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Search results “Ribosomi nella cellula procariota”
Biologia (Struttura e funzione della cellula in 3D)
 
08:20
In questo video vi faccio vedere tutte le parti da cui è composta la cellula animale e vegetale con un video in 3D che ci fa vedere la cellula dal suo interno.
La sintesi proteica, dalla trascrizione alla traduzione
 
08:03
riassunto sintesi proteica da Zanichelli
Views: 278322 Franco Dg
Traduzione (Sintesi proteica)
 
12:12
Per scaricare la versione scritta della lezione cliccate il link: https://drive.google.com/open?id=0B2Lw5jS0h7-nOTVrSWlaMDNRc2s Ci trovi anche su Telegram: https://t.me/joinchat/AAAAAD7Spej_xVCsXktzgA
Biologia (Dal DNA alla proteina in 3D)
 
03:36
In questo video vi faccio vedere come il DNA sintetizza le proteine del nostro corpo.
Trascrizione e Traduzione Step by Step
 
03:13
La trascrizione e la traduzione: dal DNA alle proteine. Che cosa sono? Cosa avviene all'interno di tutte le nostre cellule? Se vuoi sapere di più guarda gli altri filmati sulla genetica Step by Step cliccando sul logo qui sopra Questo filmato è stato creato nell'ambito del progetto di ricerca SELMOL
Reticolo endoplasmatico rugoso (RER)
 
04:27
Reticolo endoplasmatico rugoso (RER), definizione e funzione del reticolo. Elenco argomenti http://testdimedicina.altervista.org/blog/argomenti-di-biologia-per-il-test-di-medicina/ ● Visita le pagine social Facebook https://www.facebook.com/pages/TD-medicina/229042607250018 Google + https://plus.google.com/b/106446036630933312013/106446036630933312013/posts
Views: 21546 TD medicina
LA CELLULA
 
08:14
In questo video sono descritti: - La cellula procariote - La cellula eucariote - Il nucleo - I ribosomi - Il reticolo endoplasmatico - L'apparato di Golgi - I lisosomi - I perossisomi - I vacuoli - I mitocondri - I cloroplasti - Il citoscheletro: microfilamenti, filamenti intermedi e microtubuli - I flagelli e le ciglia - La parete cellulare - La matrice extracellulare - Le giunzioni cellulari Spero vi sia stato utile :)
Views: 24512 Miriana Limoli
La sintesi proteica
 
05:42
Views: 61161 Luigi Cancelli
RIBOSOMAS: ¿Qué hacen?
 
08:08
Los ribosomas son complejos macromoleculares que se encuentran en las células de todos los organismos vivos, excepto en glóbulos rojos maduros y espermatozoides. En las células eucariotas, los ribosomas se encuentran en el citoplasma, el retículo endoplásmico rugoso, las mitocondrias y los cloroplastos. En las células procariotas se hallan dispersos en el citoplasma.
Views: 1844 VideoScience
DNA, RNA e proteine - Pillole di Scienza - Aldo Baglio e Giovanni Storti
 
05:07
Il DNA è il manuale che contiene tutte le istruzioni per il funzionamento delle cellule. Cos'è fatto e come funziona? Aldo e Giovanni ci aiutano a spiegarlo in maniera semplice e divertente.
Views: 145580 AIRC
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.
Views: 2471991 Happy Learning Español
Trascrizione e Traduzione (Biologia)
 
02:18
Un video che spiega in maniera sintetica ma piuttosto chiara, i processi di trascrizione e traduzione che avvengono all'interno delle cellule eucariote, nel nucleo e nei ribosomi, e che portano alla sintesi delle proteine.
Views: 244500 Landrea Salvatori
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.
Views: 10356695 Nucleus Medical Media
i ribosomi
 
01:24
alcuni allievi della classe 3 b dell'Einudi di Badia Polesine presentano un argomento di anatomia: i ribosomi.
Views: 7228 SiXtYsTyLe92
Celula procariota: estructura general
 
05:01
Suscríbete: http://bit.ly/1u5LQ0M Explicaremos cuales son las partes más importantes de las células procariotas: pared celular, membrana plasmática, mesosoma, ribosomas, material genético / ADN, nucleoide, plásmido.
Views: 29536 Ruben Sebastian
Cellula animale
 
