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Search results “Cilios celula eucariota e”
Cilios y flagelos. Movimiento celular
 
11:18
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Relación entre centriolos, cilios y flagelos
 
05:58
Relación entre centriolos, cilios y flagelos. Si quieres practicar lo que has aprendido en este vídeo puedes descargarte ejercicios con sus soluciones en http://www.unprofesor.com/ciencias-naturales/relacion-entre-centriolos-cilios-y-flagelos-766.html - Además podrás hacer preguntas al profesor que ha hecho el vídeo. En este vídeo os explicaré la relación entre centriolos, cilios y flagelosEl centriolo está formado por 9x3: 9 tripletes de micro túbulos que se disponen haciendo un
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CILIOS Y FLAGELOS
 
04:03
Este es un vídeo realizado por alumnos y alumnas de la asignatura de BIOLOGÍA de 2º de Bachillerato (17 años) del Colegio jesuita San Ignacio de Oviedo, Asturias (España) Música del vídeo: http://www.bensound.com/royalty-free-music/2 o bien http://freemusicarchive.org/curator/video
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Cilios, flagelos y pseudópodos
 
05:36
Cilios, flagelos y pseudópodos . Si quieres practicar lo que has aprendido en este vídeo puedes descargarte ejercicios con sus soluciones en http://www.unprofesor.com/ciencias-naturales/cilios-flagelos-y-pseudopodos-1320.html - Además podrás hacer preguntas al profesor que ha hecho el vídeo. Bienvenidos a unProfesor, en el vídeo de hoy vamos a ver qué son los cilios, flagelos y pseudópodos.· Cilios: - Cortos y muchos- Movimiento adhesión /
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CÉLULA EUCARIOTA. MORFOLOGÍA Y TIPOS. Animal Vegetal Hongos Protoctista Orgánulos
 
15:17
PDF del vídeo: http://www.mediafire.com/view/u2f53kna4jeqlkj/B022.Morfologia_celula_eucariota.pdf CÉLULA EUCARIOTA. MORFOLOGÍA Y TIPOS. ANIMAL VEGETAL HONGOS PROTOCTISTA ORGÁNULOS Existen varios tipos de célula eucariota, cada uno de ellos con sus peculiaridades, pero todos con la misma organización básica en la que el ADN se encuentra encerrado en el núcleo, separado del citoplasma por la envoltura nuclear. De modo clásico se diferencian dos tipos básicos de organización eucariota: la animal y la vegetal. Sin embargo podemos distinguir otros dos: hongos y protoctista con lo que cada reino de los seres vivos tiene su propio tipo de célula, si bien el reino protoctista (por muchos definido como el reino “cajón de sastre”) tiene tal variedad morfológica en sus células que resulta difícil de unificar. En este resumen vamos a nombrar las funciones de los orgánulos más comunes en eucariotas diferenciando los orgánulos característicos y exclusivos de cada tipo celular. - Membrana plasmática: separa la célula del medio. - Citoplasma: contiene los orgánulos. - Núcleo: Contiene el ADN y al nucléolo. - Nucléolo: síntesis de ribosomas. - Cromatina: Almacén de la información genética. - Ribosomas: síntesis proteica. - Mitocondrias: respiración celular. - Aparato de Golgi: Finalización de la síntesis molecular y organización del transporte celular. - Retículo endoplasmático rugoso: síntesis y transporte de proteínas. - Retículo endoplasmático liso: síntesis y transporte de lípidos. - Lisosoma: digestión celular. - Peroxisoma: detoxificación y otras reacciones de diversa naturaleza. - Vesículas: almacén y transporte de sustancias. - Citoesqueleto: mantenimiento y modificación de la forma celular. - Centro organizador de microtúbulos: organización y dirección del citoesquelto en determinados procesos. - Flagelos y cilios: locomoción celular o creación de corrientes. - Pared celular: protección y rigidez celular  vegetal, hongos*1 y protoctistas - Vacuola: almacenamiento de sustancias  vegetal y protoctistas - Vacuola contráctil*2: protoctistas  probablemente excreción - Cloroplastos: fotosíntesis  vegetal y protoctistas - Centriolos: formación de microtúbulos y movimiento de flagelos y cilios  animal, hongos y protoctistas *1 En vegetales y algas es celulósica, mientras que en hongos es de quitina. *2 Típica de protozoos, es solo un ejemplo de los orgánulos específicos que podemos encontrar entre los variadísimos filos de este reino. ¡¡No os olvidéis de subscribiros al canal de Youtube!! http://www.youtube.com/user/EfiCienciaRed Visita nuestra página web, donde podrás encontrar muchos más vídeos e información: http://efi-ciencia.com También podéis seguirnos en nuestro portal de Facebook: https://www.facebook.com/eficiencia.red Espero que te ayuden a encontrar la ciencia más interesante y sobre todo... ¡más fácil! ¡¡Si tenéis cualquier duda no dudéis en comentar!!
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Lisosomas, peroxisomas, plastos y vacuolas
 
