1.1 Integrantes del 3ºB de la Capacitación de Dibujo Arquitectónico y Construcción del Colegio de Bachilleres Plantel Cancun Uno. ¡Bienvenido al Blog del 3ºB del Colegio de Bachilleres Plantel Cancún Uno!
INTRODUCCIÓN
Todos nosotros estamos formados por células, pero ¿sabes suficiente de ellas?
Este blog lo hemos realizado con el propósito de compartir nuestros conocimientos y que tú, como lector, aprendas diversos temas selectos de biología, de una forma más simple e incluso más divertida.
Aquí podrás encontrar datos curiosos muy interesantes; información que cura, la cual podría salvarte la vida y aumentará tu conocimiento, ya que nunca está demás tener información extra; niveles de organización, porque te sorprenderías de saber todos los elementos de los cuales está conformado uno; juegos y acertijos que te ayudarán a reforzar lo aprendido de una forma interactiva, pues ¿quién dice que la biología no es divertida?; otra información como la célula al día, así podrás conocer distintas células que existen y por último, encontrarás procesos de interés.
Los temas principales que iremos tratando en este blog son: La célula y su metabolismo, así como, La genética molecular y biotecnología, de estos se irán presentando sus subtemas para que tengas información completa y fácil de entender.
Deseamos que el blog te sea de ayuda, para realizar tus tareas o simplemente para aumentar tu conocimiento sobre biología y esperamos que encuentres lo que necesites.
Autores: Aguilar Puerto Daniela Lizeth (Equipo 1)
Medina Nájera Atala Geraldine (Equipo 1)
Zapata Avalos Hannia Karina (Equipo 5)
Equipo 5 Datos curiosos
+datos curiosos
●Se le llama respiración anaerobia o respiración
anaeróbica al proceso metabólico de oxidorreducción azúcares
●Las diferencias entre la respiración anaerobia y
anaeróbica: La aeróbica usa O2 y la anaeróbica no usa; la aeróbica degrada
glucosa en CO2 y H2O mientras que la anaeróbica degrada glucosa en triosas y
otros compuestos orgánicos. Ambas son exergónicas; la aeróbica recupera cerca
del 50% de energía química y la anaeróbica recupera menor porción. En las
aeróbicas las encimas se localizan en mitocondrias y en las anaeróbicas en la
matriz citoplasmática.
●Se puede clasificar de acuerdo al tipo de elemento
químico empleado en sustitución del oxígenoi
-
Respiración anaerobia mediante nitratos.
- Respiración anaeróbica mediante
sulfatos.
- Respiración anaeróbica mediante
dióxido de carbono
●Algunos procariotes-bacterias y arqueas- que viven en
ambientes de poco oxígeno depende de la respiración anaerobia.
Muchas
bacterias y arqueas son anaerobios facultativos lo que significa que pueden
cambiar de respiración aeróbica a vías anaeróbicas.
Autor: Hannia Daniela Pinzón Galeana (equipo 5)
Valeria Zacnicte Suárez Córdova (equipo 5)
Información que cura
Las mitocondrias y cloroplastos se consideran en la antigüedad como
bacterias que fueron incorporadas por la
célula primitiva y se acomodaron para vivir juntos con los demás organelos lo
que conocemos como la “Mitocondria”. Estas son herencias netamente femeninas.
1. Mitocondria
Enfermedades
mitocondriales:
Estas son causadas por
las propias mitocondrias al fallar. Esto sucede por la falta de producción de ATP y esto causa el mal funcionamiento de la misma.
El síndrome de MELAS es una patología mitocondrial que están causadas por defectos en el genomamitocondrial, que se hereda exclusivamente de la madre, sin embargo, puede manifestarse en ambos sexos y puede causar deformaciones en partes del cuerpo. El genoma es el conjunto de genes contenidos en los cromosomas, lo que puede interpretarse como la totalidad del material genético que posee un organismo o una especie en particular.
2.Representación del sindrome de MELAS
Las enfermedades mitocondriales producen
una serie de desórdenes neurológicos que se heredan por parte materna, el
síndrome de MELAS es considerado un raro desorden multisistémico
neurodegenerativo de muy mal pronóstico, posee una incidencia de 16,3/100 000
casos, este síndrome se manifiesta antes de los 40 años, caracterizado por
cuadros convulsivos, alteración del estado de conciencia, acidosis
láctica, y accidentes cerebrovasculares, estas manifestaciones suelen ser
evidentes en los estadíos avanzados, lo que dificulta su diagnóstico;
siendo necesario un equipo multidisciplinario, donde los estudios de
laboratorio juegan un papel fundamental.
3.Genoma del varon.
Autor: César Anthony Osorio Echeverria.(Equipo 5).
Niveles de organización
Nucleolo organelo:es una
región del núcleo que
se considera una estructura supra-macromolecular, que no posee membrana que lo
limite. La función principal del nucléolo es la transcripción del ARN ribosomal
por la polimerasa I,
y el posterior procesamiento y ensamblaje de los pre-componentes que formarán
los ribosomas.
Vacuolo organelo:es un orgánulo celular
presente en todas las células eucariotas vegetales.
