lunes, 10 de abril de 2017
domingo, 9 de abril de 2017
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.
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.
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.
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.
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