en roedores, como parte del sistema cerebral responsable de la memoria espacial y la navegación. Muchas neuronas del hipocampo de rata y ratón responden como "células del lugar" o células de posición: esto es, que disparan potenciales de acción cuan el animal atraviesa por una zona específica de su entorno. Las "células de lugar" del hipocampo interactúan ampliamente con las "células de orientación" de la cabeza, que actúan a modo de compás inercial, y también con las "células grid" o células de red, en las cercanías de la corteza entorrinal.

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  • PART 2 - Auto-hemoterapia - Aumento de Inmunidad

    PART 2: El DR.Moura ilustra como se produce un aumento de las células que forman nuestra inmunidad frente a enfermedades, a través de un caso clínico

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  • Microquimerismo maternofetal: Celulas intergeneracionales

    El microquimerismo es la presencia de un reducido número de células originarias de otro individuo y que, por lo tanto, son diferentes genéticamente a las células del individuo huésped. Este fenómeno puede estar relacionado con ciertos tipos de enfermedades autoinmunes; sin embargo, los mecanismos responsables de esta relación no están claros. En humanos, y quizás en todos los placentarios, la forma más común es el microquimerismo fetomaternal en el que las células del feto pasan a través de la placenta y establecen una estirpe de células en el interior de la madre.​ Se ha documentado que las células fetales persisten y se multiplican en la madre durante décadas. Se desconoce el fenotipo exacto de esas células, aunque se han identificado varios tipos de células, como varias estirpes de células inmunes, células madre mesenquimales y células derivadas de la placenta. Se desconocen las consecuencias potenciales para la salud de esas células. Una hipótesis es que esas células fetales pueden desencadenar una reacción de "injerto contra el huésped" llevando a una enfermedad autoinmune. Esto ofrece una explicación potencial a por qué muchas enfermedades autoinmunes son más prevalentes en mujeres de mediana edad.​ La otra teoría principal es que las células fetales cobijan a tejido materno enfermo o lesionado donde actúa como células madre y participan en la reparación.​ Se sabe que las células fetales pueden migrar al corazón y reparar el tejido dañado tras una cardiomiopatía diferenciándose en distintas estirpes celulares.​ También es posible que las células fetales sean inocentes espectadoras y no tengan efectos en la salud materna. Se ha mostrado la existencia de microquimerismo en transfusiones de sangre a una población de inmunodeprimidos que habían sufrido un traumatismo

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  • Tres científicos comparten el Premio Nobel de Química 2017

    Tres científicos comparten el Premio Nobel de Química 2017, anunció el miércoles la Real Academia Sueca de Ciencias.

    La invención científica de este año nos permite ver las moléculas dentro de las células y cómo interactúan y en el futuro podremos ver los procesos de cómo se mueven las estructuras de las moléculas.

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  • Argentina: presentan medicamento cubano regenerador de células

    En Argentina fue presentado un medicamento cubano antiinflamatorio y regenerador de células que funciona como ayudante de las terapias tradicionales que se utilizan para combatir el cáncer. teleSUR

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  • Fungi: Hongos setas y mohos comestibles

    En biología, el término Fungi (latín, literalmente "hongos") designa a un grupo de organismos eucariotas entre los que se encuentran los mohos, las levaduras y las setas. Se clasifican en un reino distinto al de las plantas, animales y bacterias. Esta diferenciación se debe, entre otras cosas, a que poseen paredes celulares compuestas por quitina, a diferencia de las plantas, que contienen celulosa y debido a que algunos crecen y/o actúan como parásitos de otras especies. Actualmente se consideran como un grupo heterogéneo, polifilético, formado por organismos pertenecientes por lo menos a tres líneas evolutivas independientes.

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  • Cómo come... una investigadora del cáncer

    Guadalupe Sabio investiga la relación entre el metabolismo y el desarrollo de cáncer en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO). ¿Cómo come alguien que conoce de primera mano cómo se alimentan las células cancerosas?

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  • Video en 3D muestra cómo crece un tumor canceroso

    Unos científicos de la Universidad de lowa, EE UU, lograron registrar la rápida manera en la que las células cancerosas forman un tumor. El video en 3D muestra cómo las células cancerosas del tejido mamario "secuestran" a las células sanas para formar un tumor. Los científicos creen que se necesita solo un 5% de células cancerosas para formar un tumor.

