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Las Células Eucariotas y Procariotas | Videos Educativos para Niños
 
02:45
La célula es la unidad vital más pequeña del ser vivo. SUSCRÍBETE ▶ http://bit.ly/Aula365Sub Los organismos que se clasifican según el número de células que forman al organismo. Estos son: Unicelulares y pluricelulares. Y según la estructura de la o las células que lo forman, existen dos tipos de organismos: Procariotas y eucariotas. Mientras que la célula procariota tiene que hacerce cargo, ella sola, de todas las funciones necesarias para vivir, las células eucariotas tienen en su interior organelas, es decir estructuras subcelulares, y cada organela tiene una función específica. Ahora bien, de toda esta diversidad no existen fósiles que nos expliquen cómo se originaron las primeras células, pero sí existen fósiles de bacterias, plantas y animales que indican que la vida sobre la Tierra comenzó hace aproximadamente 3600 millones de años, con células pequeñas semejantes a las bacterias actuales. MIRA MAS EN ▶ http://bit.ly/Aula365TV SIGUENOS EN REDES SOCIALES: Facebook ▶ http://facebook.com/Aula365 Twitter ▶ http://twitter.com/aula365 Instagram ▶ http://instagram.com/aula365 ----------------------------------------------------- Encuentra éste y todos los contenidos de las materias principales de la escuela: Matemáticas, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Lengua y Literatura, Inglés en: https://www.aula365.com ¡La red social de aprendizaje más divertida del mundo!
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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SERES  UNICELULARES Y PLURICELULARES | Vídeos Educativos para Niños
 
03:44
En este vídeo vamos a aprender de que están formados los seres vivos, pueden ser unicelulares o pluricelulares dependiendo del numero de células que lo formen. Suscríbete para más vídeos: http://bit.ly/2yBII20 ¡SÍGUENOS AQUÍ! Facebook: http://bit.ly/2yCzKlb Twitter: http://bit.ly/2fI8ZI4 Instagram: http://bit.ly/2khla00 Web: http://bit.ly/2eyi2bp Vídeo recomendado: La revolución industrial https://www.youtube.com/watch?v=eZtmIClLJWM&t=6s Ya sabemos que todos los seres vivos están formados por células pero muchos de ellos están formados por una sola célula, son los llamados organismos o seres unicelulares. A pesar de que son organismos muy sencillos viven de forma independiente es decir realizan por si mismo todas las funciones vitales ¿os acordáis cuales son esas funciones? Muy bien la nutrición, la relación y la reproducción. Ejemplos de seres unicelulares son las bacterias y los protozoos. Algunos de estos organismos son capaces de fabricar su propio alimento pero la mayoría se alimentan de otros seres vivos. Son tan pequeños tan pequeños que solo pueden verse a través de un microscopio por eso también seles llama microbios o microorganismos. Algunos la verdad es que son un poco malos para nosotros los seres humanos porque causan enfermedades pero otros son muy beneficiosos como los que convierten la leche en yogur o en queso. Hummm que buenos!!! A los seres vivos que están formados por más de una célula se les llama organismos pluricelulares como las plantas o los animales. Todas las células de estos organismos están vivas, se alimentan de las sustancias que toman a través de la membrana y se reproducen aumentando de tamaño y dividiéndose en dos, además muchas se pueden mover. Eso sí, estas células tienen que estar juntas y cooperar entre sí para sobrevivir. Las células son muy diversas y se agrupan en tejidos biológicos dependiendo su forma y la función que tengan. Dos ejemplo de tejidos biológicos son el tejido epitelial, la piel, y el tejido muscular, los músculos. Estos tejidos además se agrupan para formar órganos que tienen funciones determinadas como el corazón o los pulmones. Estos órganos a su vez se agrupan en sistemas como el sistema respiratorio o el sistema nervioso. Y estos sistemas se agrupan hasta formar un ser vivo, como esta hormiga, este toro o todos estos niños.
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Reino Monera
 
03:37
Más información en: http://www.bioenciclopedia.com/reino-monera/ El reino Monera abarca tres tipos de organismos: las eubacterias, las arqueobacterias y las cianobacterias.
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La célula y sus partes. Vídeos educativos para niños.
 
