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Phagocytosis00:41

Phagocytosis

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Cells pull particles inward and engulf them in spherical vesicles in an energy-requiring process called endocytosis. Phagocytosis (“cellular eating”) is one of three major types of endocytosis. Cells use phagocytosis to take in large objects—such as other cells (or their debris), bacteria, and even viruses.
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Cells pull particles inward and engulf them in spherical vesicles in an energy-requiring process called endocytosis. Phagocytosis ("cellular eating") is one of three major types of endocytosis. Cells use phagocytosis to take in large objects, such as other cells (or their debris), bacteria, and even viruses.
The objective of phagocytosis is often destruction. Cells use phagocytosis to eliminate unwelcome visitors, like pathogens (e.g., viruses and bacteria). Many immune system cells,...
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Microbiome of the Eye01:22

Microbiome of the Eye

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The human eye has a specialized microbiota that reflects its unique anatomical and immunological environment. This low-biomass microbial community predominantly colonizes the conjunctiva and eyelid margins, playing a vital role in ocular surface homeostasis and defense. Despite its proximity to the richly colonized facial skin, the ocular surface maintains a distinct microbial profile due to continuous mechanical and biochemical defense mechanisms.The conjunctival surface hosts fewer microbial...
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Pinocytosis00:43

Pinocytosis

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Cells use energy-requiring bulk transport mechanisms to transfer large particles, or large amounts of small particles, into or out of the cell. The cells envelop the particles in spherical membranes called vesicles or vacuoles. Vesicles that transport material into the cell are built from the cell membrane. These vesicles encapsulate external molecules and transport them into the cell in a process called endocytosis.
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Pinocytosis00:38

Pinocytosis

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Cells use energy-requiring bulk transport mechanisms to transfer large particles or large numbers of small particles into or out of the cell. The cells envelop the particles in spherical membranes called vesicles or vacuoles. Vesicles that transport material into the cell are built from the cell membrane. These vesicles encapsulate external molecules and transport them into the cell in a process called endocytosis.
Pinocytosis ("cellular drinking") is one of three main types of...
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Eukaryotic Evolution01:24

Eukaryotic Evolution

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The endosymbiont theory is the most widely accepted theory of eukaryotic evolution; however, its progression is still somewhat debated. According to the nucleus-first hypothesis, the ancestral prokaryote first evolved a membrane to enclose DNA and form the nucleus. Conversely, the mitochondria-first hypothesis suggests that the nucleus was formed after endosymbiosis of mitochondria.
Contrary to the endosymbiont theory, the eukaryote-first hypothesis proposes that the simpler prokaryotic and...
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Los oceloides parecidos a los ojos se construyen a partir de diferentes componentes adquiridos endosimbióticamente.

Gregory S Gavelis1, Shiho Hayakawa2, Richard A White3

  • 1Department of Zoology, University of British Columbia, Vancouver, British Columbia V6T 1Z4, Canada.

Nature
|July 2, 2015
PubMed
Resumen

Los ojos dinoflagelados, u oceloides, son estructuras complejas construidas a partir de mitocondrias y plástidos existentes, que desafían el vínculo entre la multicelularidad y las características biológicas avanzadas. Este estudio revela cómo estos orgánulos unicelulares forman intrincados sistemas visuales.

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Área de la Ciencia:

  • Biología celular Biología celular.
  • Biología evolutiva Biología evolutiva.
  • Microbiología Microbiología.

Sus antecedentes:

  • La multicelularidad se asocia típicamente con estructuras complejas como los ojos de los animales.
  • Los dinoflagelados, eucariotas unicelulares, poseen un "oceloide", un orgánulo parecido a un ojo.
  • El origen y la función del oceloide siguen siendo poco conocidos debido a los desafíos en el estudio de estos organismos.

Objetivo del estudio:

  • Para aclarar la composición estructural y el origen evolutivo del oceloide dinoflagelado.
  • Investigar cómo los orgánulos subcelulares pueden formar estructuras visuales complejas en organismos unicelulares.

Principales métodos:

  • Microscopía electrónica y tomografía para visualizar la ultrastructura oceloide.
  • Genómica de orgánulos aislados y genómica de una sola célula para analizar componentes genéticos.
  • Análisis comparativo de los orígenes y funciones de los orgánulos.

Principales resultados:

  • El oceloide es una estructura quimérica montada a partir de orgánulos preexistentes.
  • Una capa similar a la córnea es formada por las mitocondrias.
  • Un cuerpo retiniano está compuesto de plástidos anastomosantes, originados en una antigua endosimbiosis de algas rojas.

Conclusiones:

  • El oceloide demuestra que las estructuras anatómicas complejas pueden surgir en organismos unicelulares mediante el ensamblaje de orgánulos existentes.
  • Los orgánulos como las mitocondrias y los plástidos pueden servir como bloques de construcción para la complejidad estructural más allá de sus funciones metabólicas.
  • Esto desafía la noción de que la multicelularidad es un estricto requisito previo para las características biológicas sofisticadas.