    Video cortesía de University of Iowa. Tomado de actualidad.rt

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  • Teorias sobre el envejecimiento

    Desperdicio extracelular:
    Desperdicios de proteínas dañina también se puede acumular por fuera de las células. Un ejemplo es la placa amiloide que se observa en el cerebro de los pacientes de la enfermedad de Alzheimer.
    Pérdida de células:
    Algunas de las células de nuestros cuerpos no pueden ser reemplazadas, o sólo se reemplazan muy lentamente - más lentamente de lo que tardan en morir. Este descenso en el número de células hace que el corazón se haga más débil con la edad, y también causa la enfermedad de Parkinson y daña el sistema inmunológico.
    Senescencia celular:
    Este es un fenómeno en el que las células dejan de ser capaces de dividirse, y además no permiten a otras que se dividan. También pueden hacer otras cosas que no deben, como la secreción de proteínas que podrían ser dañinas. Esto causa la senescencia inmunológica y la diabetes tipo 2.
    Interconexiones extracelulares:
    Las células se mantienen unidas mediantes proteínas conectoras especiales. Cuando se forman demasiadas interconexiones entre las células de un tejido, el tejido puede perder su elasticidad y causar arteriosclerosis, presbiopia, y otros problemas.

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  • MPTP (2): El despertar de la L-Dopa

    Al relacionar la MPTP con el Parkinson, se empezó a sospechar que podría estar matando las células de dopamina. La MPTP es muy tóxica para unas diminutas estructuras cristalinas, las mitocondrias, que constituyen las centrales energéticas de las células. Cuando fallan, explica Langston, "es como si se produjera un apagón. No hay energía para hacer funcionar la célula". Peor aún, cuando las mitocondrias empiezan a funcionar mal, sueltan radicales libres de oxígeno, que son tóxicos. Eso "causa mucho más daño aún que el apagón", afirma Langston. Los radicales libres pueden corroer las proteínas de la célula y dañar el ADN.

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  • Cianobacterias: La gran oxidacion (2500 millones de años)

    Las cianobacterias (Cyanobacteria, gr. κυανός kyanós, "azul") son un filo del dominio Bacteria que comprende las bacterias capaces de realizar fotosíntesis oxigénica y, en algún sentido, a sus descendientes por endosimbiosis, los plastos. Son las únicas procariotas que llevan a cabo ese tipo de fotosíntesis, por ello también se les denomina oxifotobacterias (Oxyphotobacteria). Las cianobacterias fueron designadas durante mucho tiempo como cianófitas (Cyanophyta, literalmente "plantas azules") o cianofíceas (Cyanophyceae, literalmente "algas azules"), castellanizándose a menudo como algas verde-azuladas. Cuando se descubrió la distinción entre célula procariota y eucariota se constató que éstas son las únicas "algas" procarióticas, y el término "Cyanobacteria" (se había llamado siempre bacterias a los procariontes conocidos) empezó a ganar preferencia. Los análisis genéticos recientes han venido a situar a las cianobacterias entre las bacterias gramnegativas.

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  • ¿Cómo identificar las chinches? Estos lugares son sus escondites favoritos

    Debido a que las chinches son sigilosas, difíciles de encontrar y se reproducen rápidamente, identificarlas a tiempo es vital. Conoce cómo hacerlo aquí.

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  • Somos celulas

    Una célula (del latín cellula, diminutivo de cella, hueco) es la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo. De hecho, la célula es el elemento de menor tamaño que puede considerarse vivo. De este modo, puede clasificarse a los organismos vivos según el número que posean: si sólo tienen una, se les denomina unicelulares (como pueden ser los protozoos o las bacterias, organismos microscópicos); si poseen más, se les llama pluricelulares. En estos últimos el número de células es variable: de unos pocos cientos, como en algunos nematodos, a cientos de billones (1014), como en el caso del ser humano. Las células suelen poseer un tamaño de 10 µm y una masa de 1 ng, si bien existen células mucho mayores.