04:12
struttura cellula animale Animazione 3D appartenente al testo "La Chimica" Casa editrice E-School - educationalforyou.it
Views: 149442 Educational for You
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
Views: 601578 emmanuel cortés
La straordinaria complessità della cellula e il crollo della teoria dell'evoluzione
 
03:12
Scienziati autorevoli affermano che anche la più "semplice" delle cellule è decisamente troppo complessa per essersi generata spontaneamente sulla terra. Domanda: Se alcuni scienziati sono disposti a ipotizzare che la fonte della vita vada ricercata al di fuori del nostro pianeta, che basi ci sono per escludere che quella Fonte sia un Essere Supremo definito Dio? Le molecole straordinariamente complesse che costituiscono la cellula — DNA, RNA e proteine — sembrano progettate per cooperare. Domanda: Secondo voi è più probabile che le complesse macchine molecolari siano il prodotto dell'evoluzione cieca o di una mente intelligente? LE MURA PROTETTIVE DELLA CELLULA Per visitare una cellula procariotica dovreste diventare centinaia di volte più piccoli del punto alla fine di questa frase. L'interno della cellula è protetto da una membrana flessibile ma resistente che ha una funzione simile a quella del muro di cinta di una fabbrica. È 10.000 volte più sottile di un foglio di carta, eppure è molto più sofisticata di un muro di mattoni. Sotto quali aspetti? Come il muro di cinta di una fabbrica, la membrana protegge l'interno della cellula da un ambiente potenzialmente ostile. La membrana però non è impermeabile; consente alla cellula di "respirare" permettendo a piccole molecole (come l'ossigeno) di entrare e uscire. Al tempo stesso, senza l'autorizzazione della cellula la membrana non lascia entrare molecole più complesse e potenzialmente nocive. Oltre a ciò, impedisce che le molecole utili alla cellula fuoriescano. Come fa la membrana a svolgere tutti questi compiti straordinari? Torniamo all'esempio della fabbrica. Forse vicino alle porte ci sono dei guardiani che controllano i prodotti in ingresso e in uscita. Analogamente, nella membrana cellulare sono incorporate particolari molecole proteiche che fungono da porte e da guardiani. Alcune di queste proteine (1) sono attraversate da un canale che lascia passare solo particolari tipi di molecole. Altre sono aperte da un lato della membrana e chiuse dall'altro (2). Hanno un punto di aggancio (3) con una conformazione adatta a una specifica sostanza. Quando tale sostanza si aggancia, l'altro lato della proteina si apre per farla passare attraverso la membrana (4). Tutto questo avviene anche sulla superficie della più semplice delle cellule. DENTRO LA FABBRICA Immaginate che i guardiani vi abbiano consentito l'accesso. All'interno della cellula procariotica trovate una soluzione acquosa ricca di nutrienti, sali e altre sostanze. La cellula usa queste materie prime per sintetizzare i prodotti che le servono. Ma questo non avviene a casaccio. La cellula, come una fabbrica ben organizzata, coordina migliaia di reazioni chimiche in modo che si verifichino secondo una precisa sequenza e una tempistica prestabilita. La cellula dedica buona parte del tempo alla sintesi delle proteine. A tale scopo, produce innanzi tutto una ventina di "mattoni" fondamentali chiamati amminoacidi. Questi mattoni vengono fatti arrivare ai ribosomi (5), che si possono paragonare a macchine automatiche che assemblano gli amminoacidi in un certo ordine così da formare specifiche proteine. Proprio come le attività di una fabbrica possono essere gestite da un software centrale, molte funzioni cellulari sono gestite da un "software", o codice: il DNA (6). Il DNA fornisce al ribosoma una copia delle istruzioni dettagliate che indicano quale proteina sintetizzare e come farlo (7). Quel che accade durante la sintesi proteica è a dir poco sbalorditivo! Ogni proteina si ripiega fino ad assumere una forma tridimensionale caratteristica (8). È proprio questa forma a determinare la specifica funzione che svolgerà. Immaginate una catena di montaggio che assembla motori. Ogni pezzo dev'essere costruito con precisione, altrimenti il motore non funzionerà. In modo analogo, se una proteina non è costruita con precisione e ripiegata fino ad assumere proprio la forma giusta, non può funzionare a dovere e rischia addirittura di danneggiare la cellula. Come fa la proteina, una volta prodotta, a raggiungere il luogo in cui sarà utilizzata? Incorporata in ogni proteina c'è un'"etichetta", la quale garantisce che la proteina stessa arrivi dove serve. Anche se ogni minuto vengono sintetizzate e trasportate migliaia di proteine, ognuna di esse arriva a destinazione. -------------------------------------------- Alla luce delle prove esistenti è assolutamente ragionevole e scientifico, credere che siamo il risultato di un progetto intelligente. In ultima analisi è l'evoluzione, non la creazione, a richiedere una grossa dose di fede cieca e a pretendere che si creda nei miracoli senza nessuno che li faccia.
Views: 20493 LaVeraScienza
Citologia 11 - la cellula
 