03:54
LA CÉLULA Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning… hoy vamos a conocer a ¡la célula! Todos los seres vivos están compuestos por células. Algunos solo tienen una y les llamamos seres unicelulares como… ¡¡¡esta microscópica bacteria!!!. Otros tienen muchas células y les llamamos seres pluricelulares como… ¡¡¡este oso!!! Pero ¿sabéis que es una célula? La célula es la parte más pequeña de un ser vivo. aunque algunas, como este huevo, las podemos ver a simple vista. Por cierto ¿sabéis que los huevos de avestruz son las células más grandes que existen? Las células animales y vegetales realizan las tres funciones vitales: la nutrición, la relación y la reproducción. Las partes de una célula son la membrana, el citoplasma y los orgánulos, siendo el núcleo el orgánulo más importante. La verdad es que son unos nombres un poco raros pero no os preocupéis porque si prestáis atención los vais a entender perfectamente. La membrana es la capa que rodea a la célula y la protege del medio externo, es decir de la luz y de la temperatura. Además, la membrana permite la función de nutrición ya que facilita la entrada de los nutrientes y la salida de los deshechos. El citoplasma es una sustancia líquida que se encuentra entre la membrana y el núcleo y es aquí donde se encuentran todos los orgánulos. El núcleo es el orgánulo más importante de la célula ya que es su cerebro y dirige su funcionamiento. En él están los genes y en ellos se encuentran las características hereditarias de todos los seres vivos. Nos parecemos tanto a nuestros padres por que heredamos sus genes… Y si no observad estas crías de cebra y de cocodrilo… ¿A que son idénticas a sus padres? Los orgánulos son de varios tipos y cada uno realiza una función diferente… Ya hemos visto que el núcleo es el más importante pero hay otros que se encargan de digerir los alimentos o eliminar los deshechos. En las células vegetales, la membrana está recubierta por una capa rígida llamada pared celular que permite que la planta se mantenga de pie, firme, rígida. Además muchas tienen en el citoplasma una sustancia llamada clorofila que les proporciona el color verde y les permite fabricar su propio alimento a partir de agua y sales minerales. Bueno ya sabéis que todos los seres vivos, por muy pequeños o muy grandes que sean, están formados por células y que todos ellos son fundamentales, imprescindibles para el equilibrio de la vida, de la maravillosa vida. Desde Happy Learning, como siempre, os pedimos que respetéis y cuidéis la naturaleza y a todos sus habitantes, es decir, a todas la células… Adiós amigos y no olvidéis suscribiros a Happy Learning.
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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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Célula vegetal, célula animal, diferencias y semejanzas
 
09:18
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Ciencias Naturales 4/5 - Aprende a dibujar una bacteria y sus partes
 
05:43
Ciencias Naturales 4/5 - Aprende a dibujar una bacteria y sus partes
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Las células eucariotas y procariotas
 
08:34
Hoy día la célula se define como "la unidad viva más pequeña capaz de crecimiento autónomo y reproducción, así como de utilizar sustancias alimenticias químicamente diferentes de sí misma". La teoría de que Ia célula es la unidad fundamental de toda materia viva es una de las ideas unificadoras más importantes de la biología. Una célula sola es una entidad, aislada de otras células por una pared, o membrana, que contiene en su interior diversas estructuras subcelulares, algunas de las cuales se encuentran en todas las células y otras aparecen sólo en ciertas células. Todas las células presentan ciertas características químicas en común, tales como tener proteínas, ácidos nucleicos, lípidos y polisacáridos. Debido a que esos componentes químicos son comunes a todo el mundo vivo se piensa que todas las células descienden de algún antepasado común, de una célula prìmordial. Las células microbianas muestran una variación de tamaño limitada, aunque grande. Algunas células microbianas son mucho mayores que muchas células humanas. El protozoo unicelular Paramecium tiene 4800 veces el peso de un glóbulo rojo humano. Si bien cada tipo de célula tiene una estructura y tamaño definidos, las céluIas no deben considerarse cuerpos inalterables: una célula es una unidad dinámica que constantemente sufre cambios y sustituye sus partes. Incluso si no está creciendo, toma continuamente materiales de su medio y los transforma en sustancia propia. A1 mismo tiempo, arroja constantementc a su medio materiales celulares y productos de desecho. Una célula es, por tanto, un sistema abierto siempre cambiante que pérmanece siempre el mismo. Todas las células vivas son fundamentalmente semejantes. Están constituidas por el protoplasma (del griego 'protos' -primario- y 'plasma' -formación-) que es un complejo orgánico compuesto básicamente de proteínas, grasas y ácidos nucleicos; todas están rodeadas por membranas limitantes o paredes celulares y todas poseen un núcleo o sustancia nuclear equivalente. Todos los sistemas biológicos tienen una serie de caracteres comunes: capacidad de reproducción; capacidad de absorber sustancias nutritivas y metabolizarlas para obtener energía y desarrollarse; capacidad de expulsar los productos de desecho; capacidad de respuesta a los estímulos del medio externo; capacidad de mutación. La célula es pues la unidad básica de la vida.
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Al Ver Lo Invisible: Leeuwenhoek y el descubrimiento de un mundo microscópico
 
