Entre los procesos metabólicos más importantes a nivel celular, podemos mencionar a la respiración, tal y como revisamos en clase, este proceso esta conformado por varias etapas.
En esta práctica correlacionaremos la glucólisis, el ciclo de krebs y la cadena respiratoria, debemos analizar los cambios que podemos observar mediante una prueba colorimétrica.
En el siguiente link, podrás descargar el formato de la práctica correspondiente.
miércoles, 16 de enero de 2019
lunes, 14 de enero de 2019
El metabolismo en las células vegetales grupo 504
Las hojas: donde ocurre la fotosíntesis
Las plantas son los autótrofos más comunes en los ecosistemas
terrestres. Todos los tejidos verdes de las plantas pueden fotosintetizar pero,
en la mayoría de las plantas, la mayor parte de la fotosíntesis ocurre en las
hojas. Las células de una capa intermedia de tejido foliar llamada mesófilo son el principal lugar donde ocurre la
fotosíntesis.
En casi todas las plantas hay unos pequeños poros llamados estomas en la superficie de las hojas, los cuales
permiten que el dióxido de carbono se difunda hacia el mesófilo y el oxígeno
hacia el exterior.
Cada célula mesófila contiene organelos llamados cloroplastos, que se especializan en llevar a cabo las
reacciones de la fotosíntesis. Dentro de cada cloroplasto, las estructuras
similares a discos llamadas tilacoides están
dispuestas en pilas que se asemejan a panqueques y se conocen como granas. Las membranas de los
tilacoides contienen un pigmento de color verde llamado clorofila, que absorbe la luz.
El espacio lleno de líquido alrededor de las granas se llama estroma, mientras que el
espacio interior de los discos tilacoides se conoce como espacio tilacoidal. Se
producen distintas reacciones químicas en las diferentes partes del
cloroplasto.
Las
reacciones dependientes de la luz y el ciclo de Calvin
La fotosíntesis en las hojas de las plantas implica muchos
pasos, pero puede dividirse en dos etapas: las reacciones dependientes de la
luz y el ciclo de Calvin.
· Las reacciones dependientes de la luz se
producen en la membrana de los tilacoides y necesitan un suministro continuo de
energía luminosa. La clorofila absorbe esta energía luminosa, que se convierte
en energía química mediante la formación de dos compuestos: una
molécula de almacenamiento de energía y ,
un portador de electrones reducido. En este proceso, las moléculas de agua
también se convierten en oxígeno.
·El ciclo de Calvin, también
llamado reacciones independientes de la luz,
se lleva a cabo en el estroma y no necesita luz directamente. El ciclo de
Calvin utiliza el y de
las reacciones dependientes de la luz para fijar el dióxido de carbono y
producir azúcares de tres carbonos —moléculas de gliceraldehído-3-fosfato, o
G3P— que se unen para formar la glucosa.
En general, las reacciones
dependientes de la luz capturan energía luminosa y la almacenan de forma
temporal en las formas químicas de y . Allí, el se descompone
para liberar energía, y el dona sus
electrones para convertir las moléculas de dióxido de carbono en azúcares. Al
final, la energía que empezó como luz acaba atrapada en los enlaces de los
azúcares.
martes, 8 de enero de 2019
El metabolismo celular, grupo 504
En la red metabólica de la célula, algunas
reacciones químicas liberan energía y pueden suceder espontáneamente (sin
aporte de energía). Sin embargo, otras necesitan que se agregue energía para
poder llevarse. a cabo. De la misma forma como necesitas alimentarte
continuamente para reponer lo que usa tu cuerpo, también las células necesitan
una entrada continua de energía para impulsar sus reacciones químicas que
requieren energía
Las vías metabólicas se pueden dividir en
general en dos categorías según sus efectos. La fotosíntesis, que fabrica
azúcares a partir de moléculas más pequeñas, es una vía "de
construcción" o anabólica. En contraste, la
respiración celular descompone el azúcar en moléculas más pequeñas y es una vía
"de degradación" o catabólica.
Las vías anabólicas construyen moléculas complejas a
partir de moléculas sencillas y usualmente necesitan el aporte de energía. La
fabricación de glucosa a partir de dióxido de carbono es un ejemplo. Otros
ejemplos incluyen la síntesis de proteínas a partir de aminoácidos, o la
producción de cadenas de ADN a partir de nucleótidos, que son los componentes
fundamentales de los ácidos nucleicos. Estos procesos biosintéticos son
cruciales para la vida de las células, se realizan continuamente y utilizan
energía contenida en el ATP y otras moléculas que almacenan energía de corto
plazo.
Las vías catabólicas involucran la degradación de
moléculas complejas en moléculas más sencillas y usualmente liberan energía. La
energía almacenada en los enlaces de las moléculas complejas, tales como la
glucosa y los lípidos, se libera en las vías catabólicas. Luego se extrae en
formas que impulsan el trabajo de la célula, por ejemplo, a través de la
síntesis de ATP.
Una nota final pero importante: las reacciones químicas en las vías metabólicas no suceden automáticamente, sin alguna dirección. Por el contrario, cada reacción en una vía es facilitada o catalizada por una proteína llamada enzima.
En el siguiente enlace podrás descargar la presentación del tema.