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  • Metamorfosis: El erizo de mar

    Las células blástulas son una estructura hueca, de forma esférica. A medida que se desarrolla, la célula se estrecha y se vuelve fuerte, hasta que el espacio vacío dentro de la blástula se cierra por completo. Después de que las células se dividen por novena o décima ocasión, la blástula sale de la membrana que la rodea. En este punto, las células dejan de ser simétricas y desarrollan sus funciones específicas en el cuerpo del erizo de mar. Una vez que la blástula del erizo ha sido expulsada, continúa su desarrollo hasta que se compone de aproximadamente 1,000 células. En este punto, la blástula comienza su transformación en una larva pluteus a lo largo del proceso de gastrulación, en donde las células son reorganizadas y los órganos comienzan su desarrollo. Los huevos de erizo alcanzan esta etapa cerca de cinco días después de que son fertilizados. Durante la etapa pluteus, la larva desarrolla cuatro brazos que son usados para ayudar a llevar el alimento a su boca. Otros órganos, como la boca y el ano, también se vuelven visibles. Al final de esta etapa, la pluteus se somete a una metamorfosis, durante la cual desarrolla todas las partes de un erizo adulto. La larva emerge de esta transformación como un erizo bebé.

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  • Replicacion del ADN

    El proceso de replicación de ADN es el mecanismo que permite al ADN duplicarse (es decir, sintetizar una copia idéntica). Esta duplicación del material genético se produce de acuerdo con un mecanismo semiconservador, lo que indica que las dos cadenas complementarias del ADN original, al separarse, sirven de molde cada una para la síntesis de una nueva cadena complementaria de la cadena molde, de forma que cada nueva doble hélice contiene una de las cadenas del ADN original. Gracias a la complementariedad entre las bases que forman la secuencia de cada una de las cadenas, el ADN tiene la importante propiedad de reproducirse idénticamente, lo que permite que la información genética se transmita de una célula madre a las células hijas y es la base de la herencia del material genético.
    La molécula de ADN se abre como una cremallera por ruptura de los puentes de hidrógeno entre las bases complementarias liberándose dos hebras y la ADN polimerasa sintetiza la mitad complementaria añadiendo nucleótidos que se encuentran dispersos en el núcleo. De esta forma, cada nueva molécula es idéntica a la molécula de ADN inicial. La replicación empieza en puntos determinados: los orígenes de replicación. Las proteínas iniciadoras reconocen secuencias de nucleótidos específicas en esos puntos y facilitan la fijación de otras proteínas que permitirán la separación de las dos hebras de ADN formándose una horquilla de replicación. Un gran número de enzimas y proteínas intervienen en el mecanismo molecular de la replicación, formando el llamado complejo de replicación o replisoma. Estas proteínas y enzimas son homólogas en eucariotas y arqueas, pero difieren en bacterias.

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  • El reino de las plantas

    En biología, se denomina plantas a los seres vivos fotosintéticos, sin capacidad locomotora y cuyas paredes celulares se componen principalmente de celulosa.1 Taxonómicamente están agrupadas en el reino Plantae y como tal constituyen un grupo monofilético eucariota conformado por las plantas terrestres y las algas que se relacionan con ellas, sin embargo, no hay un acuerdo entre los autores en la delimitación exacta de este reino. En su circunscripción más restringida, el reino Plantae (del latín: plantae, "plantas") se refiere al grupo de las plantas terrestres, que son los organismos eucariotas multicelulares fotosintéticos descendientes de las primeras algas verdes que lograron colonizar la superficie terrestre y son lo que más comúnmente llamamos "planta". En su circunscripción más amplia, se refiere a los descendientes de Primoplantae, lo que involucra la aparición del primer organismo eucariota fotosintético por adquisición de los primeros cloroplastos.