07:33
Lisosomas, peroxisomas, plastos y vacuolas . Si quieres practicar lo que has aprendido en este vídeo puedes descargarte ejercicios con sus soluciones en http://www.unprofesor.com/ciencias-naturales/lisosomas-peroxisomas-plastos-y-vacuolas-761.html - Además podrás hacer preguntas al profesor que ha hecho el vídeo. En este vídeo os explicare qué son los lisosomas, peroxisomas, plastos y vacuolas.LISOSOMAS:Vesícula (1 membrana)Digestión (interna y externa) celular: Hidrolasas +
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Celula Procariota (maqueta)
 
08:11
Tutorial para realizar una Célula Procariota Es la célula que no tiene núcleo Cápsula Citoplasma Pared Celular Membrana Plasmática Nuecleoide (ADN circular) Ribosomas Pili Flagelo
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Biology: Cell Structure I Nucleus Medical Media
 
07:22
This animation by Nucleus shows you the function of plant and animal cells for middle school and high school biology, including organelles like the nucleus, nucleolus, DNA (chromosomes), ribosomes, mitochondria, etc. Also included are ATP molecules, cytoskeleton, cytoplasm, microtubules, proteins, chloroplasts, chlorophyll, cell walls, cell membrane, cilia, flagellae, etc. Watch another version of this video, narrated by a teacher, here: https://youtu.be/cbiyKH9uPUw ---- Watch other Nucleus Biology videos: - Controlled Experiments: https://youtu.be/D3ZB2RTylR4 - Independent vs. Dependent Variables: https://youtu.be/nqj0rJEf3Ew - Active Transport: https://youtu.be/ufCiGz75DAk ---- Learn more about the company that created this video: http://www.nucleusmedicalmedia.com/ https://www.instagram.com/nucleusmedicalmedia This animation won a Platinum Best of Show Aurora Award in 2016.
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La vida interior de una célula.
 
