TEORÍA ENDOSIMBIÓTICA: DEL PROCARIOTA A LA CÉLULA EUCARIOTA

Mara Cimasoni
22 May 202016:43

Summary

TLDREl guion habla sobre la evolución de las células desde los primeros microscopios hasta los descubrimientos actuales. Se explora cómo las células bacterianas, sin núcleo, son distintas de las eucariotas y cómo la fotosíntesis primitiva dio lugar a la atmósfera oxigenada. Además, se aborda la teoría simbiótica y cómo las células con núcleo podrían haberse desarrollado a partir de la simbiosis entre procariotas. Finalmente, se menciona la aparición de la vida humana como un evento reciente en la larga historia de la vida celular.

Takeaways

  • 🔬 La invención del microscopio permitió el estudio detallado de las células, pero inicialmente el progreso fue lento debido a que las funciones internas eran demasiado pequeñas.
  • 📈 Con el tiempo, el perfeccionamiento de la óptica y el microscopio electrónico permitieron descubrir que las células son altamente organizadas y controladas por procesos químicos.
  • 🌿 Los biólogos investigan aspectos como la energía, la reproducción y las funciones de los distintos orgánulos y estructuras dentro de las células.
  • 🌌 La pregunta sobre el origen de las células y cómo se desarrollaron en las primeras etapas de la vida en la Tierra sigue siendo un misterio.
  • 🦠 Las bacterias son consideradas las células más simples actuales y son fundamentales para entender la evolución de la vida.
  • 🗻 En 1970, se descubrieron células fósiles parecidas a bacterias en rocas de Australia que datan de 3.500 millones de años, lo que indica una vida primitiva en la Tierra.
  • 🌋 Los manantiales termales son un entorno que puede reflejar cómo eran las células primitivas, ya que allí las bacterias realizan una forma de fotosíntesis primitiva.
  • 🟥 El cambio químico de la Tierra, marcado por la aparición de óxido de hierro rojo en las rocas, indica que se introdujo oxígeno en la atmósfera.
  • 🌿 Las algas verdeazuladas, que son más complejas que las bacterias, llevaron a cabo una fotosíntesis que producía oxígeno como desecho, lo que cambió la atmósfera de la Tierra.
  • 🧬 La teoría endosimbiótica explica que los cloroplastos y las mitocondrias, que son esenciales para la vida en las células eucariotas, podrían haber sido organismos independientes en el pasado.
  • 🌱 La evolución de las células ha llevado a la formación de organismos pluricelulares, incluyendo a los humanos, que son un desarrollo relativamente nuevo en la historia de la vida.

Q & A

  • ¿Cuál fue el impacto de la invención del microscopio en el estudio de las células?

    -La invención del microscopio permitió a los biólogos estudiar los secretos de la célula, que antes eran demasiado pequeñas para ser observadas rigurosamente.

  • ¿Cómo se desvelaron los secretos de la célula con el tiempo?

    -Con el perfeccionamiento de la óptica unida al microscopio electrónico, las células comenzaron a revelar sus secretos, mostrando un complejo y altamente organizado sistema.

  • ¿Qué descubrieron los biólogos sobre las células bacterianas al examinarlas con el microscopio electrónico?

    -Descubrieron que las células bacterianas son básicamente diferentes de las células vegetales y animales, siendo más pequeñas y sin núcleo, lo que se denomina procariotas.

  • ¿Cuál es la importancia de las bacterias en el origen de la vida en la Tierra?

    -Las bacterias son las formas de vida más simples que se encuentran en la Tierra hoy y son cruciales para entender los primeros pasos de la vida en nuestro planeta.

  • ¿Qué evidencia de vida primitiva encontraron los científicos en rocas australianas?

    -En rocas de 3.500 millones de años, encontraron células fósiles parecidas a bacterias, lo que indica la presencia de vida extremadamente primitiva en la Tierra.

  • ¿Cómo pueden los manantiales termales ayudar a entender las células primitivas?