05:27
Per una corretta visualizzazione del video, si consiglia attivare l'alta definizione (agendo sulla ruota dentata in basso a destra). Per scaricare la versione scritta della lezione cliccate il link: http://www.scienzebiomediche.it/formazione/materiale-didattico/#primo
I mitocondri
 
02:19
Pillole di scienza: i mitocondri, video realizzato durante l'attività didattica nella classe 2B del Liceo Scientifico "E. Fermi" di Montesarchio, funzionale al corso DOL del prof. N. Rainone.
Views: 8634 Nicola Rainone
Traducción Procariota – Síntesis de Proteínas. Alila Medical Media Español.
 
03:57
Este video y otras imágenes/videos relacionados (en alta definición) están disponibles para descarga instantánea con licencia aquí: https://www.alilamedicalmedia.com/-/galleries/videos-en-espanol Narrado por: Agustin Blanco Traducido por: Eva Segarra. ©Alila Medical Media. Todos los derechos reservados. Iniciación de la traducción en procariotas: La subunidad pequeña del ribosoma se separa de la grande con la ayuda de dos factores de iniciación: IF1 e IF3. Este complejo se une entonces a una región rica en purinas – la secuencia Shine Dalgarno – aguas arriba del codón de inicio AUG en el ARN mensajero. La secuencia Shine Dalgarno es complementaria y está emparejada a una secuencia del ARN ribosómico 16S – un componente de la subunidad pequeña. Este alineamiento asegura que el codón de inicio se encuentra en la posición correcta dentro del ribosoma. Otro factor de iniciación – IF2 – lleva el ARN transferente iniciador cargado con el aminoácido de inicio N-formilmetionina. La subunidad grande del ribosoma se une al complejo y los factores de iniciación se liberan. El ribosoma tiene tres sitios: el sitio A sirve de entrada a nuevos ARN transferentes cargados con aminoácidos o aminoacil-ARNt (aminoacil a erre ene te); el sitio P está ocupado por el peptidil-ARNt (peptidil a erre ene te) – el ARN transferente que lleva la cadena polipeptídica creciente; el sitio E es la salida de los ARN transferentes después de haber dejado el aminoácido. El ARN transferente iniciador se coloca en el sitio P. Elongación: Un nuevo ARN transferente cargado entra en el sitio A del ribosoma. En el ribosoma, el anticodón del ARN transferente que llega se empareja con el codón del ARN mensajero que se encuentra en el sitio A. Durante esta revisión, los ARN transferentes con anticodones incorrectos se rechazan y se reemplazan por otros nuevos que también se revisarán. Cuando el aminoacil-ARNt (aminoacil a erre ene te) correcto entra al sitio A, se crea un enlace peptídico entre los ahora adyacentes aminoácidos. Conforme se forma en enlace peptídico, el ARN transferente del sitio P libera los aminoácidos al ARN transferente del sitio A y se queda vacío. Al mismo tiempo, el ribosoma se mueve un triplete hacia delante del ARN mensajero. Como consecuencia, el ARN transferente vacío se encuentra ahora en el sitio E y el peptidil-ARNt (peptidil a erre ene te) en el sitio P. El sitio A se encuentra ahora libre y listo para aceptar un nuevo ARN transferente. El ciclo se repite para cada codón del ARN mensajero. Terminación: La terminación ocurre cuando en el sitio A se coloca alguno de los tres codones de parada. No hay ningún ARN transferente que pueda unirse al sitio A ya que ninguno puede emparejarse con esa secuencia. En su lugar, estos codones son reconocidos por una proteína, un factor de terminación. Al unirse este factor de terminación se cataliza la escisión del enlace que une el polipéptido y el ARN transferente. El polipéptido se libera del ribosoma. El ribosoma se disocia en sus subunidades y está listo para un nuevo ciclo de traducción. Todas las imágenes/videos de Alila Medical Media son ÚNICAMENTE para finalidades informativas y NO pretenden sustituir el consejo médico profesional, diagnosis o tratamiento. Busque siempre el consejo de un profesional sanitario cualificado con cualquier pregunta que pueda tener en relación a una enfermedad.
Sintesi proteica
 
