domingo, 9 de abril de 2017

WALLPAPER DE BIOLOGÍA










INTERESANTES DATOS

AMIGOS LES DEJO UNAS CUANTAS EXPOSICIONES DE MIS COMPAÑEROS DE CLASE...
GRACIAS A LOS COMPAÑEROS QUE ME FACILITARON ESTOS ARCHIVOS ;)
PLASMA Y CÉLULAS MADRE  PRP
BIO-INGENIERÍA 
TAXONIMÍA 
DOMINIOS
ORTO-BIOLOGÍA
TAXONOMIA. 

COSMOS UNA VOZ EN LA FUGA CÓSMICA

La selección natural es una de las mejores cosas que le pudo haber pasado a la vida, ya que gracias a ella es que la vida está en constante cambio, elimina lo que ya no “sirve” para muchas veces mejorar.
Pero también existe la selección artificial como nos cuenta la historia de los HEIKE, antiguos guerreros japoneses que gracias a su leyenda un grupo de cangrejos que tenían un parecido a sus rostros ha sobrevivido, dándonos a comprender como las especies que mejor se adaptan son las que sobreviven así los cangrejos que tenían un caparazón parecido al rostro de un guerrero tenían más posibilidades de continuar existiendo.


Para entender mejor la historia de la vida del universo se lo separa en un calendario cósmico, en un año se divide la historia del universo empezando con una explosión enorme el 1 de enero y el ultimo día es decir el hoy como el 31 de diciembre y cada mes equivale a mil millones de años.
La tierra aparece a los 2/3 del calendario cósmico, tiene alrededor de 1500 millones de años el 14 de septiembre del calendario cósmico y la tierra debe haber tenido un aspecto parecido al de la luna, la vida en la tierra aparece hacia el 25 de septiembre del calendario cósmico posiblemente en los lagos y mares primitivos de la tierra.
Los primeros indicios de la vida son a nivel molecular que se disolvieron en los lagos y mares y accidentalmente surgió una molécula que era capaz de hacer copias de sí misma y es así como apareció el antecesor del DNA que está constituido por cuatro nucleótidos.
Y las mutaciones son los cambios de un nucleótido son cambios de información, y algunas de estas mutaciones accidentalmente producen mejoras para la siguiente generación.
Después y gracias a la selección natural las moléculas llegaron a formar la primera célula, y después el 15 de diciembre gracias a la explosión cámbrica surgieron muchas especies, para el 18 de diciembre existían algas trilobites y calamares, el 19 de diciembre aparecen los primeros vertebrados y peces, el 22 los anfibios que ya no dependían solo del agua y los insectos, el 23 aparecieron los primeros reptiles y además está la aparición de los árboles y descendemos de alguno de esos reptiles, el 24 de diciembre aparecieron los dinosaurios y gobernaron la tierra por mucho tiempo, los primeros mamíferos aparecieron el 26 de septiembre y las aves al día siguiente . Los dinosaurios perecieron repentinamente y lo hicieron al tiempo que aparecían las primeras flores.
El 30 de diciembre aparecieron las primeras criaturas con aspecto humano con un crecimiento significativo del cerebro, y apenas el 31 de diciembre del calendario cósmico aparecen los primeros humanos.
Después de que las moléculas dieran paso a las células apareció la primera capas de respirar oxígeno, y así se dio paso a que aparezcan las primeras plantas y a los pólipos después desarrollaron tentáculos para llevar la comida a su primitiva boca, dando paso a la estrella de mar.
Hace 550 millones de años las criaturas desarrollaron agallas, después aparecen las criaturas con espina dorsal y nadan libremente, después desarrollaron la mandíbula, y se comían entre ellas, después se desarrolla un pulmón primitivo dando paso a que las especies salgan del agua y ponen huevos de cascara dura dando origen a las tortugas y reptiles que se convierten después en dinosaurios de los cuales algunos desarrollan plumas y así se da paso a las aves que son los únicos descendientes vivos de los dinosaurios.
Hace 65 millones de años los dinosaurios desaparecen y aparecen los marsupiales después aparece el antecesor de los mamíferos una pequeña musaraña.
De esta salen criaturas que se adaptan a la vida en los arboles los primeros monos, estos no son antecesores del hombre ya que es un antecesor común, nuestro antecesor se acopla a la vida en tierra se vuelve más inteligente y empieza a hablar pero nuestro antecesor se extingue  y nosotros los humanos somos los sobrevivientes con cerebros más grandes y con la capacidad de hablar y comunicarnos.
Esos son cuatro mil millones de años de evolución.