    -Los manantiales termales son un medio ambiente que probablemente no ha cambiado mucho y están dominados por procariotas vivos, ofreciendo una idea de cómo las células primitivas llevaron a cabo sus funciones vitales.

  • ¿Qué cambio significativo marcó la aparición de nuevas sustancias químicas en las rocas hace 2.000 millones de años?

    -La aparición de óxidos de hierro, que son indicativos de la presencia de oxígeno en la atmósfera, lo que sugiere un cambio químico importante en la Tierra.

  • ¿Qué rol jugaron las algas verdeazuladas en la evolución de la vida?

    -Las algas verdeazuladas, a diferencia de los procariotas primitivos, llevaron a cabo una fotosíntesis completa que expulsaba oxígeno como desecho, lo que contribuyó a la formación del sistema de soporte de la vida actual.

  • ¿Cómo se relaciona la teoría simbiótica con el origen de los eucariotas?

    -La teoría simbiótica sugiere que los eukariotas podrían haberse originado a partir de una simbiosis entre una célula nucleada y procariotas fotosintéticos, lo que eventualmente llevó a la formación de cloroplastos y mitocondrias dentro de las células.

  • ¿Qué evidencia hay para creer que los cloroplastos y las mitocondrias fueron organismos independientes en el pasado?

    -La capacidad de los cloroplastos para sobrevivir y multiplicarse temporalmente fuera de las células vegetales y la reproducción autónoma de las mitocondrias son evidencias que sugieren que estos organelos fueron organismos independientes en el pasado.

Outlines

00:00

🔬 Historia y descubrimientos de las células

Este párrafo aborda la historia del estudio de las células desde la invención del microscopio hasta el uso del microscopio electrónico. Se destaca cómo la mejora de la óptica permitió a los biólogos observar las funciones internas de la célula, que antes eran demasiado pequeñas para ser estudiadas. Además, se menciona la complejidad de la célula y cómo se ha ido desvelando su funcionamiento, así como la importancia de comprender su origen y cómo se desarrollaron en las primeras etapas de la vida en la Tierra. También se introduce la teoría de que las bacterias, las células más simples presentes hoy en día, podrían ser las precursoras de todas las formas de vida y cómo su estudio puede ayudar a entender el origen de las células.

05:02

🌿 El papel de las bacterias y las algas verdeazuladas en la evolución

Este segmento del guion habla sobre cómo los científicos han encontrado evidencias de vida primitiva en rocas australianas que datan de hace 3.500 millones de años, lo que indica que las células bacterianas son las más antiguas que se conocen. Se describe cómo las bacterias en manantiales termales realizan una forma de fotosíntesis primitiva que no libera oxígeno, lo que sugiere que las comunidades de vida en la Tierra hace millones de años eran similares a estas bacterias. Además, se menciona cómo el oxígeno producido por las algas verdeazuladas, que llevan a cabo una fotosíntesis que si libera oxígeno, cambió radicalmente la atmósfera de la Tierra y permitió el desarrollo de formas de vida más complejas. La teoría de que estas algas podrían haber sido responsables de iniciar el sistema de soporte de vida actual se explora en detalle.

10:04

🌱 La transición a las células eucariotas y la teoría simbiótica

Este párrafo explora la transición de las células procariotas a las eucariotas, que son organismos con núcleo. Se describe cómo las eucariotas son mucho más complejas que las procariotas y cómo su aparición hace mil millones de años marcó un punto de inflexión en la evolución de la vida. Se menciona la teoría simbiótica, que sugiere que los cloroplastos, los organelos que realizan la fotosíntesis en las plantas, pudieron haber sido organismos independientes que se asociaron con las células eucariotas para formar una relación simbiótica. Se describen experimentos que demuestran que los cloroplastos pueden sobrevivir fuera de las plantas y cómo ciertos animales, como ciertas babosas de mar, pueden transferir cloroplastos a sus tejidos para producir su propio color verde. Esta teoría nos lleva a entender cómo las células más complejas pudieron haberse desarrollado a partir de la cooperación entre organismos más simples.