06:39
Also available with English narration at http://youtu.be/ePnbkNVdPio En 1674, Antonie van Leeuwenhoek observó una gota de agua del lago en su microscopio fabricado a mano y descubrió un mundo invisible que nadie sabía que existía. Su obra inspiró a innumerables investigadores de microbiología, como Bonnie Bassler, investigador del HHMI y uno de los narradores de esta película de animación. Leeuwenhoek trabajó en una mercería y como alto funcionario en el ayuntamiento de Delft, Holanda. Parece ser que encontró la inspiración para iniciarse en la microscopía despúes de revisar una copia del libro Micrographia de Robert Hooke. Leeuwenhoek empezó fabricando microscopios sencillos y utilizándolos para observar el mundo. Fue el primero en descubrir las bacterias, los protistas, los espermatozoides, las células sanguíneas, los rotíferos, y mucho más. Descarga esta película y encontrar recursos didácticos en Biointeractive: http://www.biointeractive.org/seeing-the-invisible
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Las bacterias
 
10:48
Como esta formada una bacteria y cuoles son los nombres de sus partes
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Reino Protista HD
 
03:12
Este vídeo es para conocer sobre el Reino Protista, un reino muy pequeño pero interesante.Espero que les guste!!! La voz de fondo se toma prestada de: https://www.youtube.com/watch?v=6zmd5b88j24 Es un vídeo con fines educativos.
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Las Bacterias - Biología - Educatina
 
10:48
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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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Reino Monera
 
09:36
Video hecho x carrillo
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LA CELULA EN EL CUERPO HUMANO
 
08:12
ES UN TRABAJO DONDE SE MUESTRAN ALGUNAS CELULAS EN EL CUERPO HUMANO
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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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¿Cuál fue el primer ser vivo? - CuriosaMente 25
 
05:09
¿Quién fue el ancestro de los humanos, los dinosaurios y los helechos? Es decir ¿cuál es el origen de la vida? Apóyanos en Patreon y únete al club: https://www.patreon.com/curiosamente?ty=h Guión: Tonatiuh Moreno Voz: Javier Lacroix Ilustraciones: Ruy Fernando Estrada Música: Mari Camarena y Jorge Verdín Future Cha Cha de Kevin MacLeod está autorizado la licencia Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) Fuente: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1100374 Artista: http://incompetech.com/ Facebook: https://www.facebook.com/CuriosaMenteTV/ Twitter: https://twitter.com/curiosamente Instagram: https://www.instagram.com/curiosamentetv/
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Qué son los Protistas o Protozoos?
 
05:07
Qué son los Protistas o Protozoos? Cuál es su función ecológica y su utilidad?
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Características y tipos de Virus - Biología - Educatina
 
09:31
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Organización de los seres vivos - Educatina
 
07:48
Molécula, célula, tejido, ¿cuántos son los niveles de organización de la materia y los seres vivos? SUSCRÍBETE ► http://bit.ly/suscribirmeaeducatina Practica con ejercicios, aprende con miles de videos, organiza tu aprendizaje y monitorea tu progreso en Educatina.com ► http://bit.ly/educatinacom Cuando hablamos de niveles de organización nos referimos a un orden de estructuras. Es decir, si observamos cualquier animal, vemos una estructura completa que conocemos como organismo. Este organismo es capaz de moverse, de reproducirse, de respirar, de transformar alimentos en energía que permitirá el movimiento y desplazamiento. Todas esas actividades que realiza el organismo, están estructuradas dentro de cada una de las partes de su cuerpo. Pero si observamos bajo un microscopio que es lo que sucede en una parte específica del organismo, veríamos estructuras que decrecen en complejidad y nos hablan de una función determinada. Los organismos están formados por sistemas de órganos. Los órganos estpan formados por tejidos, y los tejidos por células. Dado que existen organismos que son una sóla célula, por ejemplo las bacterias, podemos afirmar que está es la unidad biológica. Cualquier estructura de menor complejidad no puede considerarse vida. Ahora bien, si nos adentramos en una célula, encontraremos moléculas (de ADN, de proteínas, de hidratos de carbono, etc.). Y como ultimo nivel, se encuentra el átomo. Es así que, muchos átomos integrarán las moléculas que en conjunto formaran las células, las que a su vez formaran los tejidos, y varios tejidos formarán los órganos. Todo lo expuesto, indica que existe un orden en la estructura de los seres vivos y un sistema de organización. En el caso de los animales, es bastante complejo pero hay otros seres vivos con estructuras mucho más sencillas, como por ejemplo las bacterias. Síguenos en nuestras Redes Sociales: ~ https://www.facebook.com/educatina/ ~ https://twitter.com/educatina ~ https://www.instagram.com/educatina/ -- Educatina es el canal de educación secundaria N°1 de Latinoamérica con más de 5.000 videos y la mayor variedad de temas: Matemáticas, Física, Ciencias Naturales, Sociales y demás. Con nuestros videos puedes aprender cualquier tema que te interese íntegramente a tu propio ritmo, consultar lo que viste en clase para despejar todas tus dudas o prepararte para un examen.
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ORGANISMOS UNICELULARES Y PLURICELULARES (5º-6º PRIMARIA)
 