También aparece en algunas células procariotas y eucariotas animales. Las
vacuolas son compartimentos cerrados o limitados por la membrana
plasmática ya que contienen diferentes fluidos, como agua o enzimas, aunque
en algunos casos puede contener sólidos, por ejemplo azúcares, sales, proteínas
y otros nutrientes.
Complexo de Golgi organelo:es un orgánulo presente
en todas las células eucariotas.
Pertenece al sistema de
endomembranas. Está formado por unos 80 dictiosomas (dependiendo del
tipo de célula), y estos dictiosomas están compuestos por 40 o 60 sáculos
(cisternas) aplanados y rodeados de membrana que se encuentran apilados unos
encima de otros, y cuya función es completar la fabricación de algunas proteínas. Funciona
como una planta empaquetadora, modificando vesículas del retículo endoplasmático rugoso.
Cloroplastos organelo:son los orgánulos celulares
que en los organismos eucariontas fotosintetizadores se ocupan de la fotosíntesis. Están
limitados por una envoltura formada por dos membranas concéntricas
y contienen vesículas, los tilacoides, donde
se encuentran organizados los pigmentos y demás moléculas que
convierten la energía lumínica en energía química, como
la clorofila.
Lisosoma organelo:relativamente grandes, formados por
el aparato de Golgi, que
contienen enzimas hidrolíticas
y proteolíticas encargadas de degradar material intracelular de origen externo
(heterofagia) o interno (autofagia) que llegan a ellos.
Mitocondria organelo:son orgánuloscelulares encargados
de suministrar la mayor parte de la energía necesaria
para la actividad celular (respiración
celular).Actúan como centrales energéticas de la célula y
sintetizan ATP a
expensas de los carburantes metabólicos (glucosa, ácidos grasos y aminoácidos).
Celula vegetal
Traqueida Célula:
Conductora
del xilema, por
donde circula la savia bruta.
Son capaces de transportar agua ya que después de madurar las traqueidas
pierden sus organelos y citoplasma, quedando como un conducto.
traqueidad
Xilema tejido
vegetal: también conocido como leña o madera,
es un tejido vegetal lignificado de
conducción que transporta líquidos de
una parte a otra de las plantas
vasculares. Transporta agua, sales minerales y otros
nutrientes desde la raíz hasta las hojas de las plantas.
Phloem tejido:es el de estar tejido en plantas vasculares que transporta los
compuestos orgánicos solubles hechas durante la fotosíntesis y conocidos
como fotosintatos , en particular el azúcar sacarosa , a partes de la
planta donde necesario.
xilema y folema
Raiz Órgano:La raíz es
el primer órgano embrionario que se desarrolla durante la germinación de
la semilla; se
distingue primero con una porción poco diferenciada que constituye la radícula, esta
al desarrollarse llega a constituir la raíz primaria con su tejido de
protección en la punta denominado cofia o caliptra. La
raíz como órgano de las plantas vasculares (con excepción de las Psilofitas),
generalmente crece hacia el interior del suelo por presentar geotropismo positivo
y fototropismo negativo.
Tallo órgano:es el eje de la parte generalmente aérea de
las cormófitas y
es el órgano que sostiene a las hojas, flores y frutos. Sus funciones principales son las de
sostén y de transporte de fotosintatos (carbohidratos y otros compuestos que se
producen durante la fotosíntesis) entre las raíces y las hojas.
Hoja
órgano:
es el órgano vegetativo y generalmente aplanado de
las plantas vasculares, especializado principalmente para
realizar la fotosíntesis. La morfología y la anatomía de los tallos y de las hojas están estrechamente
relacionadas y, en conjunto, ambos órganos constituyen el vástago de la planta. Las hojas típicas también llamadas nomófilos no son
las únicas que se desarrollan durante el ciclo de vida de una planta. Desde la germinación se suceden distintos tipos de hojas cotiledones, hojas primordiales, prófilos, brácteas y antófilos en las flores con formas y funciones muy diferentes
entre sí.
Sistema Cualinar:El sistema caulinar está compuesto por rizomas y por tallos.
Los rizomas, que corresponden a tallos modificados que nacen alternadamente
desde subnudos ubicados en los tallos, presentan un crecimiento horizontal bajo
la superficie del suelo. Cada rizoma, en tanto, a través de un engrosamiento en
su extremo distal, genera un tubérculo.
Sistema Radical:al
conjunto de raíces de una misma planta. Según su origen y desarrollo se
distinguen dos tipos de sistemas radicales, los cuales están asociados a grupos
diferentes de plantas. En las gimnospermas y dicotiledóneas la raíz
primaria produce,
por alargamiento y ramificación, el sistema radical alorrizo,
caracterizado porque hay una raíz central, principal, nítida y dominante sobre
las raíces laterales, las que no son morfológicamente equivalentes. El sistema
radical generalmente es unitario, presenta ramificación racemosa y acrópeta. Eneste
sistema la raíz se dice axonomorfa o pivotante, tiene raíces de segundo a
quinto orden y crecimiento secundario.
Planta
individuo:es
un ser orgánico que crece, vive y se reproduce pero
que no se traslada de un lugar por impulso voluntario.En su sentido tradicional,
el término también hace referencia a los organismos con escasa o limitada
capacidad para responder a los estímulos del medio externo, por lo que
antiguamente agrupaba a plantas, algas y hongos.