15:08

🧬 La teoría simbiótica y el origen de los eucariotas

En este último párrafo, se profundiza en la teoría simbiótica y cómo puede explicar el origen de los eukariotas. Se discute cómo estructuras como las mitocondrias y los flagelos, que son esenciales para la energía y el movimiento en las células eucariotas, podrían haber sido organismos independientes en el pasado que se asociaron con otras células. Aunque la evidencia para los flagelos no es tan sólida como la para los cloroplastos y las mitocondrias, la idea es fascinante y sugiere que muchos de los componentes de las células modernas podrían tener un origen simbiótico. Finalmente, se describe cómo las células pueden formar colonias y cómo, con el tiempo, esto llevó al desarrollo de organismos pluricelulares, incluyendo a los humanos. Se enfatiza lo nuevo que es nuestra propia especie en el contexto de la larga historia de la vida celular.

Mindmap

Keywords

💡Célula

Una célula es la unidad básica de la vida, formando el núcleo de todos los organismos vivos. En el video, se discute cómo los biólogos han estudiado las células a través de los microscopios y cómo han desvelado sus secretos, pasando de ser consideradas como protoplasma misterioso a entidades altamente organizadas y controladas químicamente. La célula es fundamental para entender la vida, como se menciona en la frase '...un complejo, increíble, altamente organizado y estrechamente controlado por la factoría química'.

💡Microscopio electrónico

El microscopio electrónico es un instrumento que utiliza ondas de electrones para observar objetos mucho más pequeños que los visibles a simple vista o a través de un microscopio de luz. En el video, se menciona cómo el perfeccionamiento de la óptica unido al microscopio electrónico permitió a los científicos comenzar a desvelar los secretos de la célula, pasando de un progreso lento a uno más acelerado.

💡Procariotas

Los procariotas son organismos unicelulares que no tienen un núcleo definido. En el script, se describe cómo las bacterias y otras formas de vida sin núcleo son llamadas procariotas, y se menciona que son células primitivas de un tipo antiguo. Esto se ilustra cuando se dice '...el término procariotas ha sido aplicado a las bacterias y a otras formas de vida que no tienen núcleo'.

💡Fósiles

Los fósiles son restos o evidencias de organismos que vivieron en el pasado, que a menudo se encuentran incrustados en rocas. En el video, se mencionan células fósiles parecidas a bacterias en rocas de 3.500 millones de años como prueba de vida extremadamente primitiva en la Tierra, lo que indica la antigüedad de los procariotas.

💡Termales

Los manantiales termales son fuentes de agua caliente que surgen de la tierra y a menudo contienen bacterias que realizan una forma de fotosíntesis primitiva. En el video, se describe cómo estos manantiales ofrecen una ventana al pasado, mostrando cómo las células primitivas podrían haber vivido y funcionado en un ambiente que probablemente no ha cambiado mucho a lo largo de los años.

💡Fotosíntesis

La fotosíntesis es el proceso por el cual algunas células convierten la luz solar en energía química. En el video, se explica cómo las bacterias en los manantiales termales realizan una forma primitiva de fotosíntesis sin liberar oxígeno, a diferencia de las plantas verdes, lo que sugiere que esta era una forma de vida en la Tierra hace millones de años.

💡Eucariotas

Las eucariotas son organismos con células que contienen un núcleo y otros organelos. En el video, se discute cómo las eucariotas son organismos más complejos que los procariotas, y cómo su aparición hace mil millones de años marcó un cambio significativo en la vida en la Tierra. Se menciona que '...una célula con un núcleo eran organismos eucariotas'.

💡Cloroplastos

Los cloroplastos son organelos dentro de las células vegetales que realizan la fotosíntesis. En el video, se explora la idea de que los cloroplastos, que son esenciales para la vida en la Tierra, podrían haber sido organismos independientes en el pasado y luego se hayan simbiótico con las células eucariotas, como se sugiere en '...es posible que estos cuerpos fundamentales productores de alimentos fueran en tiempos pasados organismos independientes'.