04:25
¡Gracias por verlo!
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Unicelular Y Multicelular
 
02:55
unicelular: Un organismo unicelular está formado por una única célula. Ejemplos de organismos unicelulares son las bacterias o los protozoos. Aunque resulte sorprendente, los seres unicelulares representan la inmensa mayoría de los seres vivos que pueblan actualmente la Tierra; en número sobrepasan con mucho al resto de los seres vivos del planeta. Sin embargo, los seres vivos que nos resultan familiares están constituidos por un conjunto de células con funciones diferenciadas; son organismos pluricelulares. No obstante, no debe olvidarse que estos organismos pluricelulares proceden de una única célula en el origen de su vida. Todos los organismos pasan en un momento inicial de su existencia por ser una sola célula (cigoto). La mayoría de seres unicelulares son procariotas, como las bacterias, pero existen algunos seres unicelulares eucariotas, como los protozoos. Los seres unicelulares son considerados más primitivos que los pluricelulares, por su menor complejidad. Los organismos unicelulares están constituidos por una única célula, en cambio los organismos pluricelulares están formados por muchas células juntas especializadas en determinadas funciones. Juntas hacen tejidos; esos tejidos se unen y forman órganos, y un conjunto de órganos forman un sistema de órganos, y finalmente, una agrupación de estos forma un organismo complejo. La circulación en los organismos unicelulares se realiza por el movimiento del citoplasma de la célula que se denomina ciclosis Pluricelular O Multicelular Un organismo pluricelular o multicelular es aquél que está constituido por más de una célula las cuales están diferenciadas para realizar funciones especializadas, en contraposición a los organismos unicelulares (protistas y bacterias, entre muchos otros) que reúnen todas sus funciones vitales en una única célula. Para formar un organismo multicelular, estas células necesitan identificarse y unirse a las otras células.1 Un conjunto de células diferenciadas de manera similar que llevan a cabo una determinada función en un organismo multicelular se conoce como un tejido. No obstante, en algunos organismos unicelulares, como las mixobacterias, se encuentran células diferenciadas, aunque la diferenciación es menos pronunciada que la que se encuentra típicamente en organismos pluricelulares. Los organismos pluricelulares deben afrontar el problema de regenerar el organismo entero a partir de cédulas germinales, objeto de estudio por la biología del desarrollo. La organización espacial de las células diferenciadas como un todo lo estudia la anatomía. Los organismos pluricelulares pueden sufrir cáncer, cuando falla la regulación del crecimiento de las células dentro del marco de desarrollo normal. Los ejemplos de organismos pluricelulares son muy variados, y pueden ir desde un hongo a un árbol o un animal:
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Formas y asociaciones bacterianas
 
02:06
SUSCRÍBETE: http://goo.gl/hoVqGu Las bacterias son microorganismos procariotas que presentan un tamaño de unos pocos micrómetros (por lo general entre 0,5 y 5 μm de longitud) y diversas formas incluyendo filamentos, esferas (cocos), barras (bacilos), sacacorchos (vibrios) y hélices (espirilos). Las bacterias son células procariotas, por lo que a diferencia de las células eucariotas (de animales, plantas, hongos, etc.), no tienen el núcleo definido ni presentan, en general, orgánulos membranosos internos. Generalmente poseen una pared celular y ésta se compone 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. La presencia frecuente de pared de pépticoglicano junto con su composición en lípidos de membrana son la principal diferencia que presentan frente a las arqueas, el otro importante grupo de microorganismos procariotas.
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MICROORGANISMOS (Células: Viaje al Interior) Tempus Fugit
 
10:49
El cuerpo humano está compuesto por trillones de diminutas "Células", ellas son la esencia y la parte más pequeña que nos convierte en humanos. Sin embargo bajo la superficie de cada una de ellas yace un mundo extraordinario.
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CÉLULAS EUCARIONTES X PROCARIONTES  - DIFERENÇAS - Prof. Kennedy Ramos
 
10:10
Conheça: http://www.bioexplica.com.br/ Para quem quiser baixar materiais e assistir aulas completas, entra no meu site e deixa que o Tio KEKE te explica. Inscreva-se no Canal: https://goo.gl/9qMFy5 Quer mais aulas? Segue Playlists pra ti: Bioquímica - https://goo.gl/9kJhhz Citogenética - https://goo.gl/NsYpdp Ecologia - https://goo.gl/Kxbb7g Genética - https://goo.gl/ZSJjb3 Siga-me nas minhas redes sociais!!! ➜ BAIXAR MATERIAL: http://www.bioexplica.com.br/ ➜ Fanpage: https://www.facebook.com/kennedyramosbio ➜ Instagram: https://instagram.com/bioexplica ➜ Snapchat: bioexplica
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"LA VIDA DENTRO DE NUESTRO CUERPO". La Mitocondria.
 