03:10
'The inner life of a cell' es un cortometraje de aspecto científico que demuestra diversos mecanismos biológicos que suceden dentro del cuerpo humano. Esta animación en gráficos 3D se hizo en demanda de Bio Visions, del Departamento de Biología Molecular y Celular de la Universidad de Harvard. El jefe de animación y principal creador fue John Liebler, con la ayuda de David Bolinsky, i Astrachan Mike, todos ellos providentes de la compañía XVIVO, dedicada a las animaciones científicas. El contenido conceptual y científico fue escrito por Alain Viel y Robert A. Lue. La animación nos explica que le sucede a un leucocito (o glóbulo blanco, las células de defensa del organismo) cuando se produce un estímulo externo, es decir, cuando un objeto extraño, una infección... entra en el organismo y el leucocito debe atravesar los vasos sanguíneos para llegar hasta donde se tiene que actuar. Los más entendidos podrán apreciar el trabajo de las proteínas receptoras, los microtúbulos, el ARN circular que se impulsa por los poros nucleares, la inserción en el aparato de Golgi, un linfocito desplazándose a través de una pared capilar, etcétera. Este cortometraje se elaboró por medio de Newtek Lightwave 3D, Adobe After Effects, y HD Feliz Digital Instancia plug-in. Las estructuras de las proteínas en la célula se crearon con la mayor precisión posible utilizando el Protein Data Bank Reader. La animación es particularmente detallista y muy rigurosa científicamente. Podemos ver en una realidad virtual procesos que no había otra forma de ver que no fuera imaginándolos mentalmente (o ver los procesos aislados en dibujos). Eso es dar un paso adelante en la comprensión de todo el complejo mundo de la célula. Videos de este estilo se han utilizado para dar un apoyo a los estudiantes y el rendimiento aumentó considerablemente. De hecho, los profesores de Biología suelen mostrar algunas animaciones 3D para ejemplificar sus explicaciones, pero el caso de The inner life of a cell es un tanto diferente, ya que tiene una faceta más cinematográfica. Para los poco entendidos en la materia, solo necesitan prestar un poco de atención, ya que se hace muy entendedor gracias al apoyo visual que nos ofrece el video. Además, como ya hemos dicho, podemos observar un cierto grado artístico que la hace merecedora de aprecio. En definitiva, una joya de la animación científica que no sólo enseña sino que además entretiene. Tags: vida interior célula unicelular eritrocito golgi retículo endoplásmico endoplasmático rugoso liso vivo humano glóbulo blanco leucocito sangre organelo organela celular membrana plasmático citoesqueleto organoides motor mitocondria nucleo ADN ARN homeostasis Centriolo Selectina proteinas lípido balsa chemoquina enzimas proteinas genoma metabolismo citología biomolécula citosol gen traducción síntesis tetrameros actina eucariota microtubulos filamentos actina poros filamentos microfilamentos tubulina citoplasma centriolo codon polipéptido aminoácidos ribosoma vesiculas molecular animación
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Partes de la célula eucariota
 
04:47
Partes de la célula eucariota . Si quieres practicar lo que has aprendido en este vídeo puedes descargarte ejercicios con sus soluciones en http://www.unprofesor.com/ciencias-naturales/partes-de-la-celula-eucariota-788.html - Además podrás hacer preguntas al profesor que ha hecho el vídeo. En este vídeo os explicaré partes de la célula eucariota.Con núcleo - Material genético en núcleo.Doble cadena de ADN linealGenoma grandeMembrana
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Vacuolas contráctiles en Paramecium Caudata.
 
00:52
Paramecium caudatum Son organismos unicelulares eucariotas, cuyas células realizan todas las funciones vitales. Su nutrición es mayoritariamente heterótrofa. Aquí se agrupan protozoos cuya célula presenta cilios, fundamentales en la locomoción y captura de alimentos. Su hábitat fundamental es el agua libre, desplazándose y alimentándose de las bacterias dispersas en el medio. Protozoo ciliado, incluído en el grupo de los Hymenostómidos, con forma muy característica. Se alimenta de bacterias y habita aguas con elevada carga nutritiva. Es de forma esvelta,el extremo posterior recuerda un arco ojival gotico. Desde el extremo anterior hasta el vestibulo oral se extiende una amplia depresion muy desarrollado, paralelo a los lados del cuerpo: el borde derecho del surco se continua en la parte anterior cilindrica del cuerpo. Los Paramecium caudatum son organismos unicelulares que pertenecen al género de Paramecium del phylum Ciliophora. Se puede llegar a 0,25 mm de longitud y están cubiertos con minutos de pelo como las proyecciones llamados cilios. Los cilios son usados ​​en la locomoción y la alimentación. A menudo se llaman animálculos zapatillas a causa de su forma de zapato . Reino: Protista Filo: Ciliophora Clase: Oligohymenophorea Orden: Peniculida Familia: Parameciidae Género: Paramecium Especie: Caudata
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Diferencia entre célula eucariota y procariota
 
05:50
Diferencia entre célula eucariota y procariota . Si quieres practicar lo que has aprendido en este vídeo puedes descargarte ejercicios con sus soluciones en http://www.unprofesor.com/ciencias-naturales/diferencia-entre-celula-eucariota-y-procariota-790.html - Además podrás hacer preguntas al profesor que ha hecho el vídeo. En este vídeo os explicaré las diferencias entre célula eucariota y procariota.Procariota sin núcleo / Eucariota con núcleoADN: Citosol / ADN:
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PROTOZOOS, ESTRUCTURA Y FUNCIONES EA)
 