04:40
breve spiegazione della sintesi delle proteine
Views: 102664 noponte84
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:
Views: 379341 unProfesor
Como hacer la Celula Procariota / tutorial
 
09:06
Tutorial paso a paso mostrándote como hacer la maqueta de la célula procariota con materiales reciclados, ademas del listado completo de materiales, herramientas y procedimiento para que puedes hacerla desde la comodidad de tu casa y de manera muy sencilla. ▼▼TUTORIAL DE LA CELULA EUCARIOTA▼▼ https://www.youtube.com/watch?v=xxlYC6FO6nM http://www.Tumaquetaescolar.com http://www.facebook.com/TuMaquetaEscolar
Views: 193988 TU MAQUETA ESCOLAR
Introduction to Cells: The Grand Cell Tour
 
09:27
Compares and contrasts prokaryote cells and eukaryote cells before exploring organelle structures and functions! Video includes the modern cell theory and plant vs. animal cell comparisons. See table of contents by expanding video details. 👇 Video has a handout: http://www.amoebasisters.com/handouts.html Contents of Major Points in Video: Cell Theory: 1:10 Prokaryotes and Eukaryotes 1:55 Tour Inside Cell Explaining Organelles and Structures 3:11 Plant Cells vs. Animal Cells 7:11 Pathway of Protein Out of Cell 8:15 *As mentioned in video, the structures and organelles mentioned in the video have more functions than able to fit in this short video. We highly encourage you to explore these to discover more! Cell organelles and structures discussed include the cytoplasm, golgi, endoplasmic reticulum, ribosomes, cell membrane, cell wall, vacuoles, mitochondria, and chloroplasts. Support us on Patreon! http://www.patreon.com/amoebasisters Our FREE resources: GIFs: http://www.amoebasisters.com/gifs.html Handouts: http://www.amoebasisters.com/handouts.html Comics: http://www.amoebasisters.com/parameciumparlorcomics Connect with us! Website: http://www.AmoebaSisters.com Twitter: http://www.twitter.com/AmoebaSisters Facebook: http://www.facebook.com/AmoebaSisters Tumblr: http://www.amoebasisters.tumblr.com Pinterest: http://www.pinterest.com/AmoebaSister­s Instagram: https://www.instagram.com/amoebasistersofficial/ Visit our Redbubble store at http://www.amoebasisters.com/store.html The Amoeba Sisters videos demystify science with humor and relevance. The videos center on Pinky's certification and experience in teaching science at the high school level. Pinky's teacher certification is in grades 4-8 science and 8-12 composite science (encompassing biology, chemistry, and physics). Amoeba Sisters videos only cover concepts that Pinky is certified to teach, and they focus on her specialty: secondary life science. For more information about The Amoeba Sisters, visit: http://www.amoebasisters.com/about-us.html We cover the basics in biology concepts at the secondary level. If you are looking to discover more about biology and go into depth beyond these basics, our recommended reference is the FREE, peer reviewed, open source OpenStax biology textbook: https://openstax.org/details/books/biology We take pride in our AWESOME community, and we welcome feedback and discussion. However, please remember that this is an education channel. See YouTube's community guidelines https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/communityguidelines.html and YouTube's policy center https://support.google.com/youtube/topic/2676378?hl=en&ref_topic=6151248. We also reserve the right to remove comments with vulgar language. Music is this video is listed free to use/no attribution required from the YouTube audio library https://www.youtube.com/audiolibrary/music?feature=blog We have YouTube's community contributed subtitles feature on to allow translations for different languages. YouTube automatically credits the different language contributors below (unless the contributor had opted out of being credited). We are thankful for those that contribute different languages. If you have a concern about community contributed contributions, please contact us.
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LOS RIBOSOMAS : BIOLOGÍA | MediCiencia
 
03:02
LOS RIBOSOMAS : BIOLOGÍA | MediCiencia -Función de los ribosomas - Estructura del ribosoma - Síntesis de ribosmas
Views: 31686 MediCiencia
Reticolo endoplasmatico liscio (REL)
 