02:16
Nuestro cuerpo está formado por un conjunto de 120 Trillones de células y para entender la vida debemos conocer que sucede en el interior en cada una de ellas. Aprenderemos sobre la Mitocondria una maravilla de la Naturaleza.
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Los seres vivos
 
04:32
Este video es una recopilación de diversas fuentes de la web creado para describir visualmente como la célula es la parte esencial en la conformación de las distintas formas de vida sobre la tierra: bacterias, hongos, criaturas marinas, plantas marinas y terrestres, insectos, animales salvajes y domésticos, y por supuesto el ser humano Discografía Himekami (New Age) - Tsukiakari no Suna no Naka ni 2000 - Sennen Kairoh
Unidad 7 Así estamos formados los seres vivos - Estructuras
 
03:01
Los seres vivos se caracterizan por: 1-. Están constituidos por unidades comunes que llamamos células 2-. Llevan a cabo las funciones vitales básicas de: autoconservación (obtienen materia y energía del medio y lo transforman en sustancias complejas para su vida y crecimiento mediante el metabolismo); autorregulación (control del ser vivo sobre todas sus funciones, regulando el metabolismo y detectando los cambios en el medio externo que afectan a su equilibrio interno) y autorreproducción (permiten la perpetuación de la especie)
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Caracteristicas seres vivos para niños de primaria 🦁
 
01:14
Hay algunas características que comparten todos los seres vivos: Todos los seres vivos estamos formados por células organizadas Todos los seres vivos tenemos capacidad de movernos (aunque en algunos seres el movimiento es interno) Todos los seres vivos podemos sentir y respondemos ante las condiciones del medio ambiente como el frío o el calor. A esto se le conoce como irritabilidad Todos los seres vivos tenemos la capacidad de tener hijos, de reproducirnos para perpetuar la especie. Todos los seres vivos tenemos la capacidad de usar energía para mantenernos en movimiento Todos los seres vivos crecemos Todos los seres vivos comemos.
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Membrana Plasmática | Célula | Prof. Paulo Jubilut
 
32:04
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Definición de eucariota
 
00:33
Puedes descargar este programa gratuitamente en http://www.semantix.com/es_es/nuevo-dixio-desktop/ Source:  Glosario de Fisiología Vegetal Eucariota Célula que posee un núcleo rodeado por una membrana, orgánulos limitados por membranas y cromosomas en los cuales el DNA está asociado a proteínas; organismo formado por este tipo de células. Los vegetales, los animales, los hongos y los protistas constituyen los cuatro reinos de eucariotas. © Isabel M. Sánchez Calle eucariota, diccionario, definición, significado, español, castellano, dixio
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Biologia - Reino Protista: Protozoários
 
12:58
Protozoários ou Protozoa (do grego proto "primeiro" e zoon "animal") são microorganismos eucarióticos geralmente unicelulares e heterotróficos (não possui a capacidade de produzir seu próprio alimento, e por isso se alimenta de seres vivos). Saiba tudo com o prof. Álvaro. NOSSO SITE: http://www.AulaDe.com.br FACEBOOK: http://www.Facebook.com.br/AulaDeOnline TWITTER: http://www.Twitter.com.br/AulaDeOnline INSTAGRAM: http://www.Instagram.com/AulaDeOnline GOOGLE+: https://plus.google.com/+AuladeBr/
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Bacteria Gram Positiva
 
04:28
Bacteria Gram Positiva. Si quieres practicar lo que has aprendido en este vídeo puedes descargarte ejercicios con sus soluciones en http://www.unprofesor.com/ciencias-naturales/bacteria-gram-positiva-1282.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 una bacteria Gram Positiva.- Violeta / Azul- Gruesa capa peptidoglicano (ácido teicoico y lipoteicoico):
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NIVELES DE ORGANIZACIÓN de los seres vivos PASO A PASO
 