16:00
Los Protozoos, también llamados Protozoarios, son organismos microscópicos, unicelulares Eucariota; heterótrofos, fagótrofos, depredadores o detritívoros, a veces mixótrofos (parcialmente autótrofos); que viven en ambientes húmedos o directamente en medios acuáticos, ya sean aguas saladas o aguas dulces; la reproducción puede ser asexual por bipartición y también sexual por isogametos o por conjugación intercambiando material genético. El primero en observar protozoos fue Leeuwenhoek, que en 1674 los descubrió al utilizar microscopios de fabricación propia. Al reportarlos a la Royal Society se les denominó animálculos. Este descubrimiento lo efectuó en un lago de su ciudad natal Delft, donde observó especialmente ciliados como Vorticella y algas unicelulares como Euglena y Volvox. Rizópodos o sarcodinos (Rhizopoda). Estos protozoos, como las amebas, se desplazan por medio de pseudópodos, es decir, formando apéndices temporales desde su superficie y como proyección del citoplasma. Los pseudópodos son deformaciones del citoplasma y de la membrana plasmática que se producen en la dirección el desplazamiento y que arrastran tras de sí al resto de la célula. Los pseudópodos también son utilizados para capturar el alimento, que engloban en el interior, en el proceso llamado fagocitosis. Según los pseudópodos sean muy gruesos o muy delgados, son de dos tipos: con lobopodios (gruesos) como Lobosea (Amoebozoa) y con filopodios diversos generalmente acompañados de un exoesqueleto con microtúbulos y son tales como: radiolarios, foraminíferos, nuclearias, heliozoos y otros. Ciliados (Ciliophora). Éste es el grupo tradicional que más se identifica como grupo natural en las clasificaciones modernas con la categoría de filo; aunque las opalinatas que son cromistas también encuadran dentro de este concepto. Aparecen rodeados de cilios y presentan una estructura interna compleja pero análoga a los flagelos, los cuales también se relacionan con citoesqueleto y centriolos. El paramecio (género Paramecium) es un representante muy popular del grupo. Además, los cilios son filamentos cortos y muy numerosos que con su movimiento provocan el desplazamiento de la célula. Flagelados o mastigóforos (Mastigophora). Se distinguen por la posesión de uno o más flagelos. Los flagelos son filamentos más largos que los cilios cuyo movimiento impulsa a la célula. Suelen presentarse en un número reducido. Las formas unicelulares desnudas (sin pared celular), dotadas de sólo uno o dos flagelos, representan la forma original de la que derivan todos los eucariontes. Por eso son tantos y tan variados los protistas diferentes que encajan en este concepto. Las plantas por ejemplo derivan ancestralmente de protozoos biflagelados que adquirieron los plastos por endosimbiosis con una Cyanobacteria. Varios protozoos portan plastos y son por lo tanto autótrofos o mixótrofos como los dinoflagelados y euglenas. Los Metamonada tienen dos o múltiples flagelos, son anaerobios y en su mayoría simbiontes o parásitos de animales. Entre los uniflagelados están los coanoflagelados, ancestrales de los animales y los quitridios, ancestrales de los hongos.
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Diferencia entre núcleo y nucleolo
 
04:03
Diferencia entre núcleo y nucleolo . Si quieres practicar lo que has aprendido en este vídeo puedes descargarte ejercicios con sus soluciones en http://www.unprofesor.com/ciencias-naturales/diferencia-entre-nucleo-y-nucleolo-763.html - Además podrás hacer preguntas al profesor que ha hecho el vídeo. En este video os explicare qué diferencias hay entre el núcleo y el nucleolo. NúcleoOrgánulo membranaContiene ADN : *Información genética hereditaria
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Cilios y Flagelos
 