Población
Plantae:se
refiere al grupo de las plantas
terrestres, que
son los organismos eucariotas multicelulares fotosintéticos, descendientes de las primeras algas
verdes que
lograron colonizar la superficie terrestre y son lo que más comúnmente llamamos
"planta". En su circunscripción más amplia, se refiere a los
descendientes de Primoplantae, lo que
involucra la aparición del primer organismo eucariota fotosintético por
adquisición de los primeros cloroplastos.
plantas carnivoras
Autor: Jorge Carlos Euan Chi ( Equipo 5)
Célula al día Las plantas, como todo ser vivo, requieren cubrir ciertas necesidades primarias para sobrevivir. En el caso de estas, la respiración es vital, la cual usualmente es confundida con la fotosíntesis, procesos muy distintos con consecuencias diferentes en el organismo de la planta.
"La fotosíntesis y la respiración son cosas muy diferentes. La fotosíntesis involucra cloroplastos, tilacoides y clorofila, que es el pigmento que da la coloración a las plantas. En este proceso, la planta absorbe moléculas de dióxido de carbono (CO2). Entonces, el proceso de fotosíntesis tiene que ver con la nutrición de la planta por lo cual a través de esto se liberan azúcares, CO2 y agua. En cambio para la respiración se involucra otro organelo de la planta, la mitocondria, que se encuentra en la célula vegetal", explicó Eva María Angélica Herrera Alcibar, estudiante de la licenciatura de biología experimental en esta universidad.
El organelo encargado de la Respiración celular aerobia en células eucariotas vegetales y animales son las Mitocondrias, tienen la facultad de fijar el O2 atmosférico para Quemar o Combustionar biológicamente a los principios nutritivos que la célula incorpora(Glucosa) originando energía química en forma de ATP.
respiración y fotosíntesis
Estas respiran por unos minúsculos poros en la superficie de las hojas, llamados estomas, los que regulan el intercambio de gases entre las plantas y la atmósfera. Absorben oxígeno y desprenden CO2 para respirar, y durante la fotosíntesis sucede lo contrario.
Autor: Hannia Karina Zapata Avalos (Equipo 5)
Acertijos y juegos
Acertijos y juegos
Utiliza tus conocimientos y pon a prueba a tus amigos con
este juego.
INSTRUCCIONES DEL JUEGO
1. Para jugar deben
ser de 3 o más personas
2. De las personas
que jugaran escoger quien será el regulador del juego y los demás serán los
participantes.
d) Esperar a que todos los participantes se
registren
e) Empiecen a divertirse.
Acertijo
Es de color
verde, se encuentra en las membranas de
los tilacoides y absorbe la luz.
R=Clorofila
AUTOR. Javier Cab Nelly Cristina (Equipo 5)
Procesos de interés
Respiración celular
La respiración celular es una reacción
exergónica, donde parte de la energía contenida en las moléculas de alimento es
utilizada por la célula para sintetizar ATP. Decimos parte de la energía porque
no toda es utilizada, sino que una parte se pierde.
Aproximadamente el 40% de la energía libre
emitida por la oxidación de la glucosa se conserva en forma de ATP. Cerca del
75% de la energía de la nafta se pierde como calor de un auto; solo el 25% se
convierte en formas útiles de energía. La célula es mucho más eficiente.
La respiración celular es una combustión
biológica y puede compararse con la combustión de carbón, bencina, leña. En
ambos casos moléculas ricas en energía son degradadas a moléculas más sencillas
con la consiguiente liberación de energía.
Tanto la respiración como la combustión son
reacciones exergónicas.
Sin embargo existen importantes diferencias
entre ambos procesos. En primer lugar la combustión es un fenómeno incontrolado
en el que todos los enlaces químicos se rompen al mismo tiempo y liberan la
energía en forma súbita; por el contrarío la respiración es la degradación del
alimento con la liberación paulatina de
energía. Este control está ejercido por enzimas específicas.La respiración
celular puede ser considerada como una serie de reacciones de óxido-reducción
en las cuales las moléculas combustibles son paulatinamente oxidadas y
degradadas liberando energía. Los protones perdidos por el alimento son
captados por coenzímas.
La respiración ocurre en distintas estructuras
celulares. La primera de ellas es la glucólisis que ocurre en el citoplasma. La
segunda etapa dependerá de la presencia o ausencia de O2 en el medio,
determinando en el primer caso la respiración aeróbica (ocurre en las
mitocondrias), y en el segundo caso la respiración anaeróbica o fermentación
(ocurre en el citoplasma).
Tipos de respiración celular
Respiración aeróbica. El aceptor final de
electrones es el oxígeno molecular, que se reduce a agua. La realizan la
inmensa mayoría de organismos, incluidos los humanos. Los organismos que llevan
a cabo este tipo de respiración reciben el nombre de organismos aeróbicos.
Respiración anaeróbica. El aceptor final de
electrones es una molécula inorgánica distinta del oxígeno, más raramente una
molécula orgánica. Es un tipo de metabolismo muy común en muchos
microorganismos, especialmente procariotas. No debe confundirse con la
fermentación, proceso también anaeróbico, pero en el que no interviene nada
parecido a una cadena transportadora de electrones.