06:49
Reticolo endoplasmatico liscio (REL), definizione e funzione del reticolo. Elenco argomenti http://testdimedicina.altervista.org/blog/argomenti-di-biologia-per-il-test-di-medicina/ ● Visita le pagine social Facebook https://www.facebook.com/pages/TD-medicina/229042607250018 Google + https://plus.google.com/b/106446036630933312013/106446036630933312013/posts
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Partes de la célula procariota
 
04:32
Partes de la célula procariota. 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-procariota-789.html - Además podrás hacer preguntas al profesor que ha hecho el vídeo. En este vídeo os explicaré las partes de la célula procariota.Sin núcleo - Material genético en citosolDoble cadena ADN circularGenoma pequeñoMembrana
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COMPLESSITÀ DELLA CELLULA E IL CROLLO DELL' EVOLUZIONE
 
03:12
La straordinaria complessità della cellula e il crollo della teoria dell'evoluzione Scienziati autorevoli affermano che anche la più "semplice" delle cellule è decisamente troppo complessa per essersi generata spontaneamente sulla terra. Domanda: Se alcuni scienziati sono disposti a ipotizzare che la fonte della vita vada ricercata al di fuori del nostro pianeta, che basi ci sono per escludere che quella Fonte sia un Essere Supremo definito Dio? Le molecole straordinariamente complesse che costituiscono la cellula — DNA, RNA e proteine — sembrano progettate per cooperare. Domanda: Secondo voi è più probabile che le complesse macchine molecolari siano il prodotto dell'evoluzione cieca o di una mente intelligente? LE MURA PROTETTIVE DELLA CELLULA Per visitare una cellula procariotica dovreste diventare centinaia di volte più piccoli del punto alla fine di questa frase. L'interno della cellula è protetto da una membrana flessibile ma resistente che ha una funzione simile a quella del muro di cinta di una fabbrica. È 10.000 volte più sottile di un foglio di carta, eppure è molto più sofisticata di un muro di mattoni. Sotto quali aspetti? Come il muro di cinta di una fabbrica, la membrana protegge l'interno della cellula da un ambiente potenzialmente ostile. La membrana però non è impermeabile; consente alla cellula di "respirare" permettendo a piccole molecole (come l'ossigeno) di entrare e uscire. Al tempo stesso, senza l'autorizzazione della cellula la membrana non lascia entrare molecole più complesse e potenzialmente nocive. Oltre a ciò, impedisce che le molecole utili alla cellula fuoriescano. Come fa la membrana a svolgere tutti questi compiti straordinari? Torniamo all'esempio della fabbrica. Forse vicino alle porte ci sono dei guardiani che controllano i prodotti in ingresso e in uscita. Analogamente, nella membrana cellulare sono incorporate particolari molecole proteiche che fungono da porte e da guardiani. Alcune di queste proteine (1) sono attraversate da un canale che lascia passare solo particolari tipi di molecole. Altre sono aperte da un lato della membrana e chiuse dall'altro (2). Hanno un punto di aggancio (3) con una conformazione adatta a una specifica sostanza. Quando tale sostanza si aggancia, l'altro lato della proteina si apre per farla passare attraverso la membrana (4). Tutto questo avviene anche sulla superficie della più semplice delle cellule. DENTRO LA FABBRICA Immaginate che i guardiani vi abbiano consentito l'accesso. All'interno della cellula procariotica trovate una soluzione acquosa ricca di nutrienti, sali e altre sostanze. La cellula usa queste materie prime per sintetizzare i prodotti che le servono. Ma questo non avviene a casaccio. La cellula, come una fabbrica ben organizzata, coordina migliaia di reazioni chimiche in modo che si verifichino secondo una precisa sequenza e una tempistica prestabilita. La cellula dedica buona parte del tempo alla sintesi delle proteine. A tale scopo, produce innanzi tutto una ventina di "mattoni" fondamentali chiamati amminoacidi. Questi mattoni vengono fatti arrivare ai ribosomi (5), che si possono paragonare a macchine automatiche che assemblano gli amminoacidi in un certo ordine così da formare specifiche proteine. Proprio come le attività di una fabbrica possono essere gestite da un software centrale, molte funzioni cellulari sono gestite da un "software", o codice: il DNA (6). Il DNA fornisce al ribosoma una copia delle istruzioni dettagliate che indicano quale proteina sintetizzare e come farlo (7). Quel che accade durante la sintesi proteica è a dir poco sbalorditivo! Ogni proteina si ripiega fino ad assumere una forma tridimensionale caratteristica (8). È proprio questa forma a determinare la specifica funzione che svolgerà. Immaginate una catena di montaggio che assembla motori. Ogni pezzo dev'essere costruito con precisione, altrimenti il motore non funzionerà. In modo analogo, se una proteina non è costruita con precisione e ripiegata fino ad assumere proprio la forma giusta, non può funzionare a dovere e rischia addirittura di danneggiare la cellula. Come fa la proteina, una volta prodotta, a raggiungere il luogo in cui sarà utilizzata? Incorporata in ogni proteina c'è un'"etichetta", la quale garantisce che la proteina stessa arrivi dove serve. Anche se ogni minuto vengono sintetizzate e trasportate migliaia di proteine, ognuna di esse arriva a destinazione. -----------------------
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Traducción Eucariota – Síntesis de Proteínas. Alila Medical Media Español.
 