04:36
Estructura y Funcionamiento de Cilios y Flajelos
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LA PRIMÉRA CÉLULA EUCARIOTA
 
03:00
Se denominan células eucariotas a todas las células que tienen su material hereditario, fundamentalmente su información genética, encerrado dentro de una doble bicapa lipídica: la envoltura nuclear; la cual delimita un núcleo celular. Las células eucariotas son las que tienen núcleo definido (poseen núcleo verdadero) gracias a una membrana nuclear, al contrario que las procariotas que carecen de dicha membrana nuclear, por lo que el material genético se encuentra disperso en ellas (en su citoplasma), por lo cual es perceptible solo al microscopio electrónico. A los organismos formados por células eucariotas se les denomina eucariontes. El paso de procariotas a eucariotas significó el gran salto en complejidad de la vida y uno de los más importantes de su evolución.1 Sin este paso, sin la complejidad que adquirieron las células eucariotas no habrían sido posibles ulteriores pasos como la aparición de los seres pluricelulares. La vida, probablemente, se habría limitado a constituirse en un conglomerado de bacterias. De hecho, los cinco reinos restantes proceden de ese salto cualitativo. El éxito de estas células eucariotas posibilitó las posteriores radiaciones adaptativas de la vida que han desembocado en la gran variedad de especies que existe en la actualidad. Primera incorporación simbiogenética: Una bacteria consumidora de azufre, que utilizaba el azufre y el calor como fuente de energía (arquea fermentadora o termoacidófila), se habría fusionado con una bacteria nadadora (espiroqueta) habiendo pasado a formar un nuevo organismo y sumaría sus características iniciales de forma sinérgica (en la que el resultado de la incorporación de dos o más unidades adquiere mayor valor que la suma de sus componentes). El resultado sería el primer eucarionte (unicelular eucariota) y ancestro único de todos los pluricelulares. El núcleoplasma de la células de animales, plantas y hongos sería el resultado de la unión de estas dos bacterias. Segunda incorporación simbiogenética: Este nuevo organismo todavía era anaeróbico, incapaz de metabolizar el oxígeno, ya que este gas suponía un veneno para él, por lo que viviría en medios donde este oxígeno, cada vez más presente, fuese escaso. En este punto, una nueva incorporación dotaría a este primigenio eucarionte de la capacidad para metabolizar oxígeno. Este nuevo endosombionte, originariamente bacteria respiradora de oxígeno de vida libre, se convertiría en las actuales mitocondrias y peroxisomas presentes en las células eucariotas de los pluricelulares, posibilitando su éxito en un medio rico en oxígeno como ha llegado a convertirse el planeta Tierra. Los animales y hongos somos el resultado de esta segunda incorporación.6 Tercera incorporación simbiogenética: Esta tercera incorporación originó el Reino vegetal, las recientemente adquiridas células respiradoras de oxígeno fagocitarían bacterias fotosintéticas y algunas de ellas, haciéndose resistentes, pasarían a formar parte del organismo, originando a su vez un nuevo organismo capaz de sintetizar la energía procedente del Sol. Estos nuevos pluricelulares, las plantas, con su éxito, contribuyeron y contribuyen al éxito de animales y hongos.7 Ya en los años setenta surgió, como alternativa al origen simbiogenético de este primer paso, la hipótesis de que éste se hubiese producido mediante invaginaciones,13 propuesta que no contradice el paradigma neodarviniano y que, aún hoy, se considera plausible por amplios sectores del mundo académico. Recurrentemente se han propuesto diferentes hipótesis, también simbiogenéticas, en las que el propio núcleo sería resultado de la incorporación de otro simbionte, como en el caso de las mitocondrias y los cloroplastos.14 A Margulis le ha costado más de 30 años hacer valer su teoría hasta lograr demostrar la incorporación de tres de los cuatro simbiontes, o si se quiere, dos de los tres pasos propuestos (la incorporación de las espiroquetas no se considera probada). Margulis siempre ha opinado que el primer paso, la incorporación de la espiroqueta, es el que más dificultades encuentra para su demostración. Lynn Margulis ha anunciado que, en los próximos meses (a principios del año 2010), publicará un artículo científico en Biological Bulletin con sus últimos descubrimentos sobre los cirios de las células eucariotas que probarían su origen simbiotico y el origen de la mitosis: «Existen formas intermedias en las que no se puede ver si son cilios o espiroquetas (bacterias helicoidales). Ahora hemos obtenido cada paso, y eso es noticia.»
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Microvellosidades, Cilios y Estereo Cilios
 