Una nota final pero importante: las reacciones químicas en las vías metabólicas no suceden automáticamente, sin alguna dirección. Por el contrario, cada reacción en una vía es facilitada o catalizada por una proteína llamada enzima.
En el siguiente enlace podrás descargar la presentación del tema.
jueves, 27 de diciembre de 2018
Dune, ¿una epopeya ecológica?
La ciencia ficción
como una rama de la literatura, se apoya constantemente en la revisión de
conceptos, ideas y teorías científicas, para lograr un acercamiento a un gran público.
Entre las novelas
más premiadas dentro de este ámbito tenemos a Dune, en la cual se plantean una
serie de situaciones que nos adentran en la compleja interacción de los ecosistemas
de un planeta, sus recursos y los organismos que lo habitan y luchan por su
control.
En el siguienteLink podrás descargar la novela en formato PDF, las preguntas sobre la trama se
te darán a conocer en las próximas semanas.
viernes, 14 de diciembre de 2018
Práctica No. 7 observación de microorganismos II Biología IV grupo 517
La
clasificación actual se basa en los conceptos propuestos por H.
Whittaker, C. Woose, I. Asimov entre otros investigadores.
Hoy
en día los organismos se clasifican en tres dominios y cinco Reinos.
En
esta práctica, podremos observar a algunos representantes del reino Protista,
el cual tiene una gran importancia ecológica, médica y económica a nivel
mundial.
Puedes
descargar el formato de la práctica en el siguiente link.
martes, 20 de noviembre de 2018
Práctica No. 6 observación de microorganismos Biología IV grupo 517
Hay organismos formados por una única célula (unicelulares), como las bacterias, las levaduras y las amebas. Hay otros más complejos, formados por muchas células (pluricelulares), como las plantas y animales, por ejemplo. En estos organismos, las células se ordenan en tejidos, los que su vez forman los órganos. Aunque pueden tener formas, tamaños y funciones diferentes, todas las células comparten características muy importantes:
Están rodeadas de una membrana celular o plasmática que las separa del exterior pero a la vez permite el intercambio con el medio externo. Algunas células, como las bacterias y las células de hongos y plantas, presentan una pared celular por fuera de la membrana plasmática.
La membrana plasmática rodea al citoplasma, una solución acuosa viscosa donde están inmersas las organelas, y donde ocurren importantes procesos metabólicos.
Metabolismo: Las células se alimentan por sí mismas, toman los nutrientes del medio, los transforman en otras moléculas, producen energía y excretan los desechos de estos procesos.
Reproducción: las células se originan por división de otras células.
Diferenciación: durante el desarrollo de los organismos pluricelulares muchas células pueden cambiar de forma y función, diferenciándose del resto. La diferenciación celular hace que una célula comience a fabricar algo que antes no fabricaba y esto está asociado a una función particular. Una neurona, por ejemplo, es una célula especializada en la transmisión del impulso nervioso.
Señalización química. Las células responden a estímulos químicos y físicos y suelen interactuar y comunicarse entre sí, como ocurre en los organismos pluricelulares complejos a través de las hormonas, los neurotransmisores y los factores de crecimiento.
Si bien todas las células comparten las características mencionadas más arriba, presentan una serie de diferencias que permiten agruparlas en dos grandes categorías: procariontes y eucariontes.Las células procariontes no tienen núcleo ni organelas (estructuras celulares rodeadas de membrana, como las mitocondrias, los cloroplastos, los lisosomas, etc.), y su organización interna es simple.
Su material genético se encuentra formando un único cromosoma circular. Las células procariontes son pequeñas, de 0,1 a 3 micrones (un micrón es la milésima parte de un milímetro), y forman parte de organismos unicelulares que viven solitarios o en colonias. A estos seres se los llaman organismos procariontes, y son las bacterias y las cianobacterias (algas verdeazules). Se reproducen por un mecanismo simple, conocido como fisión binaria, en el que el material genético se duplica y luego la célula se divide en dos células hijas iguales.
Las células eucariontes, en cambio, tienen núcleo y organelas, y su organización interna es más compleja. Son más grandes que las procariontes, tienen entre 2 y 100 micrones. Su material genético se encuentra distribuido en varios cromosomas lineales. Se dividen por un mecanismo especial y coordinado llamado mitosis, que asegura la correcta distribución del material genético entre las células hijas y el mantenimiento del número de cromosomas de la especie. Las células eucariontes forman parte de organismos unicelulares o pluricelulares. Estos seres son los hongos, protozoarios, plantas y animales.
Puedes descargar el formato de la práctica del siguiente enlace.
Tabla de diferencias de las células procariontes y eucariontes Biología IV 504
De
acuerdo con la clasificación taxonómica actual, desarrollada por Carl Woose, a
partir de las propuestas de H. Whitakker, podemos agrupar a los organismos en
tres grandes dominios:
I.-
Arqueobacteria, II.- Eubacteria, III.- Eukarya
Los
dos primeros se caracterizan por agrupar a células procariontes bajo el reino
Monera, en tanto que el tercer dominio tiene exclusivamente a las células
eucariontes que nos permiten dividir a el resto de los organismos en los reinos
Protista, Fungí, Vegetal y Animalia.
Recuerda
que estas células las podemos diferenciar gracias a la ausencia o presencia de
organelos membranosos, así como otras características que puedes revisar en el archivo de comparación, el cual puedes descargar del siguiente enlace.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)