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  • Orientacion espacial: Hipocampo y cortex entorrinal (Natalia Ojeda)

    Las células de lugar son neuronas del hipocampo que muestran una elevada tasa de disparo cuando un animal está en una localización específica de un entorno que corresponde al campo de lugar de la célula. En 1971 O'Keefe y Dostrovsky encontraron campos receptivos espaciales en neuronas de disparo complejo en el hipocampo de rata. Estas neuronas aumentan su tasa de disparo cuando el animal se encuentra en un lugar específico de un ambiente. Las células de lugar vecinas disparan en diferentes lugares del ambiente de tal forma que el ambiente entero se representa por la actividad de la población celular. Las mismas células de lugar representan los diferentes ambientes pero la relación entre los campos receptivos espaciales difieren de un ambiente a otro. Estas neuronas son diferentes a otras en sus propiedades de disparo espacial, como las células de red, células de límite, células de dirección de la cabeza, y células de visión espacial. Se cree que estas células consisten en neuronas piramidales de las regiones del hipocampo CA1 y CA3, mientras que se piensa que son células granulosas en la región del giro dentado

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  • Origen de la vida: De las cianobacterias a las celulas eucariotas

    Las cianobacterias (Cyanobacteria, gr. κυανός kyanós, "azul"), antiguamente llamadas algas verde azuladas, son un filo del dominio Bacteria que comprende las bacterias capaces de realizar fotosíntesis oxigénica. Son los únicos procariontes que llevan a cabo ese tipo de fotosíntesis, por ello también se les llamó oxifotobacterias (Oxyphotobacteria). Las cianobacterias fueron designadas durante mucho tiempo como algas cianófitas (Cyanophyta, literalmente "plantas azules") o cianofíceas (Cyanophyceae, literalmente "algas azules"), castellanizándose a menudo como algas verde-azuladas o azul verdosas. Cuando se descubrió la distinción entre célula procariota y eucariota se constató que éstas eran las únicas "algas" procariotas, y el término "Cyanobacteria" (se había llamado siempre bacterias a los procariontes conocidos) empezó a ganar preferencia. Los análisis morfológicos y genéticos recientes han venido a situar a las cianobacterias entre las bacterias gramnegativas. y lo son también, en algún sentido, sus descendientes por endosimbiosis, los plastos.

    Ver video "Origen de la vida: De las cianobacterias a las celulas eucariotas"

  • Sistema inmunologico: Respuesta inmunitaria

    Respuesta inmunitaria es la forma como el cuerpo reconoce y se defiende a sí mismo contra bacterias, virus y sustancias que parecen extrañas y dañinas. El sistema inmunitario protege al organismo de sustancias posiblemente nocivas. Para ello, reconoce y responde a los antígenos, que son moléculas (usualmente proteínas) que se encuentran en la superficie de las células, los virus, los hongos o las bacterias. Las sustancias inertes, como toxinas, químicos, drogas y partículas extrañas (como una astilla), también pueden ser antígenos. El sistema inmunitario reconoce y destruye sustancias que contengan estos antígenos.Las células corporales tienen proteínas que son antígenos, entre ellos un grupo llamado antígenos HLA. El sistema inmunitario aprende a ver estos antígenos como normales y usualmente no reacciona contra ellos.

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  • ¿Cómo funciona el ARN mensajero en las vacunas?

    Las vacunas de ARN mensajero introducen las instrucciones genéticas para que sea nuestro organismo el que produzca los antígenos directamente en las células. El cuerpo humano se transforma en una fábrica de vacunas.

    Nota:
    https://noticiasncc.com/cartelera/articulos-o-noticias/10/24/como-funciona-el-arn-mensajero-en-las-vacunas/

    Foto de Saeed Khan AFP.

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  • Diabetes Tipo 1 - Que Hace la Insulina y como Influye

    http://com-tvplus.com/reportediabetes/
    Diabetes Tipo 1 | Que Hace la Insulina y como Influye
    La diabetes tipo 1 ocurre cuando el sistema inmunológico destruye las células en el páncreas llamadas células beta. Ellos son los que producen la insulina.

    Algunas personas tienen una condición llamada diabetes secundaria. Es similar al tipo 1, excepto el sistema inmunológico no destruye las células beta. Están eliminados por otra cosa, como una enfermedad o una lesión en el páncreas.

    ¿Qué hace la insulina?

    La insulina es una hormona que ayuda en el desplazamiento del azúcar , o glucosa, en los tejidos de su cuerpo. Las células lo utilizan como combustible.