05:47
Creé este video con el Editor de video de YouTube (https://www.youtube.com/editor)
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Cilios y flagelos - Estructura -
 
09:49
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Microtúbulos
 
06:36
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Funciones de los cilios y flagelos
 
06:26
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Pili sexual y fimbrias
 
03:17
Pili sexual y fimbrias . Si quieres practicar lo que has aprendido en este vídeo puedes descargarte ejercicios con sus soluciones en http://www.unprofesor.com/ciencias-naturales/pili-sexual-y-fimbrias-1321.html - Además podrás hacer preguntas al profesor que ha hecho el vídeo. Bienvenidos a unProfesor, en el vídeo de hoy vamos a ver qué es la pili sexual y fimbrias.Las bacterias tienen pelo, llamado pilis, y concretamente tienen dos tipos:- Fimbrias: pelo de
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CILIAS EN EPITELIO RESPIRATORIO.mp4
 
03:53
Se observan cilias en el epitelio pseudoestratificado ciliado con células caliciformes
Célula vegetal, célula animal, diferencias y semejanzas
 
09:18
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LA CÉLULA PASO A PASO  unidad estructural y funcional de los seres vivos
 
12:34
La célula Nivel de órganos Epitelio de la boca Piel Sangre de mamífero Neuronas Teoría celular Dos científicos alemanes, Schwann y Schleiden, publicaron «Investigaciones microscópicas sobre la concordancia de la estructura y el crecimiento de las plantas y los animales» en 1839 Primer principio de la teoría celular Teoría celular "Todo en los seres vivos está formado por células o productos secretados por las células." Forma de las células Tamaño de las células Estructura de la célula La célula es la unidad estructural de los seres vivos Tipos de organismos según el nº de células Unicelulares Pluricelulares La célula es la unidad funcional de los seres vivos Unidad funcional • La célula es la parte MÁS PEQUEÑA de un ser vivo que es capaz de: -- Nutrirse -- Relacionarse -- Reproducirse • Todo más pequeño que una célula (partes de ella, moléculas u átomos) no son capaces de realizar las tres funciones de los seres vivos • Las partes individuales de una célula (membrana, orgánulos, núcleo...) no están vivas. • Las moléculas no están vivas. • Los átomos no están vivos. Nutrición celular • Fagocitosis • Pinocitosis • A través de membrana Fagocitosis Pinocitosis Paso de moléculas pequeñas a través de la membrana Reproducción celular • Bipartición • Gemación • División múltiple o esporulación Tipos de reproducción celular Bipartición Gemación División múltiple o esporulación Relación celular • Las células responden ante estímulos: -- Físicos (luz, temperatura...) -- Químicos (acidez, presencia de determinadas sustancias...) • Los organismos UNICELULARES responden generalmente moviéndose Tipos de movimientos en células de vida libre Pseudópodos Flagelos Cilios Movimiento ameboide por pseudópodos Pseudópodos Flagelos Cilios
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El citoesqueleto
 
04:23
Sirve como esquleto de las celulas eucariotas(las que no tienen pared celular
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El transporte en la membrana plasmática
 
08:25
Transporte a través de la membrana plasmática . Si quieres practicar lo que has aprendido en este vídeo puedes descargarte ejercicios con sus soluciones en http://www.unprofesor.com/ciencias-naturales/transporte-a-traves-de-la-membrana-plasmatica-1022.html - Además podrás hacer preguntas al profesor que ha hecho el vídeo. En esta clase de unProfesor descubriremos cómo se hace el transporte a través de la membrana plasmática un transporte fundamental para que toda célula este en
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celula eucariota y procariota
 
03:01
célula procriota y eucariota.
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Partes de la célula vegetal
 