Respiración aeróbica
Este proceso celular es realizado por el
orgánulo mitocondrial. Su ecuación general es la siguiente (respiración
aeróbica)
C6H12O6 + 6O2 -> 6H2O + 6CO2 + 38ATP
C6H12O6 + 6O2 -> 6H2O + 6CO2 + 38ATP
Se debe tener en cuenta que la equivalencia
a 38 ATP por molécula de glucosa se daría en condiciones óptimas, que de hecho
son poco frecuentes. Los valores considerados más fieles a la realidad son de
34 a 36 ATP por molécula de glucosa.[3]
Características
Se produce en la mitocondria. La
respiración celular, como componente del metabolismo, es un proceso catabólico,
en el cual la energía contenida en los sustratos usados como combustible es
liberada de manera controlada. Durante la misma, buena parte de la energía
libre desprendida en estas reacciones exotérmicas es incorporada a la molécula
de ATP (o de nucleótidos trifosfato equivalentes), que puede ser a continuación
utilizada en los procesos endotérmicos, como son los de mantenimiento y
desarrollo celular (anabolismo).
Los substratos habitualmente usados en la
respiración celular son la glucosa, otros hidratos de carbono, ácidos
grasos[4], incluso aminoácidos, cuerpos cetónicos u otros compuestos
orgánicos. En los animales estos combustibles pueden provenir del alimento, de los
que se extraen durante la digestión, o de las reservas corporales. En las
plantas su origen puede ser asimismo las reservas, pero también la glucosa
obtenida durante la fotosíntesis.
La mayor parte del ATP producido en la
respiración celular se produce en tres etapas: glucólisis, ciclo de Krebs y
cadena de transporte de electrones.
Respiración anaerobia
La respiración anaeróbica (o anaerobia) es
un proceso biológico de oxidorreducción de monosacáridos y otros compuestos en
el que el aceptor terminal de electrones es una molécula inorgánica distinta
del oxígeno,[1] y más raramente una molécula orgánica, a través de una cadena
transportadora de electrones análoga a la de la mitocondria en la respiración
aeróbica.[2] La Respiración anaerobia nos demuestra que los seres vivos no
respiran únicamente oxígeno, estos seres, especialmente procariotas, pueden
respirar otras sustancias como sulfatos, nitratos u otros compuestos.
No debe confundirse con la fermentación,
que es un proceso también anaeróbico, pero en el que no participa nada parecido
a una cadena transportadora de electrones y el aceptor final de electrones es
siempre una molécula orgánica como el piruvato.
Características
En este proceso no se usa oxígeno, sino
otra sustancia distinta como el sulfato o el nitrato. En las bacterias con
respiración anaerobia interviene también una cadena transportadora de
electrones en la que se reoxidan los coenzimas reducidos durante la oxidación
de los substratos nutrientes; es la análoga de la respiración aerobia, ya que
se compone de los mismos elementos (citocromos, quinonas, proteínas
ferrosulfúricas, etc.). La única diferencia, por lo tanto radica, en que el
aceptor último de electrones no es el oxígeno.
Todos los posibles aceptores en la
respiración anaeróbica tienen un potencial de reducción menor que el O2, por lo
que, partiendo de los mismos sustratos (glucosa, aminoácidos, triglicéridos),
se genera menos energía en este metabolismo que en la respiración aerobia
convencional.
No hay que confundir la respiración
anaeróbica con la fermentación, en la que no existe en absoluto cadena de
transporte de electrones, y el aceptor final de electrones es una molécula
orgánica; estos dos tipos de metabolismo tienen solo en común el no ser
dependientes del oxígeno.
En la siguiente tabla se muestran distintos
aceptores de electrones sus productos y algunos ejemplos de microorganismos que
realizan tales procesos:
Glucosa + oxígeno producen
dioxido de carbono + agua + ATP
En la mitocondria
cuando la célula respira se produce una liberación de energía química, cuando
el oxígeno llega al interior de las mitocondrias, actúa sobre el alimento y lo
rompe en unidades más sencillas para que se libre la energía que el alimento contiene.
Como resultado de este proceso se libera CO2 que es eliminado a
través de la membrana celular.
*La respiración celular es un conjunto de reacciones en las que
una sustancia llamada ácido piruvico producido por la glucólisis se convierte
en dioxido de carbono y agua. En este proceso se producen grandes cantidades de
ATP (adenosín trifosfato). Las reacciones finales de este proceso necesitan
oxígeno porque éste actúa como el receptor final de los electrones.
*En el fondo del océano y en otros lugares sin oxígeno, los organismos
obtienen su energía de sustancias como el nitrato de azufre para sintetizar
ATP, de la misma manera que otros organismos hicieron muchos miles de millones
de años atrás.
*A fin de acelerar la síntesis de ATP, los organismos aeróbicos
aprovechan el potencial de un gradiente de concentración electroquímico a
través de la célula, creado por el “bombeo” de protones con energía de
una reacción de reducción del oxígeno. La enzima que hace posible este
mecanismo, citocromo oxidasa (COX), es genética y estructuralmente similar a la
NI, lo que sugiere un ancestro común.
