viernes, 31 de agosto de 2012

Unidad 4 Teoría y Conceptos básicos sobre Biología




ELABORÓ:
G. LOPEZ
G.VALENZUELA
J. MEDINA
J. TORRES
 
CURSO PROPEDEUTICO DE BIOLOGIA
UNIDAD 4

DRA. ANA OLIVIA CAÑAS URBINA


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS


FAC. DE CIENCIAS QUÍMICAS


EXT. OCOZOCOAUTLA


 



·         4. 1 Generación espontanea

También es conocida como: “teoría de la abiogénesis” porque se b"a abiogmo: "S QUIMICAS

asa en que el origen de la vida viene de materia inanimada.  Empezó cuando los filósofos griegos empezaron a cuestionarse el hecho de que el hombre provenía de los dioses. Aristóteles decía (Gama Fuertes, 2007) que las ranas salían del lodo.

Durante la edad media, la idea de la generación espontánea fue aceptada fuertemente e impuesta por la iglesia católica. Aunque la iglesia era creacionista, cambiaron la teoría de la generación espontánea diciendo que para poder dar vida se necesitaba una fuerza vital o soplo divino. Es esta manera de pensar se le llamo vitalismo.

Uno de los creadores de la teoría de la generación espontánea fue Jean Van Helmont, que incluso se atrevió a decir que existían una receta para producir ratones a partir de trigo fermentado y una prenda de vestir impregnada de sudor humano (Gama Fuertes, 2007).

Distintos hombres liberales realizaron experimentos sencillos pero muy importantes que descartaron esta teoría a tal grado de quedar obsoleta. Fueron:

Francisco Redi demostró en 1668 (Gama Fuertes, 2007) que las moscas provenían de las larvas que depositaban otras moscas. Su experimento consistió en dejar trozos de carne en diferentes frascos, tapando a uno de ellos con una gasa. El resultado fue que la carne del frasco destapado tenia larvas sobre ella siendo todo lo contrario en el frasco tapado con la gasa ya que las larvas de mosca estaban sobre la gasa que cubría el frasco.

Needham fue un vitalista inglés que decía que bastaba con calentar dos minutos los caldos nutritivos y así no se estropearía la fuerza vital contenida en el aire.

Louis Pasteur puso fin a la teoría de la generación espontánea  en 1864 (Gama Fuertes, 2007) al demostrar que los microrganismos provienen de microrganismos previamente existentes. Con la ayuda de sus matraces en forma de “cuello de cisne” mantuvo estériles los caldos nutritivos que preparó y con este ingenioso y sencillo experimento puso fin a 2500 años de generación espontánea.

 

 

·         4.2 Teoría celular y biogénesis

Por fin se demolido la generación espontánea y viene la teoría de la biogénesis. Esta teoría se basa en que la vida proviene de la vida misma (Gama Fuertes, 2007). Redi, Spallanzani y Pasteur pudieron comprobar eso, que los seres microscópicos tenían vida y que en efecto venían de padres de la misma forma. Pero estaba abierta una brecha: ¿De dónde vinieron los “primeros seres vivos”?

 

 

·         4.3 Teoría de Oparin

En 1924 el ruso Alexander I. Oparin dio a conocer su teoría quimio-sintética, teniendo una similitud con los estudios  en 1928 del biólogo John Haldane. Esta teoría tuvo gran aceptación en ese entonces y hasta la fecha debido a que concuerda con la evolución y el origen del universo. Así mismo es posible que de esta teoría parta la teoría de la evolución orgánica que más adelante se mencionará. La teoría postula que al principio, cuando la tierra era joven, poseía una atmosfera primitiva. Dicha atmósfera contenía altas cantidades de hidrógeno y carecía de oxígeno. En esta tierra primitiva existieron moléculas orgánicas  que se formaron abióticamente. Los compuestos era: metano (CH4), amoniaco, ácido cianhídrico (HCN), así como vapor de agua y dióxido de carbono.