💡Mitocondria

Las mitocondrias son organelos dentro de las células que producen la energía que la célula necesita para funcionar. En el video, se describe cómo las mitocondrias, al igual que los cloroplastos, podrían haber tenido un origen simbiótico y son esenciales para la vida de las células eucariotas, como se indica en '...la mitocondria, la célula muscular que trabaja tan duramente o un organismo unicelular, contienen muchas mitocondrias'.

💡Teoría simbiótica

La teoría simbiótica propone que ciertos organelos dentro de las células, como los cloroplastos y las mitocondrias, fueron organismos independientes que más tarde se asociaron con otras células en una relación simbiótica. En el video, esta teoría se presenta como un punto de referencia clave para entender el origen de los eucariotas y la evolución de la vida, como se menciona en '...la teoría simbiótica ha conducido a la búsqueda de sus antiguas conexiones'.

Highlights

Los biólogos han estudiado los secretos de la célula durante 300 años.

El perfeccionamiento de la óptica y el microscopio electrónico permitió revelar los secretos de la célula.

La célula es un complejo y altamente organizado sistema controlado por una factoría química.

Los biólogos investigan cómo se reproducen las células y la función de sus orgánulos, membranas y túbulos.

La pregunta sobre el origen de las células es aún una cuestión abierta.

Solo recientemente se han encontrado evidencias suficientes para intentar reconstruir la historia de la célula.

Las bacterias son las células más simples que se encuentran en la Tierra.

Las células bacterianas son fundamentalmente diferentes de las células vegetales y animales, ya que no tienen núcleo.

Los procariotas son células sin núcleo y son consideradas primitivas y de un tipo antiguo.

En 1970, se descubrieron células fósiles parecidas a bacterias en rocas de 3.500 millones de años.

Las bacterias en manantiales termales realizan una forma primitiva de fotosíntesis sin liberar oxígeno.

Hace 1500 millones de años, no había cambios significativos en el registro fósil.

Hace 2000 millones de años, aparecieron nuevas sustancias químicas en las rocas, indicando la presencia de oxígeno.

Las algas verdeazuladas, procariotas más complejos que las bacterias, llevaron a cabo una fotosíntesis que producía oxígeno.

El oxígeno producido por los procariotas pudo ser tóxico para algunos organismos pero beneficioso para otros.

Hace mil millones de años, aparecieron nuevas células con núcleo, los eucariotas.

Los cloroplastos, que llevan a cabo la fotosíntesis en las células vegetales, pueden existir temporalmente fuera de su ambiente natural.

Las babosas de mar pueden transferir cloroplastos de las algas que han comido a sus propios tejidos.

La teoría simbiótica sugiere que los cloroplastos y las mitocondrias podrían haber sido organismos independientes en el pasado.

La mitocondria, que proporciona energía a la célula, es sorprendentemente similar a los procariotas simbióticos.

El flagelo, que se encuentra en muchas células eucariotas, podría haber tenido un origen simbiótico.

La teoría simbiótica es fundamental para entender el origen de los organismos eucariotas y la evolución.

Las células procariotas de hace 3.500 millones de años y las eucariotas de hace mil millones de años marcan la historia de la vida celular.

La evidencia de vida humana aparece hace muy pocos millones de años en comparación con la historia de la vida celular.