18:00
Niveles de organización Nivel de individuos Nivel de aparatos o sistemas Nivel de órganos Tejido visto al microscopio Cristales de azúcar al microscopio Piojo al microscopio Microscopio simple (siglo XVII) Robert Hooke (Freshwater, 18 de julio de 1635 - Londres, 3 de marzo de 1703) científico inglés Microscopio de Robert Hook (siglo XVII) Lámina de corcho observada por Hook (Micrographia, 1665) Nivel de tejidos Epitelio de la boca Piel Tejido que acumula grasa Uréter (vía urinaria) Sangre de mamífero Corazón Músculo Encéfalo Neuronas Cartílago Hueso Ovario Parte del ovario con un óvulo Testículo Tubos del testículo Nivel celular Teoría celular • Dos científicos alemanes, Theodor Schwann, histólogo y fisiólogo, y Jakob Schleiden, botánico, publicaron juntos la obra «Investigaciones microscópicas sobre la concordancia de la estructura y el crecimiento de las plantas y los animales» (Mikroskopische Untersuchungen über die Übereinstimmung in der Struktur und dem Wachstum der Tiere und Pflanzen, Berlin, 1839). • Asentaron el primer principio de la teoría celular histórica: "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 Nivel de orgánulos Nivel de moléculas Nivel atómico CHONP La molécula de agua Tipos de organismos según el nº de células Unicelulares Pluricelulares
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Organismos pluricelulares. Niveles de organización
 
07:26
Breve descripción de los niveles de organización de los organismos pluricelulares. Diferenciación y especialización celular. Biología de primer curso de Secundaria - Biología 1ESO. Editado con Explain Everything
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El reino Moneras
 
03:55
Características del reino Moneras. Las bacterias. Tipos de bacterias según su forma. Tipos de bacterias según su nutrición.
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Diferenças entre Células Eucariontes e Procariontes - Extensivo Biologia | Descomplica
 
06:23
Olá, aluno! Essa aula faz parte do módulo "Introdução à Citologia e Membrana Plasmática". Neste vídeo, o professor Rubens Oda explica as diferenças e semelhanças entre as células eucariontes e procariontes, mostrando a ausência de organelas nas células eucariontes e a diferença entre os ribossomos eucarióticos e procarióticos. Nesse módulo, falaremos também sobre Modelo Mosáico Fluídico, Especialização da Membrana, Transporte pela Membrana, Transporte Passivo, Difusão, Osmose, Englobamento, além de Mudanças Osmóticas das Células Vegetais e Animais. Para ver o próximo vídeo sobre Diferenças entre células vegetais e animais, assunto que cai no Enem, vá em http://bit.ly/1sbsvJH. O Oda está te esperando :D ----- 00:00 Descomplica. Biologia. Prof. Rubens Oda. Introdução à Citologia: Membrana. Células Eucariontes e Procariontes. 01:07 No quadro: Introdução à Citologia. Célula Procarionte. 01:12 Seres procariontes: bactérias, cianobactérias e Archaea. 01:51: Célula Procariontes: material genético disperso; não tem núcleo; o cromossomo não é compartimentalizado; apresenta um nucleóide; não possui carioteca; não apresenta organelas membranosas; o ribossomo 70s é a única organela que a célula procarionte apresenta (responsável pela síntese de proteína); podem apresentar DNA circular chamado de plasmídeo bacteriano. 05:42 Ao longo de 1,5 bilhão de anos, depois da origem da primeira célula procarionte, ocorreu um processo de compartimentalização até o surgimento de uma célula eucarionte. 06:00 Na tela: Invaginações celulares: dobras na membrana celular para o interior das células. 06:05 As invaginações da membrana plasmática deram origem ao núcleo, ao retículo endoplasmático, ao complexo golgiense. 06:18 A maior parte das organelas membranosas da célula eucarionte surge a partir de invaginações da membrana plasmática.
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BACTERIAS GRAM POSITIVAS-Staphylococcus, Streptococcus y Enterococcus
 