El agua fue formando un caldo nutritivo o sopa primigenia según Oparin. La energía despedida por las erupciones volcánicas fue provocando la formación de moléculas más complejas. A estos compuestos Oparin los llamo prebióticos. Esta teoría dio las bases para la siguiente teoría, a saber, la de la evolución orgánica.

 

·         4.4 Teoría de la evolución orgánica

Esta teoría siguió a la de Oparín, concordó en el hecho de que en efecto se habían formado moléculas complejas de compuestos simples. Los compuestos que se formaron pudieron haber tardado de 1500 a 1700 millones de años.

Algunos científicos (Gama Fuertes, 2007) hicieron experimentos que comprobaron que esta teoría podría haber sido cierta. En la tierra primitiva se pudo haber originado sustancias como azucares, ácidos grasos a partir del metano. Y a utilizar algunos otros compuestos como ya hemos mencionado anteriormente (HCN, pirimidas, H2S, etc.).

 

 

·         4.5 Teoría de los genes

Gregor Mendel, al realizar sus experimentos propuso la idea del de, pero no los llamaba así, sino que los denominó factores, y que ellos son los responsables de transferir las características de los progenitores a las siguientes generaciones. El gen mendeliano es por así decirlo, una unidad de función, estructura, transferencia, mutación y evolución que esta distribuida y ordenada en los cromosomas.

La palabra gen fue puesta en 1909 por el botánico danés Wilhelm Ludwig Johannsen a partir de una palabra griega que significa “generar” (Edith Fernández, 2010). Y aproximadamente en 1950 se aplicó  el término gen como la cadena de ADN que coordina la síntesis de una proteína.

 

·         4.6 Teoría de la continuidad del plasma germinativo

Cuando confirmaron la  teoría de que la vida proviene de la unión de un ovulo y de un espermatozoide los científicos dudaban ¿si como se heredaba  la información de padre a hijo? Entonces el naturalista Darwin formuló que tal vez existía una partícula que salía de algunos de los padre y se fijaba a él ovulo y así se pasa de generación en generación.

En aquel tiempo del año de 1889 el biólogo  August Weismann ideo una teoría a la que llamo “continuidad del plasma germinativo”  la teoría se basaba en la explicación de cómo una célula germinal (ovulo-espermatozoide) conservaba su información hereditaria de todo el organismo, él decía que estas células germinales desciende de otras células germinales que llegan de los padres (Portalplanetasdna, 2012). Entonces dedujo que la herencia es el traspaso de formaciones moleculares particulares de una generación a otra.

El plasma germinal era la porción más importante de las células germinales y a diferencia de las somáticas continúa siempre   idéntica desde el cigoto y era el responsable de la herencia, y que  la determinación genética  persiste siempre grabada  y la progenie recibió cada vez menos genes del plasma germinal (Portalplanetasdna, 2012).

 

·         4.7 Teoría del metabolismo

El metabolismo son reacciones bioquímicas y procesos físico-químicos que ocurren en la célula y en un organismo (todoesteoriabolgspot, 2010).

 Un concepto sobre la teoría metabólica es la primacía genética (wordpress, 2010). Esto engloba la teoría de la vida la cual señala que unos oligonucleótidos auto replicantes pudieron haber sido los primeros sistemas vivos y que pudieron  haber llevado a la evolución de un ARN, el origen de la replicación de organismos han despertado la vía alternativa de la primacía del metabolismo. Los genomas composicionales (wordpress, 2010) los compuestos de diferentes especies moleculares en un conjunto pueden dar información que conforme un sistema el cual se relacione con la selección natural.

Este sistema de replicación que depende de factores externos se ha presentado que no se puede presentar genomas una selección adecuada para la evolución, la limitación fundamental de replicadores al no estar adaptados en un hábitat estable no llega a evolucionar exitosamente (wordpress, 2010).