Los arboles foto sintetizan, son hermosos, es un ejemplo de evolución las plantas producen su propio carbohidrato y nosotros nos los comemos  y extraemos la energía  y exhalamos dióxido de carbono y las plantas usan este elemento así que es un equilibrio entre nosotros y las plantas.
Delas miles de moléculas biológicas solo 50 son usadas una y otra vez, para formar  la vida usándose de maneras diferentes  las plantas y los animales y distintos organismos.
Todos los seres vivos descendemos de un antecesor común, la raíz de la vida.
En la célula en el núcleo el elemento que se encarga de llevar la herencia de la vida es la molécula del DNA. 
En una molécula de DNA hay tantos átomos como estrellas en el universo y si se cambia el orden de los nucleótidos se cambia las instrucciones genéticas.
De la reproducción del DNA se en carga una enzima, que desenrosca las espirales del DNA y las separa y una espiral se encarga de copiar con otras enzimas especiales.
Cada célula es un triunfo de la selección natural dentro de nosotros hay un pequeño universo.
El DNA humano tiene una longitud de mil millones de nucleótidos.
¿Porque somos tan parecidos a los árboles y animales? hablando del código genético. Es porque somos todos descendientes de un caso único del origen de la vida hace 4mil millones de años.
Metano amoniaco vapor de agua se utiliza en un experimento para recrear  las moléculas del origen de la vida el experimento fue hecho por Stanley Miller y Harold Urey en 1950.
Estos gases los mesclan en una vasija de reacción y los hacen reaccionar con chispas y después de unas horas aparecen unas manchas que son moléculas que pueden ser ácidos nucleicos.
En el universo las moléculas de la vida deberían ser de acuerdo a las estructuras que tengan los diversos planetas se hacen especulaciones de cómo podrían ser la vida en otros  mundos y artísticamente los ponen como flotadores y cazadores en perfecto equilibrio.
El estudio del mundo extraterrestre daría grandes pasos a la bilogía, pero solo lo hemos hecho en un mundo. El nuestro.


La evolución de la vida desde la primera molécula hasta lo que conocemos como vida hoy en día es un proceso constante que se ha logrado durante cuatro mil millones de años de constante evolución y genéticamente hablando todos los seres vivos nos parecemos aunque cumplamos distintas funciones, vengamos de distintas ramas de evolución, seamos diferentes en aspecto, todos tenemos un antecesor común.
Y es gracias a la selección natural que hay tantas miles de millones de especies de vida distintas es una especie de prueba y error de la vida para llegar a la perfección.


Niveles de Organización de la Materia


Cuando se descubrió las moléculas con carbono, se pensaba que estas se encontraban solo en los seres vivos y por esto las llamaron Moléculas orgánicas y así distinguirlas de las Moléculas Inorgánicas que están presentes en los objetos inanimados.

¿Por qué los compuestos orgánicos, por lo general son más complejos que los inorgánicos?


Son más complejos ya que tienen la presencia de carbono, los átomos de carbono, tienen la capacidad de poder unirse hasta con otros cuatro átomos y a su vez se pueden enlazarse entre sí y forman cadenas de átomos de carbono de tres tipos, lineales, ramificados o cíclicos.



¿Por qué considera que la variedad de proteínas es mucho mayor que la de los carbohidratos y de los lípidos?