*(respiración aerobia)Este proceso está presente en la gran mayoría de los seres orgánicos, específicamente de los eucariotas. Todos los animales, las plantas y los hongos respiran de forma aeróbicas. Adicionalmente, algunas bacterias también exhiben un metabolismo aerobio.
En los eucariotas, la maquinaria para la respiración celular se ubica en las mitocondrias.
Autor: Jonathan Yael Celis Avila
Información que cura
Probablemente sepas que tu cuerpo está formado por células (millones de millones de ellas). Tal vez también sepas que el motivo por el que tienes que tomar alimentos, como los vegetales, es para tener la energía para hacer cosas como hacer deporte, estudiar, caminar e incluso respirar.
Pero, ¿qué ocurre exactamente en tu organismo para convertir la energía almacenada en el brócoli en una forma que tu cuerpo puede utilizar? Y ¿cómo es que la energía queda guardada en el brócoli?
Las respuestas a estas preguntas tienen mucho que ver con dos organelos importantes: las mitocondrias y los cloroplastos.
Los cloroplastos son organelos que se encuentran en las células del brócoli, así como las de otras plantas y algas. Capturan la energía luminosa y la almacenan como moléculas de combustible en los tejidos vegetales.
Las mitocondrias se encuentran dentro de tus células y también en las células vegetales. Convierten la energía almacenada en las moléculas del brócoli (o de otras moléculas de combustible) en una forma que las células pueden utilizar.
Fig.1 Proceso de respiración en las células animal y vegetal
Cloroplastos
Fig. 2 Partes en la estructura de la célula vegetal. Nótese que la célula vegetal contiene cloroplastos y mitocondrias, pero lleva a cabo su respiración celular en el cloroplasto.
Los cloroplastos solo se encuentran en las plantas y las algas fotosintéticas (los humanos y demás animales no tienen cloroplastos). La función del cloroplasto es realizar un proceso llamado fotosíntesis.
En la fotosíntesis, la energía luminosa se captura y se usa para formar azúcares a partir de dióxido de carbono. Los azúcares producidos en la fotosíntesis pueden ser usados por la célula vegetal, o los pueden consumir los animales que se comen la planta, como serían los humanos. La energía contenida en estos azúcares se extrae a través de un proceso conocido como respiración celular, que sucede en la mitocondria de células vegetales y animales.
Los cloroplastos son organelos en forma de disco que se encuentran en el citosol de una célula. Tienen membranas internas y externas con un espacio intermembranoso entre ellas. Si pasaras a través de las dos membranas y llegaras al espacio en el centro, te darías cuenta que contiene discos membranosos conocidos como tilacoides, que están acomodados en pilas interconectadas llamadas granas (en singular, granum).
La membrana de un tilacoide tiene complejos que capturan la luz entre los que se encuentran la clorofila, el pigmento que le da a las plantas su color verde. Los tilacoides son huecos y el espacio dentro del disco se conoce como espacio del tilacoide o lumen, mientras que el espacio lleno de líquido alrededor de los tilacoides se llama estroma.
Fig. 3 Partes del cloroplasto
Mitocondrias
Figura 4. Partes de la célula animal.
La palabra marcada con rojo, señala el organelo en el que se lleva a cabo la respiración celular.
A las mitocondrias (singular mitocondria) a menudo se les llama las centrales energéticas o fábricas de energía de la célula. Su función es producir un suministro constante de trifosfato de adenosina (ATP), la molécula energética principal de la célula. Al proceso de producir ATP a partir de moléculas de combustible como los azúcares se le llama respiración celular y muchos de sus pasos suceden dentro de las mitocondrias.
Las mitocondrias están suspendidas en el citosol gelatinosa de la célula. Tienen forma ovalada y dos membranas: una externa, que rodea el todo el organelo, y una interna, con muchos pliegues hacia el interior llamados crestas que aumentan la superficie.
El espacio entre las membranas se conoce como espacio intermembranoso, y el compartimento encerrado por la membrana interna se llama la matriz mitocondrial. La matriz contiene ADN mitocondrial y ribosomas.
La estructura de varios compartimentos de la mitocondria podría parecernos muy complicada. Es cierto, pero resulta ser muy útil para la respiración celular, ya que permite separar las reacciones y mantener concentraciones distintas de las moléculas en diferentes "habitaciones"
Fig. 5 Partes de la mitocondria
Autor: Díaz Cu Vanessa Guadalupe
Respiracion Celular
Niveles de Organización:
Molécula: Glucosa
Es una forma de azúcar que se encuentra libre en las frutas y en la miel.
Es un tejido constituido por células vivas, de pared celular delgada, células en forma de poliedro. Como característica especial de este tejido está la presencia de espacios intercelulares abundantes. El parénquima se puede especializar en funciones fotosintéticas, respiración y almacenamiento de sustancias alimenticias.
Órgano:
El proceso de respirar lo realizan a través de los estomas (que son unas aberturas de las hojas y de las partes verdes de las plantas) y de otra serie de aberturas en la corteza de tallos, llamadas lenticelas, o raíces (pelos radicales).
