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sábado, 28 de enero de 2017

1.1.- Teorías del origen de la vida


Existen dos vertientes sobre el origen de la vida; el idealismo y el materialismo .

En la siguiente tabla veremos las características de cada una de ella:


En las teorías que trataron de explicar el origen de la vida a través del materialismo, se presentan las siguientes:

Esta foto ejemplifica la teoría de Franceso Redi 




Teoría biogenista. Louis Pasteur (1864) 
Descarto por completo las teorías de la generación espontanea, utilizando matraces de cuello de cisne, coloco caldo esterilizado, permitió que entrara el oxigeno pero no los microorganismos. Estos se quedaban atrapados en los cuellos largos y curvados. Para verificar su hipotesis,rompio el cuello de un matraz, dejando que el caldo entrara en contacto con el aire. Ello resulto en la formación de microorganismos. Sostenía que los organismos provienen de otros preexistentes.

Teoría de la panspermia. Svante Arrhenius (1908) 
Esta teoría afirma que la vida proviene de una espora que cayo del espacio, probablemente en meteoritos.

Teoría de la evolución química o quimiosintetica. Alexander I. Oparin (1924) y J.B. Haldane (1928) 
Sostiene que el origen de las primeras células se produjo a causa de una evolución química paulatina. Las moléculas inorgánicas y las condiciones de la atmosfera primitiva dieron lugar a moléculas orgánicas sencillas, que mas tarde formaron moléculas orgánicas y posteriormente sistemas pre celulares , que Oparin llamo coacervados, estos darían lugar a las primeras células.

Comprobación de la teoría química. Stanley Miller y Harold C. Urey (1953)
Simularon las características de la atmósfera primitiva, las fuentes de energía de aquel entonces y ciertas variaciones donde se obtuvieron, no solamente aminoácidos, si no también nucleótidos. Las unidades básicas de los ácidos nucleicos





Esta imagen muestra como fue el experimento realizado por Miller y Urey para comprobar la teoría química propuesta por Alexander Oparin






En el siguiente vídeo de manera animada daremos un repaso a este tema:

1.4.- Evolución

La evolución biológica es el conjunto de transformaciones o cambios a través del tiempo que ha originado la diversidad de formas de vida que existen sobre la Tierra a partir de un antepasado común.

Fijismo: Sostiene que un ser supremo fue el creador de todas las especies, entre sus partidarios se hallan Linneo, Buffon, Cuvier y otros.

Transformismo: Sostiene que las especies que actualmente habitan la Tierra se originaron por la diversidad de los primeros seres vivos, a través de sucesivas generaciones durante millones de años.

En el siguiente vídeo resolveremos 5 preguntas frecuentes con respecto al tema de las teorías de la evolución:


viernes, 27 de enero de 2017

2.2.- Ecosistemas

Es la unidad de estudio en ecología; se define como “Un espacio delimitado en donde organismos de una comunidad biótica establecen relaciones entre si y con los factores que integran el medio ambiente que habitan"

El ecosistema consta de dos componentes: estructurales (forma en que se organiza la comunidad) y funcionales (el flujo de energía, las cadenas alimenticias y los ciclos de nutriente.




El ecosistema (término propuesto en 1935 por el ecólogo inglés A. G. Tansley) es la unidad funcional básica en ecología, y comprende las comunidades bióticas y el medio ambiente abiótico de una región dada, cada uno de los cuales influye en las propiedades del otro.

jueves, 26 de enero de 2017

3.2.- Biomoleculas


Biomoléculas inorgánicas

Son moléculas que poseen tanto los seres vivos como los cuerpos inertes, aunque son imprescindibles para la vida, como el agua, la molécula inorgánica más abundante, los gases (oxígeno, etc.) y las sales inorgánicas: aniones como fosfato (HPO4−), bicarbonato (HCO3−) y cationes como el amonio (NH4+).

Biomoléculas orgánicas o principios inmediatos

Son sintetizadas principalmente por los seres vivos y tienen una estructura con base en carbono. Están constituidas, principalmente, por los elementos químicos carbono, hidrógeno y oxígeno, y con frecuencia también están presentes nitrógeno, fósforo y azufre; a veces se incorporan otros elementos pero en mucha menor proporción.