11:23
La célula bacteriana está rodeada por una envoltura que, observada al microscopioelectrónico, se presenta como una capa gruesa y homogénea, denominada pared celular.Luego en sección (corte) se observa una estructura semejante a dos líneas paralelasseparando una capa menos densa; esto corresponde a la membrana plasmática. Entre lamembrana plasmática y la pared celular se encuentra el periplasma o espacio periplasmático. En el interior de la membrana plasmática se encuentra el citoplasma queestá constituido por una disolución acuosa, el citosol, en el cual se encuentran ribosomas yotros agregados de macromoléculas, y en el centro se ubica la zona menos densa llamadanucleoide, que contiene una madeja de hebras difícil de resolver (distinguir) y cuyo principal componente es el ADN.La pared externa de la envoltura celular de una bacteria Gram positiva tiene como basequímica fundamental el peptidoglicano, que es un polímero de N-acetil-2-D-glucosamina,unido en orientación ß-1,4 con N-acetil murámico, a éste se agregan por el grupo lactilocuatro o más aminoácidos. Esta molécula se polimeriza gran cantidad de veces, de modoque se forma una malla especial, llamada sáculo de mureína. Dicho compuesto es de vitalimportancia para conservar la forma y darle rigidez a la célula bacteriana (si este compuestono existiese, la célula reventaría debido a su gran potencial osmótico).Las siguientes características están presentes generalmente en una bacteria Gram-positiva: Y Membrana citoplasmática. Y Capa gruesa de peptidoglicano. Y Ácidos teicoicos y lipoteicoicos, que sirven como agentes quelantes y en ciertostipos de adherencia. Y Polisacáridos de la cápsula. Y Si algún flagelo está presente, este contiene dos anillos como soporte en oposición alos cuatro que existen en bacterias Gram-negativas porque las bacterias Gram- positivas tienen solamente una capa membranal.Tanto las bacterias Gram-positivas como las Gram-negativas pueden presentar una capasuperficial cristalina denominada capa S. En las bacterias Gram-negativas, la capa S está unida directamente a la membrana externa. En las bacterias Gram-positivas, la capa S está unida a la capa de péptidoglicano. Es único a las bacterias Gram-positivas la presencia deácidos teicoicos en la pared celular. Algunos ácidos teicoicos particulares, los ácidoslipoteicoicos, tienen un componente lipídico y pueden asistir en el anclaje del péptidoglicano, en tanto el componente lipídico sea integrado en la membrana.
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la temible venganza de los microbios vuelven con mas fuerza  enigmas misterios secretos mitos parano
 
01:41
La microbiología es la ciencia encargada del estudio de los microorganismos, seres vivos pequeños (del griego «μικρος» mikros "pequeño", «βιος» bios, "vida" y «-λογία» -logía, tratado, estudio, ciencia), también conocidos como microbios. Se dedica a estudiar los organismos que son sólo visibles a través del microscopio: organismos procariotas y eucariotas simples. Son considerados microbios todos los seres vivos microscópicos, estos pueden estar constituidos por una sola célula (unicelulares), así como pequeños agregados celulares formados por células equivalentes (sin diferenciación celular); estos pueden ser eucariotas (células con núcleo) tales como hongos y protistas, procariotas (células sin núcleo definido) como las bacterias]. Sin embargo la microbiología tradicional se ha ocupado especialmente de los microorganismos patógenos entre bacterias, virus y hongos, dejando a otros microorganismos en manos de la parasitología y otras categorías de la biología.
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Clasificación de bacterias: Gram positivas o Gram negativas - Microbiología - Educatina
 
05:31
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01. La célula. 5º Conocimiento del Medio. Videoprofe.net
 
16:04
Todos los videos de Primaria ordenados por materias en www.videoprofe.net
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Biologia - Vírus
 
13:08
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Seres vivos Living Things Les êtres vivants 生きとし生けるもの El Viejo Legionario Solitario
 
01:33
Un ser vivo es un conjunto de átomos y moléculas, que forman una estructura material muy organizada y compleja, en la que intervienen sistemas de comunicación molecular que se relaciona con el ambiente con un intercambio de materia y energía de una forma ordenada y que tiene la capacidad de desempeñar las funciones básicas de la vida que son la nutrición, la relación y la reproducción, de tal manera que los seres vivos actúan y funcionan por sí mismos sin perder su nivel estructural hasta su muerte. La materia que compone los seres vivos está formada en un 95% por cuatro bioelementos (átomos) que son el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, a partir de los cuales se forman las biomoléculas. Biomoléculas orgánicas o principios inmediatos: glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Biomoléculas inorgánicas: agua, sales minerales y gases. Estas moléculas se repiten constantemente en todos los seres vivos, por lo que el origen de la vida procede de un antecesor común, pues sería muy improbable que hayan aparecido independientemente dos seres vivos con las mismas moléculas orgánicas. Se han encontrado biomarcadores en rocas con una antigüedad de hasta 3.500 millones de años, por lo que la vida podría haber surgido sobre la Tierra hace 3.800-4.000 millones de años. Todos los seres vivos están constituidos por células (véase teoría celular). En el interior de éstas se realizan las secuencias de reacciones químicas, catalizadas por enzimas, necesarias para la vida.
FUNGI (BrujoRoas  VS  Dj Kelsey)- 1º Track:  2º B  con Kamoh Kamion.wmv
 