Transcripts

play00:00

células los sillares fundamentales de la

play00:03

vida desde la invención del microscopio

play00:06

los biólogos han estudiado los secretos

play00:08

de la célula durante los primeros 300

play00:11

años el progreso fue muy lento sus

play00:14

funciones internas eran demasiado

play00:16

pequeñas para ser estudiadas

play00:17

rigurosamente pero con el

play00:19

perfeccionamiento de la óptica unido al

play00:21

microscopio electrónico la célula empezó

play00:24

a desvelar sus secretos

play00:28

aquí no hay ningún protoplasma

play00:30

misterioso sino más bien un complejo

play00:33

increíble altamente organizado y

play00:35

estrechamente controlado por la factoría

play00:37

química

play00:39

los biólogos continúan escudriñando el

play00:42

confinamiento de las células como tienen

play00:44

su energía como se reproducen la función

play00:48

exacta de los varios tipos de orgánulos

play00:50

membranas y túbulos que parecen llenar

play00:53

cada célula viva podríamos decir que los

play00:56

biólogos están empezando a comprender

play00:59

cómo trabajan las células no obstante

play01:02

queda pendiente una pregunta básica la

play01:05

pregunta sobre su origen de dónde

play01:07

provienen las células cómo se

play01:09

desarrollaron en las primeras etapas de

play01:12

la vida sobre nuestro planeta esta

play01:15

pregunta puede ser contestada si tenemos

play01:17

un conocimiento completo de los sillares

play01:20

fundamentales de la vida trabajo

play01:23

detectivesco sumamente difícil

play01:28

sólo recientemente se ha podido disponer

play01:31

de suficientes evidencias para intentar

play01:33

una reconstrucción teórica de la

play01:35

historia de la célula es una historia de

play01:38

descubrimientos y sorpresas que amplían

play01:41

el conocimiento humano y es una historia

play01:43

que debió empezar con las células más

play01:45

simples que se encuentran en la tierra

play01:47

hoy las bacterias

play01:52

[Música]

play01:56

examinando estos increíblemente pequeños

play01:59

organismos el microscopio electrónico a

play02:02

evidencia un hecho asombroso la célula

play02:05

bacteriana es básicamente diferente de

play02:07

las células vegetales y animales no

play02:09

solamente es cientos de veces más

play02:11

pequeña sino que es una célula sin

play02:13

núcleo el término procariotas ha sido

play02:17

aplicado las bacterias y a otras formas

play02:20

de vida que no tienen núcleo así pero

play02:22

significa antes y cariota significa

play02:25

núcleo dando a entender que los

play02:27

procariotas son simplemente células

play02:30

primitivas de un tipo antiguo

play02:33

[Música]

play02:36

a finales de 1970 los científicos que

play02:40

trabajaban con muestras de rocas

play02:41

procedentes de australia descubrieron

play02:44

pruebas de vida extremadamente primitiva

play02:46

sobre nuestro planeta células fósiles

play02:49

parecidas a bacterias en rocas de 3.500

play02:52

millones de años

play02:54

[Música]

play02:58

en una línea de tiempo que empieza con

play03:00

el origen de la tierra hace

play03:02

aproximadamente 4.600 millones de años y

play03:05

que alcanza hasta el presente los

play03:08

antiguos fósiles fueron hallados aquí

play03:11

estas primitivas formas de vida eran

play03:14

similares en estructura a ciertas

play03:16

bacterias que se hallan en la actualidad

play03:18

viviendo en los manantiales termales el

play03:22

manantial termal representa un

play03:24

paréntesis en el tiempo de un medio

play03:26

ambiente que probablemente no ha

play03:28

cambiado mucho con el paso de los años y

play03:31

es un medioambiente completamente

play03:33

dominado por los procariotas vivos que

play03:36

ofrecen a los biólogos una idea de cómo

play03:38

las células primitivas pueden haber

play03:40

llevado a cabo sus funciones vitales así

play03:44

viviendo en estas embargadas capas están

play03:47

las bacterias que realizan fotosíntesis

play03:49

primitiva convirtiendo la energía

play03:52

lumínica en energía química

play03:55

pero a diferencia de las plantas verdes

play03:58

no liberan oxígeno mantienen estas

play04:02

bacterias de los manantiales termales

play04:04

una simple y primitiva forma de

play04:06

fotosíntesis si esta línea de

play04:09

pensamiento es correcta entonces las

play04:12

comunidades de vida sobre la tierra de

play04:14

hace millones de años debieron haber

play04:16

sido algo semejante a esto

play04:22

era un tiempo de espuma amarilla y

play04:25

diminutas células nadando

play04:26

[Música]