03:36
Este video y otras imágenes/videos relacionados (en alta definición) están disponibles para descarga instantánea con licencia aquí: https://www.alilamedicalmedia.com/-/galleries/videos-en-espanol Narrado por: Agustin Blanco Traducido por: Eva Segarra. ©Alila Medical Media. Todos los derechos reservados. Pasos del proceso de traducción: Iniciación: La subunidad pequeña del ribosoma se une al ARN transferente iniciador que lleva el aminoácido de inicio Metionina. Este complejo se une entonces a la estructura CAP del extremo 5 prima del ARN mensajero y lo escanea hasta encontrar el codón de inicio AUG. El proceso está mediado por varios factores de iniciación. En el codón de inicio, la subunidad grande del ribosoma se une a todo el complejo y los factores de iniciación se liberan. El ribosoma tiene tres sitios: el sitio A sirve de entrada a nuevos ARN transferentes cargados con aminoácidos o aminoacil-ARNt (aminoacil a erre ene te); el sitio P está ocupado por el peptidil-ARNt (peptidil a erre ene te) – el ARN transferente que lleva la cadena polipeptídica creciente; el sitio E es la salida de los ARN transferentes después de haber dejado el aminoácido. El ARN transferente iniciador se coloca en el sitio P. Elongación: Un nuevo ARN transferente cargado entra en el sitio A del ribosoma. En el ribosoma, el anticodón del ARN transferente que llega se empareja con el codón del ARN mensajero que se encuentra en el sitio A. Durante esta revisión, los ARN transferentes con anticodones incorrectos se rechazan y se reemplazan por otros nuevos que también se revisarán. Cuando el aminoacil-ARNt (aminoacil a erre ene te) correcto entra al sitio A, se crea un enlace peptídico entre los ahora adyacentes aminoácidos. Conforme se forma en enlace peptídico, el ARN transferente del sitio P libera los aminoácidos al ARN transferente del sitio A y se queda vacío. Al mismo tiempo, el ribosoma se mueve un triplete hacia delante del ARN mensajero. Como consecuencia, el ARN transferente vacío se encuentra ahora en el sitio E y el peptidil-ARNt (peptidil a erre ene te) en el sitio P. El sitio A se encuentra ahora libre y listo para aceptar un nuevo ARN transferente. El ciclo se repite para cada codón del ARN mensajero. Terminación: La terminación ocurre cuando en el sitio A se coloca alguno de los tres codones de parada. No hay ningún ARN transferente que pueda unirse al sitio A ya que ninguno puede emparejarse con esa secuencia. En su lugar, estos codones son reconocidos por una proteína, un factor de terminación. Al unirse este factor de terminación se cataliza la escisión del enlace que une el polipéptido y el ARN transferente. El polipéptido se libera del ribosoma. El ribosoma se disocia en sus subunidades y está listo para un nuevo ciclo de traducción. Todas las imágenes/videos de Alila Medical Media son ÚNICAMENTE para finalidades informativas y NO pretenden sustituir el consejo médico profesional, diagnosis o tratamiento. Busque siempre el consejo de un profesional sanitario cualificado con cualquier pregunta que pueda tener en relación a una enfermedad.
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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Ribosomas
 
00:58
Video explicativo sobre los ribosomas de las células eucariotas
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Macromolecole Biologiche
 
01:10
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Views: 975 alex gheta
Traducción (descripción detallada) | HHMI BioInteractive Video
 