 

·         4.8 Teoría evolutiva y selección natural

-          Selección natural

En la lucha por la sobrevivencia en los espacios  que hace falta alimentos, los seres vivos establecen su lucha por  sobrevivir y los más fuertes y que se adaptan más fácil, producen la selección natural  para que la especie no se extinga.

-          Mutacionismo

La evolución se produce de un golpe sin causa de mutación, y aparecen  señas diferentes y surgen nuevas especies y así mantienen estable mientras que pierde su estabilidad de la especie y de nuevo sufra cambios esa es la teoría de Hugo de Vries.

En 1871 Darwin publica su obra el origen del hombre, mencionaba que algunas características son heredados o preservados porque a los machos permita mayor eficacia en relación con las hembras (Portalplanetasedna, 2012).

Charles Darwin menciona que las especies de plantas y animales se desarrollan a base de una selección natural la cual ve la evolución de generación en generación (Portalplanetasedna, 2012).

Darwin explica el origen de las especies como van cambiando y evolucionando como el resultado de una necesidad de adaptación, y observa la lucha de especies por la supervivencia y MMfactores desfavorables y favorables que las especies aptas enfrentan el cambio sobre su entorno (Portalplanetasedna, 2012).

 

·         4.9 Leyes de Mendel

Lo que las leyes de Mendel explican es que un nuevo individuo tendrá características presentes de los padres y abuelos. Las características no siempre se heredan de forma directa, pues las características pueden ser dominantes o recesivas. Las características dominantes siempre aparecerán en todas las generaciones de descendientes, mientras que las recesivas pueden aparecer o permanecer dormidas y según las circunstancias se manifestarían.

-          Primera ley de Mendel o ley de la uniformidad. Establece que si se cruzan dos razas puras para un determinado carácter, los descendientes de la primera generación son todos iguales entre sí (igual fenotipo e igual genotipo) e iguales (en fenotipo) a uno de los progenitores (Lourdes Luengo, 2007).

-          Segunda ley de Mendel o ley de la segregación. Establece que los caracteres recesivos, al cruzar dos razas puras, quedan ocultos en la primera generación, reaparecen en la segunda en proporción de uno a tres respecto a los caracteres dominantes. Los individuos de la segunda generación que resultan de los híbridos de la primera generación son diferentes fenotípicamente unos de otros; esta variación se explica por la segregación de los alelos responsables de estos caracteres, que en un primer momento se encuentran juntos en el híbrido y que luego se separan entre los distintos gametos (Lourdes Luengo, 2007).

-          Tercera ley de Mendel o ley de la independencia de caracteres. Establece que los caracteres son independientes y se combinan al azar. En la transmisión de dos o más caracteres, cada par de alelas que controla un carácter se transmite de manera independiente de cualquier otro par de alelos que controlen otro carácter en la segunda generación, combinándose de todos los modos posibles (Lourdes Luengo, 2007).

 

·         4.10 Árbol filogenético

El árbol filogenético fue establecido por Carl Woese (1980), dice que el antepasado común de todos los seres vivos es una unidad viviente capaz de realizar transcripción y traducción genética, a la que denominó protobionte o progenote. Y de esta célula se ramifican tres dominios: bacteria, Archaea, Eucarya. Y de estos dominios se ramifican los reinos: I-Moneras, II-Arqueobacterias, III-Protistos, IV-Hongos, V-Plantas y VI-Animales (Raisman & Gonzalez, 2012).

El "árbol" de la vida construido a partir de los estudios que se hicieron con el ARNr, el árbol se basa en el estudio de las diferencias que hay entre las secuencias de ARNr comunes a todos los "seres vivos". Muestra cercano a su "raíz" o la primera célula llamada LUCA, que es el antepasado universal de las células actuales.

 

 

Bibliografía


 

Portalplanetasdna. (5 de Septiembre de 2012). Obtenido de http://www.portalplanetas.comar/teorias de la vida.

