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viernes, 27 de septiembre de 2019








                                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 genoma mitocondrial, 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 orgánulos celulares 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 (glucosaácidos 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 hojasflores 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, prófilosbrácteas 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 plantasalgas 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.

·         Para el regulador
b)      Dar click en “jugar”
c)       Escoger la opción “Clásico”
d)   Dar el pin de juego a los participantes que jugaran.

a)       Ingresa a kahoot! dando click a este link https://kahoot.it/ 
b)      Registrar el pin que el regulador te de.
c)       Insertar un nombre de usuario.
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:



Aceptor
Producto final
Microorganismo
Fe3+
Fe2+
Mn4+
Mn2+
Selenito
Arsenito
DMSO
TMAO


Autor: Pedro Antonio Chan Díaz (equipo 5)
            Maritza Belén Mukul Ramos (Equipo 5)
            
Fuentes bibliográficas
Dunk Moose (2018), E. U, Khan academy  https://concepto.de/respiracion-anaerobia/#ixzz62GoGEeMO

Celeste del Rosario Priego Zapata (2013) https://prezi.com/0ek0yvyg4kcn/respiracion-celular/
Página web de internet. “Mitocondria y cloroplastos”.  https://www.slideshare.net/mobile/AmandaVictoria4/organelo-celular-mitocondria
Página web de internet. “Enfermedades mitocondriales”.  http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1012-29662015000100009
Página web de internet. “El síndrome de MELAS”.

                                                                               
                                               Equipo 4                            
Datos curiosos 
RESPIRACIÓN CELULAR
                                                                                                                      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.
Fórmula: C6H12O6
Tejido:Parénquima
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.
·         Para el regulador
  1.  Ingresa a kahoot! dando click aquí
b)      Dar click en “jugar”
c)       Escoger la opción “Clásico”
d)   Dar el pin de juego a los participantes que jugaran. El pin es variable 
·         Para los participantes
a)       Ingresa a kahoot! dando click aquí
b)      Registrar el pin que el regulador te da.
c)       Insertar un usuario. El que tú quieras
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
OpenStax College, Anatomy & Physiology. "Carbohydrate Metabolism." (Metabolismo de carbohidratos) OpenStax CNX. Modificado por última vez el 24 de febrero de 2014. http://cnx.org/contents/FPtK1zmh@6,17:nWir-Uwu@3/Carbohydrate-Metabolism.
Khan Academy. AMGEN Foundation, "Las mitocondrias y los cloroplastos" https://es.khanacademy.org/science/biology/structure-of-a-cell/tour-of-organelles/a/chloroplasts-and-mitochondria
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.
Nardone, F. N, Perez, F. P, & Letona, V. L. (2016, 2 agosto). Fermentación. Recuperado 10 octubre, 2019, de https://sites.google.com/site/3ronatfotosintesis/procesos-relacionados-con-la-fotosintesis/fermentacion

https://universodoppler.wordpress.com/2012/01/24/nuevos-datos-sobre-la-evolucion-de-la-respiracion-aerobica/

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 proteínas son 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 azúcares y 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.
Existen tres tipos de grasas:
·         Saturadas que provienen del reino animal;
·         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.

                         
  Imagen 1.1 Nutrición heterótrofa                                Imagen 1.2 Penicillium notatum
         Saprófita en hongos.   
Autor: Stephanie Aguilar Mota(3)


Juego interactivo

Para el regulador

  1. Ingresar a Kahoot! dando click aqui
  2. Dar clic en "Jugar".
  3. Elegir la opción "Clásico".
  4. Compartir el PIN de juego con los participantes.
  5. Seleccionar "Comenzar" cuando hayan ingresado todos los jugadores.
  6. Mostrar las preguntas a los jugadores.
Para los jugadores

  1. Ingresar a Kahoot! dando clic aquí
  2. Ingresar el PIN dado por el regulador. 
  3. Ingresar un apodo.
  4. 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.

Penicillium moho en la
 alimentación humana 

Autor: Jatziri Chan(3)

Referencias



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


Autor: Andres Sabido(3)


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Equipo 2: 

Morfología Protozoaria 

Datos curiosos

La forma de un Protozoario.
  • 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.  


                                        

Autor: Constantino Cauich Ingrid