play04:31

pasaron 1500 millones de años antes de

play04:35

que ninguna prueba de cambio dejará su

play04:37

huella en el mundo fósil en este punto

play04:40

de la línea del tiempo hace unos 2000

play04:43

millones de años

play04:45

nuevas sustancias químicas empezaron a

play04:47

aparecer en las rocas

play04:48

[Música]

play04:51

estas capas de color rojo son óxidos e

play04:54

indican que una gran cantidad de oxígeno

play04:55

fue introducido en la atmósfera que no

play04:58

existía antes de este tiempo y es cierto

play05:01

que la tierra primitiva fue químicamente

play05:03

muy diferente de la que ahora conocemos

play05:07

además en las viejas rocas de hace 2000

play05:10

millones de años

play05:12

existen pruebas de organismos

play05:13

procariotas que fueron más complejos que

play05:16

las bacterias cuyas huellas fósiles son

play05:18

similares a los que dejan en la

play05:20

actualidad las algas verdeazuladas

play05:31

a diferencia de los primitivos

play05:33

procariotas estas largas cadenas de

play05:36

células verdeazuladas llevan a cabo una

play05:38

fotosíntesis completa en la que el

play05:41

oxígeno es expulsado como un producto de

play05:43

desecho

play05:47

los biólogos interpretan esto como la

play05:50

prueba de que los procariotas verde

play05:52

azulados fueron responsables de la

play05:54

iniciación del sistema de soporte de

play05:56

nuestra vida actual

play05:59

pensemos en esto microscópicas células

play06:02

verdeazuladas afectando un planeta

play06:05

entero burbuja a burbuja

play06:09

[Música]

play06:14

el oxígeno producido por los procariotas

play06:17

debió resultar tóxico para los

play06:19

organismos que se desarrollaron en un

play06:22

mundo previamente carente de oxígeno no

play06:25

obstante para aquellos organismos

play06:26

capacitados de adaptación la utilización

play06:29

de oxígeno fue un beneficio substancial

play06:31

una mejor manera de obtener energía de

play06:34

las moléculas alimenticias cuando una

play06:37

molécula alimenticia es descompuesta en

play06:39

el interior de la célula la energía

play06:42

liberada es recogida por una molécula

play06:44

portadora de energía llamada atp sin

play06:48

oxígeno una célula bacteriana produce

play06:51

sólo dos moléculas de atp por cada

play06:53

molécula de azúcar descompuesta con

play06:55

oxígeno la misma molécula de azúcar

play06:57

produce 18 veces más atp con su

play07:01

perfeccionamiento en la utilización de

play07:03

la energía los procariotas prosperaron

play07:06

la tierra fue volviéndose un lugar

play07:08

biológicamente más interesante entonces

play07:11

hace mil millones de años las cosas

play07:14

empezaron a cambiar rápidamente como

play07:16

puede observarse en las rocas del fondo

play07:18

del gran cañón en aquel tiempo

play07:21

de células enteramente nuevo empezó a

play07:23

dejar sus huellas una célula con un

play07:25

núcleo eran organismos eucariotas

play07:35

actualmente se conocen varios cientos de

play07:37

especies de eucariotas unicelulares para

play07:40

estudiarlas todo lo que se necesita

play07:42

hacer es recoger una jarra de agua de un

play07:45

estanque añadirle alimento para peces y

play07:49

en unos cuantos días aparecerá una

play07:52

prolífica comunidad de células

play07:54

eucariotas

play07:56

[Música]

play08:08

aquí hay un notable contraste una célula

play08:11

eucariota repleta de estructuras

play08:13

internas es muchísimo más compleja que

play08:15

los minúsculos procariotas nadando en

play08:18

este cultivo las aguas de hace mil

play08:21

millones de años han sido un laboratorio

play08:23

natural explorando las posibilidades de

play08:25

esta nueva forma de vida celular

play08:28

[Música]