Edith Fernández. (23 de Enero de 2010). Biología y Ciencias. Obtenido de Biología y Ciencias: http://labbio.bligoo.com/content/view/710307/Historia-del-concepto-Gen.html

Lourdes Luengo. (9 de Marzo de 2007). Regulación Juridica de las Biotecnologías. Obtenido de Regulación Juridica de las Biotecnologías: http://www.biotech.bioetica.org/ap1.htm

Portalplanetasedna. (5 de septiembre de 2012). Teoria de la evolucion htm. Obtenido de http://www.portalplanetasedna.comar/teoria de la evolucionhtm

Raisman, J., & Gonzalez, A. M. (4 de Septiembre de 2012). www.itescam.edu.mx. Obtenido de www.itescam.edu.mx: http://www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r75109.PDF

todoesteoriabolgspot. (5 de octubre de 2010). todoesteoriablogspot.mx. Obtenido de todoesteoriablogspot.mx/2010/10/5/metabolismo

wordpress. (21 de enero de 2010). logos77.wordpress.com. Obtenido de http:/logos 77.wordpress.com2010/01/21
Gama Fuertes, M. d. (2007). BIOLOGÍA 1. Un enfoque constructivista. México, D.F.: Pearson Educación.

martes, 28 de agosto de 2012

Unidad 3 Intercambio de Materiales entre la Célula y su medio ambiente




ELABORÓ:
G. LOPEZ
G.VALENZUELA
J. MEDINA
J. TORRES
CURSO PROPEDEUTICO DE BIOLOGIA

UNIDAD 3


DRA. ANA OLIVIA CAÑAS URBINA


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS


FAC. DE CIENCIAS QUÍMICAS


EXT. OCOZOCOAUTLA



CURSO PROPEDEUTICO DE BIOLOGIA

 UNIDAD 3

 


Objetivo: relacionar al alumno con algunos de los mecanismos, por medio de los cuales, la célula intercambia materiales con el medio que la rodea.



3.1 Difusión
Como sabemos, la membrana celular es un mediador de la entrada y salida del agua y de solutos; por lo cual se dice que la membrana celular es semipermeable, porque ella controla o regula que es lo que puede entrar y lo que puede salir. A este proceso que lleva a cabo la membrana se le llama difusión.
La difusión es el paso de moléculas de un gradiente de concentración alto a otro bajo (Soko.com.ar, 2012). Existen dos tipos de difusión: Ósmosis y Diálisis.
Existe la difusión simple al flujo de moléculas a favor de la gradiente de la concentración (Paniagua, 2007); como por ejemplo cuando el oxígeno ingresa a la célula y el dióxido de carbono sale de ella. Esto es debido a que el dióxido se encuentra en mayor concentración y el oxígeno en menor concentración.
En la difusión facilitada se utilizan proteínas que ayudan a que pasen sustancias a la célula. Estas proteínas son las de canal y transportadora (Soko.com.ar, 2012). Las proteínas de canal se abren gracias a una molécula activadora, y las proteínas transportadoras cambian su forma para facilitar la entrada de las moléculas,  es así como existe tal difusión (Paniagua, 2007).
Ahora bien, cuando la sustancia de mayor concentración va hacia donde hay menos concentración, se dice que esta a favor del gradiente de concentración y cuando va hacia donde hay mayor concentración se dice que esta en contra del gradiente de concentración (Paniagua, 2007).

3.1.1 Ósmosis
Es un proceso de difusión pasiva (no se utiliza energía) que consiste en hacer pasar el agua de una solución de menor concentración a través de una membrana semipermeable a una solución de mayor concentración (Soko.com.ar, 2012).
Podemos explicar de manera sencilla que cuando la célula se encuentra en un medio con una baja concentración se dice que el medio es hipotónico. La célula se hincha debido a que el agua pasa al interior de la célula. En el caso de que el medio contenga una concentración mayor se le dice que el medio es hipertónico provocando que la célula se arrugue (crenación) debido a que el agua que esta en el interior de la célula sale de su interior. Cuando la concentración del medio exterior y del interior de la célula son iguales, no existe cambio en la morfología de la célula y llamamos al medio isotónico.