Las biomoléculas orgánicas pueden agruparse en cinco grandes tipos:

Glúcidos o Carbohidratos
Los glúcidos (impropiamente llamados hidratos de carbono o carbohidratos) son la fuente de energía primaria que utilizan los seres vivos para realizar sus funciones vitales; la glucosa está al principio de una de las rutas metabólicas productoras de energía más antigua, la glucólisis, usada en todos los niveles evolutivos, desde las bacterias a los vertebrados. Muchos organismos, especialmente los vegetales (algas, plantas) almacenan sus reservas en forma de almidón en estructuras denominadas amiloplastos, en cambio los animales forman el glucógeno, entre ellos se diferencia por la cantidad y el número de ramificaciones de la glucosa. Algunos glúcidos forman importantes estructuras esqueléticas, como la celulosa, constituyente de la pared celular vegetal, o la quitina, que forma la cutícula de los artrópodos.

Lípidos
Los lípidos saponificables cumplen dos funciones primordiales para las células; por una parte, los fosfolípidos forman el esqueleto de las membranas celulares (bicapa lipídica); por otra, los triglicéridos son el principal almacén de energía de los animales. Los lípidos insaponificables, como los isoprenoides y los esteroides, desempeñan funciones reguladoras (colesterol, hormonas sexuales, prostaglandinas).

Proteínas
Las proteínas son las biomoléculas que más diversidad de funciones realizan en los seres vivos; prácticamente todos los procesos biológicos dependen de su presencia y/o actividad. Son proteínas casi todas las enzimas, catalizadores de reacciones metabólicas de las células; muchas hormonas, reguladores de actividades celulares; la hemoglobina y otras moléculas con funciones de transporte en la sangre; anticuerpos, encargados de acciones de defensa natural contra infecciones o agentes extraños; los receptores de las células, a los cuales se fijan moléculas capaces de desencadenar una respuesta determinada; la actina y la miosina, responsables finales del acortamiento del músculo durante el estado de la contracción; el colágeno, integrante de fibras altamente resistentes en tejidos de sostén de la planta y el tallo

Ácidos nucleicos
Los ácidos nucleicos, ADN y ARN, desempeñan, tal vez, la función más importante para la vida: contener, de manera codificada, las instrucciones necesarias para el desarrollo y funcionamiento de la célula. El ADN tiene la capacidad de replicarse, transmitiendo así dichas instrucciones a las células hijas que heredarán la información.

Algunas, como ciertos metabolitos (ácido pirúvico, ácido láctico, ácido cítrico, etcétera.) no encajan en ninguna de las anteriores categorías citadas.





Vitaminas
Las vitaminas son precursoras de coenzimas, (aunque no son propiamente enzimas) grupos prostéticos de las enzimas. Esto significa, que la molécula de la vitamina, con un pequeño cambio en su estructura, pasa a ser la molécula activa, sea esta coenzima o no.

Los requisitos mínimos diarios de las vitaminas no son muy altos, se necesitan tan solo dosis de miligramos o microgramos contenidas en grandes cantidades (proporcionalmente hablando) de alimentos naturales. Tanto la deficiencia como el exceso de los niveles vitamínicos corporales pueden producir enfermedades que van desde leves a graves e incluso muy graves como la pelagra o la demencia entre otras, e incluso la muerte. Algunas pueden servir como ayuda a las enzimas que actúan como cofactor, como es el caso de las vitaminas hidrosolubles

miércoles, 25 de enero de 2017

4.3.- ADN y ARN


Los ácidos nucleicos son polímeros de nucleotidos. Son moléculas muy complejas  producidas por las células vivas y los virus. Reciben este nombre porque fueron aislados por primera vez del núcleo. 
Tienen al menos dos funciones; transmitir las características hereditarias de una  generación a la siguiente y dirigir la síntesis de proteínas. 

ESTRUCTURA
Tanto la molécula de ARN como la de ADN están formadas por cadenas de nucleótidos.


ADN

Se forma por dos cadenas de nucleótidos. La adenina se une con la timina. La citosina se une a la guanina. La secuencia de las bases nitrogenadas a lo largo de la cadena determina el código genético de cada acido nucleico. En las células de los mamíferos las cadenas de ADN están agrupadas formando cromosomas


ARN

Esta formado por una sola cadena de nucleótidos. Las bases nitrogenadas presentes en los  nucleótidos que lo forman son adenina, citosinas, guanina y uracilo.

•ARN m : mensajero, transcribe la información genética, copiando los genes.

•ARN t : transferencia, captura aminoácidos en el citosol para la síntesis de proteínas.

•ARNr: ribosomal, forma parte de los ribosomas