play08:49

el máximo experimento de vicario está

play08:52

condujo al diseño celular básico

play08:54

presente hoy en todos los células

play08:56

vegetales y animales no obstante nuestra

play08:59

pregunta permanece como se efectuó este

play09:02

paso de gigante en la complejidad

play09:04

celular

play09:05

[Música]

play09:08

en su búsqueda de respuestas los

play09:11

biólogos han aislado células y

play09:13

estudiados sus componentes por separado

play09:22

un orgánulo celular que está aportando

play09:24

luz a los biólogos dentro del misterio

play09:26

de la evolución de los en cáritas es el

play09:29

cloroplasto los cloroplastos son

play09:32

orgánulos pequeños y redondos que llevan

play09:34

a cabo la fotosíntesis en las células

play09:37

vegetales vivas convierten la energía

play09:39

solar en energía química creando

play09:42

moléculas alimenticias y emitiendo

play09:45

oxígeno

play09:48

el nuevo y sorprendente hallazgo es que

play09:50

los cloroplastos siendo parte vital de

play09:53

la célula vegetal pueden existir por lo

play09:55

menos temporalmente dentro de otro

play09:57

ambiente celular

play10:01

por ejemplo los investigadores han

play10:04

inyectado cloroplastos extraídos de

play10:06

células vegetales dentro de huevos de

play10:08

gallina en este ambiente extraño los

play10:11

cloroplastos no sólo sobreviven sino que

play10:14

si tienen luz se multiplican

play10:18

muy recientemente los biólogos han

play10:21

descubierto que lo que podía ocurrir en

play10:23

el laboratorio ocurre también en la

play10:25

naturaleza

play10:27

ciertas babosas de mar que viven en los

play10:29

arrecifes de coral son capaces de

play10:31

transferir cloroplastos de las algas que

play10:34

han comido a sus propios tejidos

play10:36

produciendo su color verdoso estos raros

play10:39

animales se han aprovechado de la

play10:41

capacidad de los cloroplastos para vivir

play10:43

independientes y convertirse en

play10:45

granjeros de cloroplastos el hecho de

play10:49

que los cloroplastos puedan vivir fuera

play10:51

de su medio natural suscita una

play10:53

intrigante pregunta es posible que estos

play10:55

cuerpos fundamentales productores de

play10:58

alimentos fueran en tiempos pasados

play11:00

organismos independientes

play11:03

imaginemos lo que pudo haber ocurrido

play11:05

hace mil millones de años una célula

play11:09

nucleada primitiva se procura su

play11:11

alimento e incluyendo procariotas azul

play11:13

verdosos ahora puede que algunas de las

play11:16

células fotosintéticas sobrevivan y

play11:19

continúen produciendo alimento con el

play11:21

tiempo las dos especies comparten más y

play11:24

más sus funciones finalmente sus vidas

play11:28

llegan a entrelazarse en una cierta

play11:29

simbiosis una experiencia compartida

play11:35

actualmente los biólogos están

play11:37

descubriendo que muchos organismos

play11:39

unicelulares contienen similares células

play11:41

verdes

play11:45

[Música]

play11:49

en estas relaciones de cooperación la

play11:52

célula mayor proporciona protección o

play11:54

junto con los nutrientes que se

play11:56

necesitan para la fotosíntesis las

play11:59

células similares interiores

play12:00

proporcionan alimentar la simbiosis

play12:03

entre la célula anfitriona y su pequeña

play12:05

y verde huésped es asombrosamente

play12:08

similar a la de una célula vegetal

play12:10

repleta de cloroplastos

play12:15

estos cloroplastos se originan

play12:17

exactamente de esta manera como

play12:19

procariotas fotosintéticos

play12:22

pero las relaciones simbióticas pueden

play12:25

romperse tal y como fueron iniciadas

play12:29

si la teoría simbiótica es correcta

play12:31

entonces podemos buscar células

play12:34

nucleadas capaces de vivir sin otros

play12:36

cloroplastos

play12:38

la evidencia está no más lejos de este

play12:41

estanque cubierto de espuma cercano a la

play12:44

orilla del camino

play12:48

esta es una eu blend a una célula

play12:51

eucariota primitiva que contiene cerca

play12:54

de una docena de cloroplastos

play12:59

[Música]