3.1.2 Diálisis
La diálisis también es un tipo de difusión. Se diferencia de la ósmosis porque en la diálisis en son los solutos en vez del agua lo que atraviesa la membrana. Un ejemplo de diálisis es la hemodiálisis ya que pasan solutos (de tipo cristaloide) como: urea, creatinina, acido úrico.

3.2 PRESIÓN DE TURGENCIA Y PLASMÓLISIS.
En las células vegetales encontramos dos fenómenos: turgencia y plasmólisis. Decimos que la turgencia es la presión que ejerce sobre la pared celular los componentes internos como el agua. En el caso de la plasmólisis la presión del medio exterior hace que la membrana se desprenda de la pared celular.
La presión de turgencia permite que las plantas se mantengan erectas mientras que la plasmólisis sucede al marchitarse la planta.

3.3 TRANSPORTE ACTIVO.
El transporte activo se lleva a cabo en contra del gradiente de concentración. En este proceso se utiliza energía de la degradación de ATP (Paniagua, 2007). Por ejemplo, cuando el Na+ citoplasmático tiene que transportarse al espacio intercelular se necesita vencer las cargas eléctricas debido a que en el espacio intercelular se haya Na+ en mayor concentración. Hay un repele de cargas por ser iguales. (Junqueira, Carneiro, & López-Sáez, 1976). El ejemplo más común de transporte activo es la bomba de Na+ / K+ (Paniagua, 2007).

Bibliografía


Junqueira, L., Carneiro, J., & López-Sáez, J. (1976). Biología Celular. México, D.f.: La prensa medica mexicana S.A. de C.V.
Paniagua, R. (2007). Biología Celular. España: Mc. Graw Hill.
Soko.com.ar. (28 de Agosto de 2012). Apuntes de todo tipo: Biología. Recuperado el 28 de Agosto de 2012, de Soko.com.ar: http://soko.com.ar/Biologia/celula/memb_plasm.htm
Soko.com.ar. (28 de Agosto de 2012). Aula Virtual Biología. Recuperado el 28 de Agosto de 2012, de Soko.com.ar: http://soko.com.ar/Biologia/celula/memb_plasm.htm

viernes, 17 de agosto de 2012

Unidad 2 Clasificación y Diferenciación de la Célula


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS
EXT. OCOZOCOAUTLA


UNIDAD 2 LA CÉLULA

DRA. ANA OLIVIA CAÑAS URBINA


LÓPEZ MARROQUÍN GONZÁLO IRAN
MEDINA LIMÓN JORGE LUIS
TORRES ROMERO IVAR JASIEL
VALENZUELA ESQUINCA GILBERTO







OCOZOCOAUTLA DE ESPINOZA A 23 DE AGOSTO DE 2012.
UNIDAD 2 - CLASIFICACIÓN Y DIFERENCIACIÓN DE LAS CÉLULAS

2.1 Definición de Célula

La célula es el componente más pequeño del ser vivo que cuenta con características y propiedades de vida. La célula realiza la producción de su propia energía con ayuda de ciertos orgánulos, también cuenta un ciclo de crecimiento y reproducción, la célula tiene una frontera que se le llama membrana plasmática la que retiene a sus organulos. Existen dos tipos de células las eucariotas y las procariotas, también se clasifican de acuerdo al núcleo las que tienen un núcleo se les denomina protozoos y las pluricelulares llamadas metazoos (Maillet, 2002).