03:05
El ARN mensajero (ARNm) lleva la información genética del ADN hacia los ribosomas, donde la información es traducida en una secuencia de aminoácidos. El ARNm se introduce en el ribosoma y es posicionado de tal forma que pueda ser leído en grupos de tres letras, llamados codones. Cada codón en el ARNm es alineado con un anti-codón en un ARN de transferencia. Cuando ambos coinciden, el aminoácido es transferido del ARN de transferencia a la proteína que está siendo sintetizada.
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LOS RIBOSOMAS: PRODUCCIÓN DE LAS PROTEÍNAS EN LOS SERES VIVOS
 
02:44
#ribosoma, #proteínas, #2enbúsqueda En este emocionante video aprenderemos de manera CLARA, RÁPIDA Y SENCILLA sobre los RIBOSOMAS de la célula, organelos importantes en la síntesis de proteínas, ¡Anímate a ser parte de esta gran aventura del saber! SUSCRIBETE, ACTIVA LA CAMPANITA Y DA LIKE! suscribete en: https://bit.ly/2KiLNKb
Ribosomas
 
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Ribosomas - Biología - Bachillerato-  digiSchool
 
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¿Qué son los ribosomas? Enteráte de que se trata, gracias a las explicaciones de la profesora de biología Maira MORENO. Ver también: - Célula: https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=Ee39-Iu1rCk - Estructura de una célula: https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=5qmoG96FvpQ - Funciones de una célula: https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=WpGQpO0Abes - Las células eucariotas: https://www.youtube.com/watch?v=HWbQBWyyisk - Células procariotas: https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=RJ3CBU7tXdI - Retículo endoplasmático:https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=RJ3CBU7tXdI - Aparato de Golgi: https://www.youtube.com/watch?v=zu9bQjfhQcw - Núcleo y nucleolo: https://www.youtube.com/watch?v=R7IQ9S6iYMw - Lisosomas: https://www.youtube.com/watch?v=-wD-gEm0tX0 - Peroxixomas: https://www.youtube.com/watch?v=YHI9p6iUgvU - Citoesqueleto y centriolos: https://www.youtube.com/watch?v=sHU7peWbeq4 - Diferencias entre procariontes y eucariontes: https://www.youtube.com/watch?v=P-BfMNwC6zc En la sección documentos podrás encontrar todas las lecciones, resúmenes y test para autoevaluarte http://www.digischool.es/documentos/b...
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Citoplasma, núcleo, ribosomas y retículo endoplásmático - Biología - digiSchool
 
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El citoplasma, el núcleo celular, los ribosomas y el retículo endoplasmátiico, son los temas de este video. La profesora de biología Gemma RUIZ te lo explica de forma clara y sencilla para que puedas comprender cómo funcionan estos componentes de la célula. Ver también: • Organización celular. Introducción – Biología – Bachillerato https://www.youtube.com/watch?v=npGgQ... • Organización celular – células eucariotas vegetales y animales – Biología - Bachillerato https://www.youtube.com/watch?v=PD18L... • Células procariotas, organización y división – Biología – Bachillerato https://www.youtube.com/edit?video_id... • Organización celular – Pared celular, cloroplastos y vacuolas – Biología - Bachillerato https://www.youtube.com/watch?v=_z-t9... • Organización celular – membrana celular, mitocondria, Aparato de Golgi y Lisosomas – Biología - Bachillerato https://www.youtube.com/watch?v=ZlXLUtLg4Bk En la sección documentos podrás encontrar todas las lecciones, resúmenes y test para autoevaluarte http://www.digischool.es/documentos/b... Visitra nuestro sitio web:http://www.digischool.es
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¿Qué es un ribosoma?
 
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Views: 5132 Anahí Be
Il flagello batterico, la sua struttura irriducibilmente complessa demolisce l'evoluzione
 