play13:03

tratamos un cultivo de elena con

play13:06

antibióticos y pronto empezará a

play13:09

aparecer unos blend hoy les bien

play13:12

definidos estas células han perdido sus

play13:15

cloroplastos pero si se les alimenta son

play13:18

capaces de sobrevivir y reproducirse no

play13:21

obstante una vez perdidos los

play13:23

cloroplastos no pueden ser recuperados

play13:28

estos hechos son la evidencia de que los

play13:31

cloroplastos los primitivos orgánulos

play13:33

productores de alimento de las células

play13:35

vegetales fueron una vez organismos

play13:38

vivos independientes

play13:43

la teoría simbiótica ha conducido a la

play13:45

búsqueda de sus antiguas conexiones

play13:49

energía la portentosa fuerza motriz de

play13:52

la vida cada célula está impulsada por

play13:56

una fuente de energía especial la

play13:58

mitocondria

play13:59

la célula muscular que trabaja tan

play14:02

duramente o un organismo unicelular

play14:04

contienen muchas mitocondrias estos

play14:08

orgánulos proporcionan energía al oxidar

play14:11

las moléculas alimenticias y liberan

play14:13

energía para el trabajo celular

play14:19

esta micro fotografía electrónica

play14:21

muestra una mitocondria aquí las

play14:24

moléculas alimenticias son descompuestas

play14:27

por el oxígeno para producir una energía

play14:30

utilizable en forma de atp como en los

play14:33

cloroplastos las mitocondrias se

play14:35

reproducen por división son

play14:38

sorprendentemente parecidas a los probar

play14:41

yo estás simbióticos que viven en una

play14:43

célula anfitriona

play14:46

otra estructura celular que puede haber

play14:48

tenido una virgen simbiótica es el

play14:50

flagelo parecido a un látigo que se

play14:53

encuentra en muchas células eucariotas

play14:55

incluyendo los espermatozoides de los

play14:57

mamíferos

play15:04

pudo una libre ante moto bacteria entrar

play15:08

en una asociación aportando el

play15:10

movimiento

play15:11

aquí la evidencia no es tan convincente

play15:13

como lo es para los cloroplastos y las

play15:16

mitocondrias no obstante es fascinante

play15:19

pensar que los medios a través de los

play15:21

que los espermatozoides llegan a

play15:22

alcanzar el óvulo pueden ser

play15:24

proporcionados por los descendientes de

play15:27

un antiguo procariotas simbiótico

play15:32

la teoría simbiótica resulta ser un

play15:34

punto de referencia importante para

play15:36

plantear el origen de los organismos

play15:38

eucariotas y por tanto un eslabón

play15:41

fundamental de la evolución

play15:51

las células forman colonias simples

play15:54

empiezan conectando unas con otras y a

play15:57

su debido tiempo se desarrollan formando

play15:59

organismos pluricelulares los

play16:01

antepasados de las plantas y animales

play16:03

modernos

play16:08

y así desde las primeras células

play16:11

procariotas de hace 3.500 millones de

play16:14

años y de los eucariotas de hace mil

play16:16

millones de años nuestra línea del

play16:18

tiempo avanza hasta el presente

play16:23

la más primitiva evidencia de vida

play16:26

humana aparece aquí hace muy pocos

play16:29

millones de años

play16:31

nuestra propia especie es un desarrollo

play16:34

muy nuevo en la historia de la vida

play16:35

celular una historia que los biólogos

play16:38

están solo comenzando a comprender

play16:42

[Música]

Rate This

5.0 / 5 (0 votes)

Связанные теги
Evolución CelularProcariotasEucariotasSimbiosisFotosíntesisCélulasBiologíaHistoria de la VidaCloroplastosMitocondrias
Вам нужно краткое изложение на английском?