2.2  Estructura y función.

Existen dos tipos de células: procariotas y eucariotas.
<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->Procariotas.
La organización de las procariotas no es complicada y a comparación de las eucariotas, estas serian muy sencillas. El tamaño que tienen es muy pequeño, aproximadamente de 1 a 5 µm (Castro, 1975) y tienen este tamaño tan pequeño porque sus organelos hacen el mecanismo metabólico necesario y no tiene tantos orgánulos como los de las eucariotas; como los ribosomas y esta maquinaria es lo que permite que la célula crezca y se reproduzcan, también hay genes libres y ribosomas en el citoplasma; todo esto esta envuelto en una membrana celular.
<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->Eucariotas
El tamaño de las eucariotas llega a ser hasta 1,000 veces más grandes que el de las procariotas (Paniagua, Biología Celular, 2007). En algunos casos la célula puede estar rodeada por una pared celular (cel. Vegetales) o solamente por una membrana y la función que tienen es de regular lo que entra y lo que sale de la célula, por ejemplo: las aduanas en las fronteras de los países que regulan la entrada y salida de las personas. El núcleo es el organelo mas grande de la célula y fácilmente se puede identificar; en este se guarda casi todo el material genético y esta rodeado por una membrana nuclear; dentro del núcleo encontramos al nucléolo, siendo la única estructura que se puede ver dentro del núcleo. En el están los precursores necesarios para poder crear mas ribosomas. No tiene una membrana propia (Castro, 1975). El aparato o complejo de Golgi tiene forma de vesículas y membranas, una de tantas funciones que tiene es la de modificar las proteínas que son sintetizadas en el R.E.R.  El retículo endoplasmático (R.E.) es un conjunto de canales que están alrededor del núcleo; se divide en dos, el liso (R.E.L.) y el rugoso (R.E.R.), y la diferencia que tienen es que el R.E.R tiene adheridos ribosomas en sus paredes y el R.E.L. no. Una de las funciones del R.E.L. es la síntesis de lípidos, mientras que el R.E.R. se encarga de la síntesis de proteínas. La célula adquiere energía por medio de la mitocondria, de forme oval con unos 2 µm de largo (Castro, 1975). Proporciona la energía mediante la fosforilación oxidativa dando como resultado la producción de ATP. Todos los orgánulos no pueden estar libremente en el citoplasma, por lo cual hay una estructura que no permite que los orgánulos se muevan y también le da forma, movimiento y ayuda al transito de todos los componentes del citoplasma; este trabajo lo desarrolla el citoesqueleto que esta conformado por microfilamentos, microfilamentos intermedios y microtúbulos.


2.3 Tipos de Célula

Existen dos tipos de células: eucariota y procariota. Las diferencias que hay entre cada una, es que la célula eucariota es más compleja. Se organizan y a la acumulación de estas tienen como resultado la formación de tejidos. Tienen un núcleo definido por una membrana que contiene la cromatina. Los demás orgánulos se encuentran inmersos en su citoplasma. A su vez, la célula eucariota puede ser animal o vegetal y las diferencia es que la célula vegetal contiene cloroplastos en lugar de mitocondrias, además de una pared celular que protege a la membrana celular.
La célula procariota es significativamente más pequeña que la eucariota y de organización más sencilla. Contienen ribosomas y sistemas de membranas pero que no llegan a formar orgánulos como tal. Los ejemplos de este tipo de célula son las bacterias como E. coli (Paniagua, 2007).

2.4 Diferenciación y especialización
Cuando una célula se divide tiene como resultado la formación de otra célula. A la célula original se le llama celula madre y la célula obtenida se le llama célula hija. Cada célula se va dividiendo hasta que cambia su estructura y función. A este proceso le llamamos diferenciación celular (Lopez , 1986).
Podemos tomar un ejemplo de esta diferenciación y especialización en la embriogénesis, donde el óvulo ya fertilizado da origen diferentes células que tienen como tarea la formación de su respectivo tejido, órganos y sistemas (López R. 1986).



BIBLIOGRAFÍA
Castro, R. (1975). Principios de Biología Celular. E.U.A.: Fondo educatuvo interamericano.
Lopez , R. (1986). Biología Celular Aspectos Fundamentales. México: Alhambra Mexicana.
Maillet, M. (2002). Biología Celular. Mexico D. F.: Masson.
Paniagua, R. (2007). Biología Celular. España: Mc. Graw Hill.
Paniagua, R. (2007). Biología Celular. Madrid, España: Panamericana.