    El daño a las células beta de la diabetes tipo 1 lanza el proceso de apagado. La glucosa no se mueve a las células porque la insulina no está allí para hacerlo. En su lugar, se acumula en la sangre y las células mueren de hambre. Esto hace que el azúcar en la sangre sea alta, lo cual puede llevar a:

    La deshidratación. Cuando hay exceso de azúcar en la sangre, se orina más. Esa es la forma en que su cuerpo de deshace de él. Una gran cantidad de agua que sale con la orina, haciendo que su cuerpo se seque.
    Pérdida de peso. La glucosa que sale al orinar toma calorías con él. Es por eso que muchas personas con alto nivel de azúcar en la sangre tiende a perder peso. La deshidratación también juega un papel.
    Cetoacidosis diabética (CAD). Si su cuerpo no puede obtener suficiente glucosa como combustible, se rompe las células de grasa en su lugar. Esto crea químicos llamados cetonas. El hígado libera el azúcar que se almacena para ayudar. Pero su cuerpo no puede utilizarla sin la insulina, por lo que se acumula en la sangre, junto con las cetonas ácidos. Esta combinación de exceso de glucosa, la deshidratación y la acumulación de ácido se conoce como "cetoacidosis" y puede ser mortal si no se trata de inmediato.
    El daño a su cuerpo. Con el tiempo, los niveles altos de glucosa en la sangre pueden dañar los nervios y los vasos sanguíneos pequeños en los ojos, los riñones y el corazón. También pueden hacer más probable conseguir el endurecimiento de las arterias o aterosclerosis, que puede conducir a ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares.

    ¿Quién padece diabetes tipo 1?

    Es raro. Sólo alrededor del 5% de las personas con diabetes tienen el tipo 1. Es más común en los blancos que en afroamericanos. Afecta a hombres y mujeres por igual. Aunque la enfermedad generalmente comienza en personas menores de 20 años, puede ocurrir a cualquier edad

    http://com-tvplus.com/reportediabetes/
    Diabetes Tipo 1 | Que Hace la Insulina y como Influye

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  • Camarero robó a un cliente sin hogar y el karma le devolvió el golpe | Película Completa | Español Latino

    #película #español #películacompleta #completa #españollatino #latino

    no juzgues a los demás,tratar a los demás como quieres que te traten,el dinero no puede comprar el amor,personas sin hogar,juzgar a los demás,no juzgar a los demás,ayudar a las personas sin hogar,el jefe no paga el sueldo a los empleados y luego el karma se lo devuelve,personas sin hogar en eeuu,crisis de las personas sin hogar,historia de amor en el lugar de trabajo,chica empeña la reliquia de su familia para pagar el alquiler,persona sin hogar

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  • ADN: Evolucion biologica

    En la época de Darwin los científicos no conocían cómo se heredaban las características. Actualmente, el origen de la mayoría de las características hereditarias puede ser trazado hasta entidades persistentes llamadas genes, codificados en moléculas lineales de ácido desoxirribonucleico (ADN) del núcleo de las células. El ADN varía entre los miembros de una misma especie y también sufre cambios o mutaciones, o variaciones que se producen a través de procesos como la recombinación genética.

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  • Cómo infecta el coronavirus

    Cómo infecta el coronavirus COVID-19 es el tipo específico de coronavirus que ha
    sido declarado una pandemia por
    la Organización Mundial de la Salud. COVID-19 está cubierto con púas y un lípido aceitoso
    que se disuelve en contacto con el jabón. COVID-19 ingresa al cuerpo a través de la boca,
    la nariz o los ojos, uniéndose a la proteína ACE2
    en las células de las vías respiratorias. El virus se fusiona con las células de
    las vías respiratorias, liberando
    el material genético ARN. El ARN COVID-19 secuestra las células
    infectadas al hacer proteínas que
    convencen al sistema inmunológico
    de que todo está bien, mientras que se crean nuevas copias
    del virus dentro de la célula. Para cuando las nuevas cepas de
    COVID-19 están listas para salir de la
    celda, se han hecho millones de copias.
    La célula huésped infectada luego muere. Las infecciones por COVID-19 causan
    fiebre a medida que el sistema
    inmunitario se recupera, intentando
    combatir el virus. En algunos casos, el sistema inmunitario puede
    funcionar a toda marcha y atacar a las células sanas
    del pulmón. Un pequeño porcentaje de estas
    infecciones puede conducir a la muerte.