Son las macromoléculas que realizan todas las actividades celulares, aceleran las reacciones metabólicas, dan soporte mecánico dentro de la célula y en su periferia, además actúan como anticuerpos y muchas funciones adicionales.

Y en una proteína sus 20 aminoácidos pueden combinarse de manera infinita dejando la posibilidad a que el número de proteínas posibles no tenga límites.


Matriz en la que se comparen los carbohidratos, lípidos y proteínas. Tomar  en consideración los elementos que los conforman   y de las funciones que cumplen en los seres vivos.

Macromoléculas
Carbohidratos
Proteínas
Lípidos
función
Son parte esencial de la pared celular vegetal
acelerar las reacciones metabólicas
almacenar energía
son azucares simples
pueden actuar como hormonas
aislantes térmicos
una de las sustancias más abundantes
macromoléculas que realizan todas las actividades celulares
son ricos en energía química y la almacenan
brindar y almacenar energía
factor esencial del crecimiento

componentes esenciales en la alimentación
brindan soporte mecánico dentro y en la periferia de la célula

elementos que la conforman
Carbono
una o más cadenas de aminoácidos
Carbono
Hidrogeno
Carbono
Hidrogeno
Oxigeno
Hidrogeno


Oxigeno


Fosforo


Azufre






 Si un gramo de grasa produce 2.5 veces más energía que una cantidad igual de glucosa. ¿Por qué el organismo normalmente emplea la glucosa para obtener energía y almacena la grasa, en lugar de utilizar la grasa y almacenar la glucosa?

Esto es porque la glucosa es más fácil de romper es decir que metaboliza mas rápido, por lo que se obtiene energía más rápidamente que con la grasa.
Así se almacena más grasa y se utiliza más glucosa


Bibliografía:

Karp, G. (2011). Biología Celular y Molecular. México D.F., México: McGraw Hill.

BIOMOLECULAS

BIOMOLÉCULAS
Cuando se descubrió las moléculas con carbono, se pensaba que estas se encontraban solo en los seres vivos y por esto las llamaron Moléculas orgánicas, para así distinguirlas de las Moléculas Inorgánicas que están presentes en los objetos inanimados.
En un principio se pensó que las moléculas de carbono solo se encontraban en los seres vivos y las llamaron “Moléculas Orgánicas” y a las que se encuentran en objetos inanimados “Moléculas Inorgánicas”
Existen las moléculas; lineales, ramificadas y cíclicas y se dividen en grupos funcionales. Los hidrocarburos se encuentran presentes en los combustibles fósiles, las moléculas orgánicas están presentes en las células y tienen un ciclo de vida menor, y se pueden dividir en proteínas, polisacáridos ciertos lípidos y ácidos nucleicos.
Los carbohidratos sirven para el almacenamiento de energía química, los más importantes son; triosas, tetrosas, pentosas, hexosas y heptosas.
Los polisacáridos se forman de la unión de varios monosacáridos, cumplen funciones como reservas energéticas y estructurales, se pueden descomponer mediante la hidrolisis de los enlaces glucosídicos en polisacáridos más pequeños, disacáridos o monosacáridos.
Los lípidos son un grupo de moléculas biológicas diverso, no polares que son capaces de disolverse en solventes orgánicos, son importantes en la fusión celular son grasa, esteroides y fosfolípidos.
Las grasas son una molécula de glicerol unida a tres ácidos grasos.
Los esteroides están acumulados alrededor de un esqueleto de hidrocarburos de cuatro anillos.
Los fosfolípidos similares a las grasas pero tienen solo dos cadenas de ácidos a diferencia de las grasas que es de 3.
Las proteínas son polímeros que están formados por monómeros de aminoácidos. Son las macromoléculas que realizan todas las actividades celulares, aceleran las reacciones metabólicas, dan soporte mecánico dentro de la célula y en su periferia, además actúan como anticuerpos y muchas funciones adicionales.
En una proteína sus 20 aminoácidos pueden combinarse de manera infinita dejando la posibilidad a que el número de proteínas posibles no tenga límites.
Se forman polímeros extensos cuando cada aminoácido se une a dos moléculas iguales y se llama cadena polipeptídica.
Los aminoácidos polares con carga son los ácidos aspártico y glutámico, la lisina y arginina y son relativamente fuertes.
Los aminoácidos polares sin carga las cadenas laterales tienen una carga parcial puede ser negativa o positiva y puede hacer enlaces de hidrogeno con otras moléculas entre ellas el agua.
Los aminoácidos no polares son incapaces de formar enlaces electrostáticos o de interactuar con el agua por lo que son hidrófobas
La glicina cisteína y prolina tienen propiedades específicas para cumplir funciones determinadas en el organismo  y se separan de los demás aminoácidos, la glicina es más flexible.
Ácidos nucleicos están constituidos por cadenas largas de monómeros llamados nucleótidos y sirven para el almacenamiento y transportación de información genética existen dos tipos;  el ADN ácido desoxirribonucleico es el material genético de los organismos celulares y el ARN ácido ribonucleico tiene función similar pero en los virus.
También son importantes ya que hay nucleótidos que se unen a algunas proteínas y actúan como interruptores para que inicien sus actividades.