04:14
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. Actualmente se consideran como un grupo heterogéneo, formado por organismos pertenecientes por lo menos a tres líneas evolutivas independientes. Para nosotros, FUNGI es un trabajo realizado a lo largo del curso 2009/2010, un mano a mano entre Dj Kelsey, cuya labor ha sido esencial para la realización de este proyecto; y el mc y escritor de graffiti Brujo Roas. FUNGI cuenta con la colaboración de tres grandes mc´s : Kamoh Camión ( Track 1: 2º B ), Kone ( Track 2 ``estribillo´´ : Hongo ) y Dagio ( Track 2 : Hongo ). Todos los colaboradores tienen una trayectoria a envidiar... podemos decir que son organismos pertenecientes por lo menos a tres líneas evolutivas independientes. Las Pistas se organizan de la siguiente manera: - Track 1: 2º B ( producido por Dj Kelsey , Mc´s: Brujo - Kamoh ) - Track 2 : Hongo ( producido por Dj Kelsey, Mc´s : Brujoh - Dagio -- Kone ) - Track 3 : Yo y mi Tu ( producido por Dj Kelsey, Mc : BrujohRoas ) KEDA ABSOLUTAMENTE PROHIBIDO ESCUCHAR ESTA MAKETA A UN VOLUMEN BAJO DE CULO FINO, ABRAN LAS VENTANAS DEL CUARTO Y EL COCHE Y PONGAN ESTO A TODA HOSTIA.
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Mitocôndria, A Origem
 
04:07
As mitocôndrias têm muitas características em comum com procariontes. Como resultado, se crê que elas originalmente derivem de procariotas endossimbióticas. A presença de material genético na mitocôndria, ainda por cima DNA circular (típico das bactérias), fez emergir teorias sobre sua origem. A estrutura circular também é encontrada em procariotas, e a semelhança é estendida pelo facto do ADN mitocondrial ser organizado com um código genético variante semelhante ao de proteobacterias.[11] Isto sugere que seu ancestral, a chamado proto-mitocôndria, era um membro das proteobacterias. Em particular, a proto-mitocôndria era provavelmente estreitamente relacionada com a rickettsia.[12] No entanto, a relação exacta do antepassado da mitocôndria para as alfa-proteobactérias e se a mitocôndria foi formada ao mesmo tempo ou após o núcleo, permanece uma questão controversa.[13] Hoje em dia a maioria da comunidade científica acredita na teoria da endossimbiose. Esta afirma que a mitocôndria é descendente de uma bactéria. Há milhões de anos atrás, formaram-se as primeiras células que sobreviviam em poças de lamas vulcânicas fervilhantes atestadas de enxofre que servia para estas células produzirem energia. Após a formação dos primeiros oceanos, apareceram as primeiras células fotossintéticas. Estas tinham a capacidade de usar a luz solar para fabricar energia, com libertação de oxigénio. Passados muitos anos, os índices de oxigénio na atmosfera começaram a aumentar e os de enxofre a diminuir. Nessa altura, os organismos não toleravam nada bem o oxigénio sendo tóxico para os mesmos, já que antes os índices de oxigénio eram residuais. Portanto, quem tinha melhor capacidade de sobrevivência eram os seres que aprenderam a viver com o oxigénio, ou porque aprenderam a usá-lo como fonte de energia, ou porque através de fagocitose ganharam uma relação simbiótica com seres que já tinham essa capacidade, fornecendo protecção e nutrientes em troca. Os seres celulares antepassados da mitocôndria evoluíram primeiro, em relação ao aumento de percentagem de oxigénio no ar, que os seres unicelulares mais complexos, como por exemplo, os nossos antepassados, portanto estes fagocitaram os outros e ambos ganharam uma relação simbiótica que foi evoluindo, e sendo cada vez mais próxima, tornando-se cada vez mais tolerantes um com o outro. Agora não há razão para dizer que a mitocôndria é um ser vivo independente, mas sim parte de um, pois a relação simbiótica levou-a a descartar-se do DNA que a possibilitava de viver por si só, tornando-se num organelo de alto rendimento, dado só ter ficado como o DNA que codifica oligonucleótidos: house-keeping e que participam no processo de produção de ATP. A prova evidente de que a mitocôndria é descendente de bactérias é: o seu próprio DNA ser muito parecido com o das bactérias de hoje em dia: é circular e não tem intrões;[14] a mitocôndria não tem núcleo organizado; a mitocôndria tem uma camada dupla de lipídeos, resultante da eventual fagocitose. REFERÊNCIAS: Emelyanov, V V (2003). «Mitochondrial connection to the origin of the eukaryotic cell». Eu J Biochem. 270 (8). p. 1599–1618. PMID 12694174. doi:10.1046/j.1432-1033.2003.03499.x Gray MW, Burger G, Lang BF (1999). «Mitochondrial evolution». Science. 283 (5407). p. 1476–81. PMID 10066161. doi:10.1126/science.283.5407.1476 Panno, Joseph (2005). The Cell. Evolution of the First Organism (em inglês). New York: Facts on File. p. 58. 186 páginas. ISBN 0-8160-4946-7
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