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Alcuni batteri usano un organo simile a una frusta chiamato "flagello" per muoversi in un ambiente liquido. Questo organo è incorporato nella membrana cellulare e permette al batterio di muoversi a piacere in una direzione scelta a una data velocità. Gli scienziati conoscono il flagello da tempo. I suoi dettagli strutturali, però, che sono emersi solo nell'ultimo decennio circa, sono stati una grande sorpresa per loro. È stato scoperto che il flagello si muove per mezzo di un "motore organico" molto complicato, e non con un semplice meccanismo di vibrazione come si credeva in precedenza. Il motore, simile a un propulsore, è creato sulla base degli stessi principi meccanici di un motore elettrico. Vi sono due parti principali: una parte che si muove (il "rotore") e una che sta ferma (lo "statore"). CONCLUSIONI La complicata struttura del flagello batterico è sufficiente di per se stessa a demolire la teoria dell'evoluzione, dal momento che il flagello ha una struttura irriducibilmente complessa. Se anche una sola molecola di questa struttura straordinariamente complessa dovesse venire a mancare, o fosse difettosa, il flagello non funzionerebbe né sarebbe di alcuna utilità per il batterio. Il flagello deve avere funzionato perfettamente dal primo momento della sua esistenza. Questo fatto ancora una volta rivela l'assurdità dell'affermazione della teoria dell'evoluzione sullo "sviluppo passo dopo passo". Il flagello batterico è una chiara prova del fatto che anche in creature apparentemente "primitive" è presente un progetto straordinario. Man mano che l'uomo si immerge sempre più profondamente nei dettagli, diventa sempre più ovvio che gli organismi considerati più semplici dagli scienziati del 19° secolo, Darwin compreso, sono di fatto complessi proprio come ogni altro. In altre parole, con il chiarirsi della perfezione della creazione, l'assurdità della lotta per trovare spiegazioni alternative alla creazione è molto più ovvia. --------------------------------------- Alla luce delle prove esistenti è assolutamente ragionevole, addirittura scientifico, credere che siamo il risultato di un progetto intelligente. In ultima analisi è l'evoluzione, non la creazione, a richiedere una grossa dose di fede cieca e a pretendere che si creda nei miracoli senza nessuno che li faccia. ----------------------------------------­------- Dopo aver esaminato gli altri video di questo canale senza dubbio sarai convinto che le prove depongono a favore della creazione. E una volta che avrai approfondito la questione usando le tue facoltà di ragionare ti sentirai più sicuro nel difendere le tue convinzioni di fronte agli atei.
Views: 7752 LaVeraScienza
Lisosomas y ribosomas
 
05:34
Tarea de exposición lisosomas y ribosomas, explicación de su función...
Views: 17520 Eduardo Bravo
Prof Bernardi & 1C - La respirazione cellulare ROCK
 
03:45
Canzone creata con i miei simpaticissimi alunni di 1C per ripassare assieme alcuni concetti generali sulla cellula! Testo e accordi Do SOL FA L'unità fondamentale - di ogni pianta o animale si chiama cellula anche se non la vedi proprio - forse solo al microscopio lei può vivere Tutt'intorno ha una membrana - che la protegge e la confina e regola gli scambi con l'esterno è fatta da sostanze buone - fosfolipidi è il loro nome grassi impermeabili all'acqua Mim Fa Sol E se c'è bisogno di energia ecco che compare per magia Do Sol Fa La respirazione cellulare ossigeno e glucosio da bruciare è una reazione fondamentale ma solo il mitocondrio la sa fare e poi c'è un'altra attività che ogni cellula farà la sintesi proteica amminoacidi in catena e la proteina è bella piena tutto questo dentro i ribosomi ma come per le costruzioni, c'è bisogno di istruzioni da parte di un acido nucleico il suo nome è DNA, è la nostra identità contiene il nostro codice genetico Ma se c'è bisogno di energia ecco che compare per magia La respirazione cellulare ossigeno e glucosio da bruciare è una reazione fondamentale ma solo il mitocondrio la sa fare
Views: 243 Alessandro Bernardi
Plasmodesmi by Elio & Alberto
 
03:50
cosa si può arrivare a fare un pomeriggio quando non si ha niente da fare...e soprattutto se come testo per una canzone si prende il libro di biologia e si leggono parole a caso.....!!!
Views: 2033 Matteo Famari
RIBOSOMAS
 
01:24
MAQUETA Y EXPLICACIÓN DE LOS RIBOSOMAS
Views: 4072 Miguel Mancuso
Biologia 13  - RNA, trascrizione e traduzione (parte 2)
 
35:08
Per una migliore visione, si consiglia attivare la risoluzione massima cliccando sulla corona dentata in basso a destra ↓. Per scaricare la versione scritta della lezione cliccate il link: http://www.file.lesina.org/public/Biologia/Biologia%2013%20-%20RNA,%20trascrizione%20e%20traduzione%20(parte%202).pdf
"El ribosoma"
 
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"El ribosoma". Vídeo enviado al III Certamen Famelab España (no clasificado)
Views: 3602 Marco de Mesa