Sistema: Respiratorio Celular
La respiración celular o respiración interna es el conjunto de reacciones bioquímicas por las cuales determinados compuestos orgánicos son degradados completamente, por oxidación, hasta convertirse en sustancias inorgánicas, proceso que proporciona energía aprovechable por la célula.
Autor: Chi Chan Rafael Santiago
Célula al dia
En condiciones anaerobias (sin oxígeno), las células de los músculos, de la levadura y de algunas bacterias producen pequeñas cantidades de ATP por Glucólisis. Regenerando el NAD+ necesario para mantener la Glucólisis en funcionamiento.
El ácido pirúvico producido puede ser convertido en otras sustancias, como Alcohol y CO2 (estos son los productos de la Fermentación Alcohólica) y también puede producir Ácido Láctico (producto de la Fermentación Láctica).
Como acabamos de ver hay dos tipos de Fermentación. La Fermentación Láctica y la Alcohólica.
Resumiendo...
Fig.1-fermentación láctica
En la Fermentación Láctica, que ocurre en las células de los Músculos y algunas Bacterias, se produce Ácido Láctico. De esta se pueden sacar productos como el Queso, el Yogur…
Fig.2-fermentación alcohólica
Y en la Fermentación Alcohólica, que ocurre
en las células de la levadura y de algunas bacterias, se produce Etanol. De esta se pueden sacar productos como el Licor.
Acertijos y juegos
Utiliza tus conocimientos y pon a prueba a tus amigos con este juego.
INSTRUCCIONES DEL JUEGO
1.Para jugar deben ser de 3 o más personas
2.De las personas que jugaran escoger quien será el regulador del juego y los demás serán los participantes.
d)Esperar a que todos los participantes se registren
e)Jugar
Adivinanza
Tiene forma de frijol y es la encargada de la respiración de la célula, ¿qué será?
R= La mitocondria
Autores: Diaz Ramos Carlos Miguel (equipo 4)
Que Torre Lizy Mariana (equipo 4)
Procesos de interés
Introducción
La respiración celular es una de las vías más elegantes, majestuosas y fascinantes en la Tierra. También es una de las más complicadas. Cuando aprendí sobre ella por primera vez, ¡sentí que me había tropezado y caído en una lata de sopa de letras sabor química orgánica!
Por suerte, la respiración celular no es tan intimidante una vez que te familiarizas con ella. Vamos a comenzar a ver la respiración celular desde un nivel alto, pasaremos por cada una de las cuatro principales etapas y señalaremos la manera en que se conectan entre sí.
La respiración Celular es un proceso que se realiza por todos los seres vivos, así que en lo que concierne a todos nos interesa, por eso a continuación hablaremos al respecto.
Pasos de la respiración celular
Durante la respiración celular, una molécula de glucosa se degrada poco a poco en dióxido de carbono y agua. Al mismo tiempo, se produce directamente un poco de ATP en las reacciones que transforman a la glucosa. No obstante, más tarde se produce mucho más ATP en un proceso llamado fosforilación oxidativa. La fosforilación oxidativa es impulsada por el movimiento de electrones a través de la cadena de transporte de electrones, una serie de proteínas incrustadas en la membrana interna de la mitocondria.
Los pasos de la respiración celular
Resumen de los pasos de la respiración celular.
1. Glucólisis. La glucosa, que tiene 6 carbonos, se convierte en 2 piruvatos (de 3 carbonos cada uno) y se obtiene ATP y NADH. Estas reacciones ocurren en el citosol.
2. Oxidación del piruvato. El piruvato viaja a la matriz mitocondrial y se convierte en una molécula de dos carbonos unida a la coenzima A llamada acetil-CoA. Se libera dióxido de carbono y se produce NADH.
3. Ciclo del ácido cítrico. El acetil-CoA se combina con una molécula de cuatro carbonos y atraviesa un ciclo de reacciones para finalmente generar la molécula inicial de cuatro carbonos. En el proceso se genera ATP (o GTP en algunos casos), NADH y FADH_2 y se libera dióxido de carbono. Estas reacciones ocurren en la matriz mitocondrial.
4. Fosforilación oxidativa. El NADH y el FADH_2 producidos en pasos anteriores depositan sus electrones en la cadena de transporte de electrones dentro de la membrana interna de la mitocondria. El movimiento de los electrones por la cadena libera energía que se utiliza para bombear protones desde la matriz hacia el espacio intermembranal, con lo que se forma un gradiente. Los protones fluyen de regreso hacia la matriz a través de una enzima llamada ATP sintasa, para generar ATP. Al final de la cadena de transporte de electrones, el oxígeno recibe los electrones y recoge protones del medio para formar agua.
Resumen de los pasos de la respiración celular.
Representación gráfica del proceso de respiración celular.