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  • Erase Una Vez El Cuerpo Humano - 23. Las Hormonas

    SERIES DIBUJOS ANIMADOS - AÑOS 80 Y 90

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    ERASE UNA VEZ EL CUERPO HUMANO es una serie de televisión animada donde explican, de forma simple y amena, diferentes aspectos sobre anatomía, enfermedades o, por ejemplo, cómo se oxigena la sangre o cómo cicatriza una herida. De la misma forma, se explica la importancia de determinados hábitos relacionados con la salud como cepillarse los dientes, hacer deporte u otros. La explicación se realiza a través de las aventuras de distintos personajes que representan los distintos órganos, células, etc.

    Así, cuando aborda el sistema inmunitario, los linfocitos B aparecen viajando en naves, desde las que sueltan los anticuerpos, los linfocitos T aparecen en naves idénticas con tubos que expulsan gases letales para las bacterias, y los macrófagos (fagocitos "polinucleares")) como soldados armados de infantería que tragan suciedad, restos de células y microbios.

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  • Cajal: El neuronismo (2)

    La doctrina de la neurona es la idea, fundamental hoy en día, según la cual las neuronas son la estructura básica y funcional del sistema nervioso. Incluso después de que la teoría celular viera la luz alrededor de 1830, la mayoría de científicos no creían que fuera posible aplicar dicha teoría al cerebro o los nervios. La primera dificultad para aceptar la doctrina se debió en parte a la dificultad para visualizar las células usando microscopios, los cuales no habían sido suficientemente desarrollados como para permitir imágenes claras de los nervios. Mediante las técnicas de tinción de células de la época, una sección de tejido neuronal se mostraba bajo el microscopio como una red compleja, y las células individuales eran indistinguibles. Dado que las neuronas poseen un gran número de protuberancias neurales, una célula individual puede llegar a ser muy larga y compleja, y puede resultar complicado distinguir una célula individual si ésta se encuentra estrechamente asociada con muchas otras células. La doctrina de la neurona experimentó un fuerte impulso cuando a finales del Siglo XIX Ramón y Cajal aplicó una técnica para visualizar neuronas desarrollada por Camillo Golgi. La técnica de tintado se basaba en una solución de plata y sólo tintaba una célula de cada cien; logrando aislar la célula para su visualización y mostrando que las células están separadas y no forman una red continua. Y aún más: las células afectadas por el tinte no eran marcadas parcialmente, sino que todas sus protuberancias recibían también el tinte. Ramón y Cajal alteró la técnica de tintado y la utilizó en muestras de cerebros jóvenes, menos mielinizados, pues la técnica no funcionaba en células mielinizadas

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  • Erase Una Vez El Cuerpo Humano - 04. La médula ósea

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    ERASE UNA VEZ EL CUERPO HUMANO es una serie de televisión animada donde explican, de forma simple y amena, diferentes aspectos sobre anatomía, enfermedades o, por ejemplo, cómo se oxigena la sangre o cómo cicatriza una herida. De la misma forma, se explica la importancia de determinados hábitos relacionados con la salud como cepillarse los dientes, hacer deporte u otros. La explicación se realiza a través de las aventuras de distintos personajes que representan los distintos órganos, células, etc.

    Así, cuando aborda el sistema inmunitario, los linfocitos B aparecen viajando en naves, desde las que sueltan los anticuerpos, los linfocitos T aparecen en naves idénticas con tubos que expulsan gases letales para las bacterias, y los macrófagos (fagocitos "polinucleares")) como soldados armados de infantería que tragan suciedad, restos de células y microbios.

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  • Erase Una Vez El Cuerpo Humano - 14. La boca y los dientes

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    Así, cuando aborda el sistema inmunitario, los linfocitos B aparecen viajando en naves, desde las que sueltan los anticuerpos, los linfocitos T aparecen en naves idénticas con tubos que expulsan gases letales para las bacterias, y los macrófagos (fagocitos "polinucleares")) como soldados armados de infantería que tragan suciedad, restos de células y microbios.