Gracias a las biomoléculas existimos todos los seres vivos, sus distintas clasificaciones sus relaciones entre si, sus elaboradas cadenas en las que el carbono es parte fundamental, los ácidos que transmiten el material genético las proteínas que cumplen las funciones más grandes hacen que todo en conjunto sea posible la vida.
Bibliografía:

Karp, G. (2011). Biología Celular y Molecular. México D.F., México: McGraw Hill.

TAXONIMIA

HOLA AMIGOS LES DEJO UN ENLACE SOBRE LA TAXONOMIA

BIOLOGÍA

a.       ¿Qué es Biología  y cuál es su campo de estudio?

La biología es una de las ciencias más adecuadas para explicar y resolver problemas ideológicos del hombre para comprender su propia existencia y de su entorno.
En cuanto a su campo de estudio es muy amplio ya que se enlaza con ciencias como la paleontología astro-física y filosofía con preguntas sobre el origen de la vida.
La biología molecular y la genética,  y la ecología que considera al hombre como parte de los ecosistemas.

b.      ¿Cuál es la importancia de estudiar los Fundamentos de la Biología Celular en la Carrera de Fisioterapia?

Es importante ya que la carrera de fisioterapia, es una carrera que tiene que ver con el cuerpo humano el objetivo es rehabilitar partes del cuerpo paro lo que necesitamos saber sobre el mismo.
Y la biología nos ayuda a comprender al cuerpo, si vamos a tratar una lesión por ejemplo en el brazo, necesitamos saber la gravedad de la misma y con el conocimiento previo de biología vamos a tener una idea de cómo funcionan las células de los tejidos en dicha lesión y así efectivizar la rehabilitación.
La biología nos ayuda a comprender a los seres vivos sus funcionamientos y cuando no están bien y el porqué. 




c.       Menciona tres ejemplos de aspectos de la Biología que se relacionan con la Fisioterapia

1.- nos ayuda a comprender la metabolización, y así comprender más sobre la funcionabilidad del cuerpo  saber que no todos los cuerpos metabolizan de igual manera y así podemos atender de mejor manera lesiones.

2.- comprender que los tejidos de niños adultos y adultos mayores no son iguales ya que comprendemos por la biología, sobre las etapas de la vida en los seres vivos llevando esto al tema del cuerpo humano una persona de 65 años no va a sanar como una persona de 25 años.


3.- nos puede ayudar a comprender de mejor manera lo que le pasa al cuerpo humano por ejemplo si nos da un calambre nos ayudaría a comprender el por qué desde un plano celular, así saber porque se dan los calambres como prevenirlos y cómo actuar ante una persona que sufra de esto, tendríamos una idea más profunda de esta situación.

LUCA

LUCA
Last Universal Common Ancesteor

FECUNDACIÓN