Brian José Martínez Castillo (Equipo 4)
Bibliografía
Bear, Robert, David Rintoul, Bruce Snyder, Martha Smith-Caldas, Christopher Herren y Eva Horne. "Overview of Cellular Respiration." (Panorama de la respiración celular) Principles of Biology. OpenStax CNX. Última vez modificado 13 de mayo de 2016. http://cnx.org/contents/24nI-KJ8@24,18:R_v3DfP5@9/Overview-of-Cellular-Respirati
Raven, P. H., G. B. Johnson, K. A. Mason, J. B. Losos y S. R. Singer. "How Cells Harvest Energy." ("Cómo recolectan energía las células") En Biology, 122-46. 10° ed. AP Edition. Nueva York, NY: McGraw-Hill, 2014.
Reece, J. B., L. A. Urry, M. L. Cain, S. A. Wasserman, P. V. Minorsky y R. B. Jackson. "Cellular Respiration and Fermentation." ("Respiración celular y fermentación") En Campbell Biology, 162-84. 10° ed. San Francisco, CA: Pearson, 2011.
Fuente: National Human Genome Research Institute (NHGRI) from Bethesda, MD, USA [CC BY 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons
Equipo 3:
Penicillium notatum
Datos curiosos
Observan
por primera vez la división del agua en la fotosíntesis
Un
equipo internacional de científicos dirigidos por la investigadora Petra Fromme
de la Universidad Estatal de Arizona (EEUU) ha conseguido capturar por primera
vez un paso crucial de la fotosíntesis en acción: la división del agua.
Los científicos han logrado este hito científico gracias a la
utilización de la linterna de rayos X más potente del mundo, que se encuentra
en el National Accelerator Laboratory SLAC en Menlo Park (EEUU). Con ella, se
han grabado imágenes fijas del fotosistema II, que divide el agua en hidrógeno
y oxígeno.
Para ello, los expertos hicieron crecer diminutos
nanocristales del completo fotosistema II de bacterias que emplea la
fotosíntesis. Estos cristales se iluminaron con un láser visible para iniciar
el proceso de disociación del agua, que normalmente acciona la luz solar. Así,
gracias al láser de rayos X pudieron monitorear cómo la estructura molecular
del complejo del fotosistema II cambió durante el proceso.
El proceso de división del agua pasa por cuatro pasos. “Ésta
es la primera escena de una película molecular que muestra la disociación del
agua impulsada por la luz en el fotosistema II, el mecanismo que genera todo el
oxígeno en la atmósfera”, afirma Fromme.
“Una comprensión más profunda de la fotosíntesis podría, por
ejemplo, ayudar a desarrollar mejores células solares y podría avanzar en la
búsqueda del santo grial de la bioquímica, la fotosíntesis artificial”, afirma
Henry Chapman, coautor del estudio.
Forma simplificada de
la fotosíntesis,
expresada en una reacción
Autor: Jefferson Conrado(3)
Información que cura
De qué manera podemos contribuir a la nutrición
celular?
Para
que la nutrición celular sea la correcta debemos consumir las nutrientes
naturales esenciales que son:
Proteínas
Cuando
las ingerimos, nuestro organismo las descompone en aminoácidos que emplea de
manera específica para diversas funciones. Esencialmente las proteínasson el material con el que se forman las moléculas
que se encargan de la defensa, transporte o regulación de las funciones o de
los tejidos.
Hidratos de carbono
También
se los denomina glúcidos o azúcaresy son la fuente principal de energía dentro del
organismo. Se los denomina también carbohidratos.
Entre
ellos están:
·Los monosacáridos como
las fructosa presente en la fruta y la glucosa, en la miel, frutas y algunas
verduras.
·Los bisacáridos como
la lactosa en la leche o la sacarosa en el azúcar.
·Los polisacáridos que
se encuentran en los cereales y legumbres.
Grasas
También
llamadas lípidos cuya función es servir de reserva
energética, mantener la temperatura corporal, y proteger órganos vitales.
·Insaturadas que provienen del reino vegetal como los
aceites vegetales
·Trans que son grasas insaturadas que se someten a
un proceso de hidrogenación, mediante el cual se convierten en saturadas.
Vitaminas
El
organismo las necesita en cantidades pequeñas. Son imprescindibles para
determinadas reacciones metabólicas y su carencia puede provocar enfermedad.
Se
las divide en:
·Hidrosolubles como la vitamina C, y las del grupo B. Se
eliminan fácilmente y por eso hay que ingerirlas diariamente. Su fuente
principal se halla en verduras y vegetales.
·Liposolubles como la vitamina A, D y E. Se acumulan en el organismo y no son fáciles de
eliminar. Se obtienen de aceites de pescado y de vegetales con primera presión
en frío.
Minerales
Son
fundamentales para el correcto funcionamiento de nuestra fisiología. Se agrupan
en:
·Macrominerales que necesitamos en más cantidad como el
potasio, calcio, sodio, magnesio, fósforo, cloro y azufre.
·Oligoelementos que necesitamos en menor cantidad: hierro,
yodo, flúor, cobalto, manganeso, zinc.
La
fuente principal de minerales son las semillas, las algas, los cereales,
legumbres y verduras.
En conclusión, cada vez más expertos del mundo de la medicina y la
psicología insisten en la importancia de cuidar de nuestra mente y
nuestro cuerpo a través de la meditación y de
una correcta alimentación, tal y como propone el método Crear Salud.