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  • Erase Una Vez El Cuerpo Humano - 22. Las vacunas

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    Así, cuando aborda el sistema inmunitario, los linfocitos B aparecen viajando en naves, desde las que sueltan los anticuerpos, los linfocitos T aparecen en naves idénticas con tubos que expulsan gases letales para las bacterias, y los macrófagos (fagocitos "polinucleares")) como soldados armados de infantería que tragan suciedad, restos de células y microbios.

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  • Células madre embrionarias "sin futuro"

    Las células madre embrionarias "no tienen futuro" como tratamiento médico. Así de rotundo se ha mostrado el ex director del CSIC y catedrático de Microbiología, César Nombela. La dificultad de controlar sus movimientos y la compatibilidad son dos de sus problemas. 

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  • Erase Una Vez El Cuerpo Humano - 19. Los Huesos y el Esqueleto

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  • Erase Una Vez El Cuerpo Humano - 13. La piel

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  • Erase Una Vez El Cuerpo Humano - 10. Las neuronas

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  • Erase Una Vez El Cuerpo Humano - 09. El cerebro

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  • Erase Una Vez El Cuerpo Humano - 26. La edad del Hombre

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  • Erase Una Vez El Cuerpo Humano - 12. El Oido

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  • Erase Una Vez El Cuerpo Humano - 08. La respiración

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  • Erase Una Vez El Cuerpo Humano - 16. El Higado

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  • Erase Una Vez El Cuerpo Humano - 01. El gran planeta celular

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  • Quemaduras solares: ¿Por qué se quema la #piel? - #ExclusivoMSP

    #MSPDermatología | ¿Por qué se quema la #piel? Las #quemaduras solares provocan la muerte de las células cutáneas y en algunos casos, daños en el #ADN, aumentando el riesgo de #cáncer. ¡Te contamos cómo funcionan las quemaduras solares en esta #CápsulaEducativa, comparte!

    #MSP: El lugar donde médicos, profesionales de la salud y pacientes pueden entrar. #MSPLíderesPioneros
    #MSPLegadoQueInspira

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  • Olfato y cerebro: El mundo de los olores

    El olfato u olfacción es el sentido encargado de detectar y procesar los olores. Es un quimiorreceptor en el que actúan como estimulante las partículas aromáticas u odoríferas desprendidas de los cuerpos volátiles, que ingresan por el epitelio olfativo ubicado en la nariz, y son procesadas por el sistema olfativo. La nariz humana distingue entre más de 10.000 aromas diferentes. El olfato es el sentido más fuerte al nacer.Las sustancias odorantes son compuestos químicos volátiles transportados por el aire. Los objetos olorosos liberan a la atmósfera pequeñas moléculas que percibimos al inspirar. Estas moléculas alcanzan la mucosa olfativa, que consta de tres tipos característicos de células: las células olfativas sensoriales, las células de sostén y las células basales, que se dividen aproximadamente una vez al mes y reemplazan a las células olfativas moribundas.

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  • Erase Una Vez El Cuerpo Humano - 02. El nacimiento

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  • Erase Una Vez El Cuerpo Humano - 17. Los riñones

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  • Erase Una Vez El Cuerpo Humano - 20. Los Músculos

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  • Cancer: Radioterapia y quimioterapia

    El término quimioterapia suele reservarse a los fármacos empleados en el tratamiento de las enfermedades neoplásicas que tienen como función el impedir la reproducción de las células cancerosas. Dichos fármacos se denominan medicamento citotástico, citostáticos o citotóxicos. La terapia antineoplásica tiene una gran limitación, que es su escasa especificidad. Debido a su inespecificidad afecta a otras células y tejidos normales del organismo. Por tanto, la quimioterapia es la utilización de diversos fármacos que tiene la propiedad de interferir con el ciclo celular, ocasionando la destrucción de células. La radioterapia (también llamada terapia con rayos X o irradiación) es el uso de un tipo de energía (llamada radiación ionizante) para destruir las células cancerosas y reducir el tamaño de los tumores. La radioterapia lesiona o destruye las células en el área que recibe tratamiento al dañar su material genético y hacer imposible que crezcan y se dividan.

    Ver video "Cancer: Radioterapia y quimioterapia"

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