04:11
Partes de la célula vegetal. Si quieres practicar lo que has aprendido en este vídeo puedes descargarte ejercicios con sus soluciones en http://www.unprofesor.com/ciencias-naturales/partes-de-la-celula-vegetal-792.html - Además podrás hacer preguntas al profesor que ha hecho el vídeo. En este vídeo os explicaré partes de la célula vegetal.Pared celularMembrana plasmáticaRE, AG, ribosomasMitocondrias1 vacuola grandeGránulos
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Estructura y funcionamiento de los flagelos
 
05:20
Animación donde se explica de forma detallada y clara el funcionamiento y constitución flagelar.
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Movimientos con los Flagelos (2 estrategias)
 
04:16
Las celulas flageladas como ciertas gametas y algunos organismos unicelulares, presentan 2 estrategias de movimiento.
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Qué es el citoesqueleto
 
10:48
Qué es el citoesqueleto . Si quieres practicar lo que has aprendido en este vídeo puedes descargarte ejercicios con sus soluciones en http://www.unprofesor.com/ciencias-naturales/que-es-el-citoesqueleto-762.html - Además podrás hacer preguntas al profesor que ha hecho el vídeo. En este video os explicare qué es el citoesqueleto.¿Qué es?Entramado tridimensional proteínas que hace de esqueleto /sustén de la célula.FuncionesForma de la
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Centriolos
 
07:52
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El retículo endoplásmico y los ribosomas
 
07:24
El retículo endoplásmico y los ribosomas . Si quieres practicar lo que has aprendido en este vídeo puedes descargarte ejercicios con sus soluciones en http://www.unprofesor.com/ciencias-naturales/el-reticulo-endoplasmico-y-los-ribosomas-759.html - Además podrás hacer preguntas al profesor que ha hecho el vídeo. En este vídeo os explicare el retículo endoplásmico y los ribosomas. El retículo EndoplásmicoEs un sistema formado por membranas (sacos y túbulos)Conecta con
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Organoides microtubulares - Citología y Genética - Educatina
 
05:21
Más sobre este video en: http://bit.ly/19YD99p ▶ Suscríbete: http://bit.ly/SubscribeEducatina ▶ ¡No olvides dar un "Like" y Comentarnos! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - En este video se analizan algunos organoides derivados de la estructura de los microtúbulos, como los centriolos, cilios y flagelos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Organoides microtubulares: ▶ http://www.educatina.com/citologia-y-genetica/organoides-microtubulares Busca ejercicios relacionadas a este tema en: ▶ http://www.educatina.com ▶ http://www.educatina.com/ejercicios Síguenos en: ▶ http://www.facebook.com/educatina (¡me gusta! ♥) ▶ http://twitter.com/educatina ▶ http://www.youtube.com/educatina Suscríbete a nuestro canal: ▶ http://bit.ly/SubscribeEducatina ¿Necesitas tutorías online? ▶ http://www.aulaya.com Si quieres estar informado de las próximas subidas, suscribete al canal educatina. Y no olvides hacernos llegar cualquier sugerencia, consejo o duda. © Educatina. All rights reserved. http://www.educatina.com
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Función de la pared celular
 
03:01
Función de la pared celular. Si quieres practicar lo que has aprendido en este vídeo puedes descargarte ejercicios con sus soluciones en http://www.unprofesor.com/ciencias-naturales/funcion-de-la-pared-celular-765.html - Además podrás hacer preguntas al profesor que ha hecho el vídeo. En este vídeo os explicaré las funciones de la pared celular. -Protege y da rigidez a la célula.-Define estructura y otorga soporte.-No célula animal, Sí plantas,
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Centrosoma - Biología celular
 
04:40
En este vídeo explico la estructura y la función del Centrosoma.
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Centrosoma y centriolos - 5 minutos en la célula. Bio[ESO]sfera
 