Autor: Kevin Zetina(3)
Niveles de organización
Celula:
protista de la clase Kinetoplastea, familia Trypanosomatidae, caracterizado por la presencia de un solo flagelo y una sola mitocondria, cuyo genomase encuentra ordenado en una compleja y compacta región dentro de la propia mitocondria.
Tegido:
El parasito se aloja en bancos sanguíneos
Organo:
Se puede transmitir por dinacion de organos o de madre a hijo, pero el parasito causa en el corazon la miocardiopatía chagásica es un tipo de miocardiopatía o inflamación del músculo cardíaco.
Sistema:
Esconsiderada como responsable de alteraciones en el sistma nervioso
Individuos:
El parásito puede vivir en humanos, en más de 100 especies de mamíferos y en el vector que transmite la infección por T. cruzi de un huésped a otro.
Poblacion:
Protista
Comunidad:
Pertenece al reino protozoo
Ecosistema:
Se encuntra en zonas calidas como en Latinoamérica donde las heces u orina de insectos triatomíneos conocidos como vinchucas o chinches abundan.
Biosfera:
Abitan en casi cualquier lugar con una tem. De entre 22 y 30 grados c (en agua, fruta, animales, heces incectos, etc.
Autor: Maximiliano Cruz(3)
La célula al día
NUTRICIÓN HETERÓTROFA
SAPROFITA
La nutrición heterótrofa es la efectuada por todos los seres vivos/organismos que requieren de otros para alimentarse porque no son capaces de producir alimentos por sí mismos dentro de su organismo. Los organismos heterótrofos consumen elementos orgánicos de la naturaleza ya constituidos como alimentos y previamente sintetizados por otros organismos.
En ecología se llama saprotrofia a la dependencia que muchos organismos, llamados saprótrofos, tienen para su nutrición de los residuos procedentes de otros organismos, tales como hojas muertas, cadáveres o excrementos, con una digestión extracelular y externa. También se puede llamar al fenómeno saprobiosis y a los organismos que lo representan, saprobios (generalmente usado como adjetivo) o saprobiontes. Contribuyen a la descomposición de la materia orgánica y mantienen la fertilidad del suelo.
Entre los saprótrofos pueden distinguirse los saprótrofos obligados, es decir, aquellos que no tienen otra manera de recabar nutrientes, y los saprótrofos facultativos, aquellos que durante la mayor parte de su vida emplean otro medio de nutrición y sólo son saprótrofos durante una fase, como la normalmente parásita Venturia pyrina.
Un saprofito (del griego σαπρος, saprós, "podrido" y φυτος fitos, "planta") es un organismo heterótrofo que obtiene su energía de materia orgánica muerta o de los detritos desechados por otros seres vivos, de los cuales extrae los compuestos orgánicos que requiere como nutrientes.
El término es sólo aplicable a organismos osmótrofos, tradicionalmente tratados como vegetales, aunque rara vez son plantas en sentido estricto, siendo más a menudo protistas, y sobre todo bacterias u hongos. algunos hongos saprobios tienen la capacidad de modificar el pH del medio, estos hongos son generalmente hongos verdes que pertenecen al género Penicillium.
Leer las preguntas y seleccionar la opción deseada
Autor: Julio Muñoz(3)
Proceso de interés
Los hongos son organismos eucariotas que
forman su propio reino biológico, el Reino Fungi, y que se
alimentan de forma heterótrofa pero con una gran diferencia con los
animales: no ingieren materia orgánica sino que la digieren en
el medio externo y la absorben directamente desde ahí.
Romero, S. (s.f.). Muy interesante. Recuperado
el 10 de 9 de 2019, de https://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/observan-por-primera-vez-la-division-del-agua-en-la-fotosintesis-881404992151
Los
protozoarios son animales microscópicos unicelulares eucariontes (algunos viven
en grupos y se les denomina coloniales).
El tamaño de los protozoarios es variable, generalmente las
formas parasitas son pequeñas, mientras que las de vida libre son mucho más
grandes.
Las formas de nutrición de los protozoarios son de forma heterótrofa
en la cual se utiliza material alimenticio orgánico, se realiza mediante
diferentes mecanismos y dependiendo en la manera en que los protozoarios
obtienen y utilizan materias nutritivas se pueden dividir en:
Modos de nutrición de un Protozoario.
-Saprozoicos: Cuando el protozoario absorbe
el material nutritivo del medio que lo rodea mediante la superficie del cuerpo
(nutrientes solubles: aminoácidos y azucares)
-Holozoicos: Cuando el protozoario ingiere y digiere los
nutrientes (nutrientes solidos).
-Fagocitosis: Consiste en la incorporación de partículas sólidas
de tamaño considerable.
-Pinocitosis: Algunos protozoarios se alimentan por este
mecanismo que es un proceso similar a la fagocitosis, del que se diferencia
porque el tamaño de las partículas ingeridas en este caso es mucho menor.
Respiración de un Protozoario.
La respiración de
algunos protozoarios es aerobia y en otros es anaerobia. En la respiración aerobia
los protozoarios toman el oxígeno de su medio ambiente y expulsan el dióxido de
carbono a través de la membrana celular. En la respiración anaerobia necesitan
metabolizar ciertas sustancias de las cuales obtienen el oxígeno.