02:38
Un pasito más en la célula. Hoy el centrosoma: orgánulo celular que no está rodeado por una membrana; consiste en dos centriolos situados de forma perpentícula, embebidos en un conjunto de agregados proteicos que los rodean y que se denomina “material pericentriolar” . Se encargarán de formar los microtúbulos de la célula. En esta sección, le dedicaremos menos de 5 minutos a ver cada uno de esos compartimentos que hay en la célula, veremos su estructura, composición y funciones que realiza —————————————— Bienvenidos a este canal destinado a clases virtuales de Biología y geología. No dudéis en suscribiros, en comentar y si os gusta la idea, darle a LIKE :) https://goo.gl/SP5KAG Se aceptan sugerencias, comentarios, criticas constructivas y buenos comentarios para seguir creciendo en este nuevo mundo que aquí se inicia. _____________________________________________________________ ¡BIENVENIDOS! REDES SOCIALES: Twitter: https://twitter.com/bioESOsfera Instagram: https://www.instagram.com/bioesosfera/ Facebook: https://www.facebook.com/bioesosfera Página web: crisbioprofe.wixsite.com/bioesosfera
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célula organelos y funciones
 
07:19
💕 SUSCRÍBETE 💕 → https://goo.gl/vHxZYF Bienvenidos a un nuevo video, en donde te explico la célula y sus partes; los organelos con sus funciones como membrana celular, núcleo, ADN, ribosomas, aparato de Golgi, retículo endoplasmático, los cromosomas, cromatina, mitocondria, vacuolas, lisosomas, citoesqueleto y otras estructuras únicas como cilios y flagelos, y finalmente las diferencias entre una célula procariótica y eucariótica.
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Los flagelos bacterianos e inclusiones
 
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Siguenos en FB: https://www.facebook.com/IANK1993/?fref=ts Video donde aparece el flagelo. y las inclusiones como pili. tambien el b polihidroxibutirato. Flagelos y filamentos axiales - microbiologia Cilios y flagelos Estructura y funcionamiento de los flagelos bacteria con flagelos microbiologia No olviden suscribirse y compartir el video :D
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CITOESQUELETO: Estructura y funciones
 
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El citoesqueleto es una red tridimensional, formada esencialmente por microfilamentos, filamentos intermedios y microtúbulos, que constituyen un grupo de estructuras interactivas. Cada uno de estos filamentos, está formado por un polímero de subunidades de proteínas unidas mediante enlaces débiles no covalentes, lo cual les confiere la propiedad de ensamblarse y desensamblarse rápidamente.
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Cilios y Flagelos--- clase lab-biologia celular y molecular
 
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En celulas eucarioticas, son estructuras en esencia iguales, ya que estan contituidos por microtubulos en una disposicion 9+2; se diferencian segun el tipo de celula del cual el organelo se proyecta y de su patron de movimiento. Los cilios son abundantes sobre l superficie celular y su actividad suele ser coordinada, mueven liquidos y particulas a traves de diversas vias en los organismos pluricelulares. Los flagelos tienen diversas formas de movimiento en ondas segun el tipo celular. Ejemplo: un alga puede empujarse asimismo por el medio con un mivimiento simetrico similar al del espermatozoide. En este video se puede observar los espermatozoides en movimiento gracias a los glagelos.
Centriolos
 
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Views: 28200 Laura Mamani Pacencio
Histologia el Nucleo Lisosomas Cilios
 
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Se puede observar la forma en la que se elaboró el nucleo los lisosomas y cilios clase realizada en la hora de Histologia licenciada Eliana Martiez Cancion Tomada de https://www.youtube.com/watch?v=VgSMxY6asoE https://www.youtube.com/watch?v=o-hnHFSWWGA
Views: 75 Edwin Chicaiza
Quixeramobim equipe 01: cílios e flagelos
 
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Trabalho apresentado a disciplina de Biologia Celular da turma de Quixeramobim. https://www.youtube.com/watch?v=FHlyn606B8I
Views: 31 Bioead 2016
Video de biologia Grupo 6
 
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Análisis y explicación sobre Citoesqueleto, pseudópodos, cilios y flagelos. Regulación de las reacciones químicas celulares. Funciones de las biomoléculas: Carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos (energética, estructural o constructiva y reguladora).

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