sábado, 30 de abril de 2016

BIOELEMENTOS O BIOMOLECULAS

ESTUDIEMOS !

Introducción:

            Bioelementos o también llamados biogenésicos los cuales con el conjunto de átomos que ya no pueden dividirse en otros, donde a partir de ellos se forman todos aquellos compuestos químicos. Estos son constituyentes básicos de nuestro cuerpo en diferentes porcentajes. varios de estos están libres en la naturaleza y otros se hallan ya combinados.
            Los bioelementos y las biomoléculas van conjuntamente de la mano ya que las biomoléculas también constituyen a los seres vivos, estas pueden ser extraídos con facilidad de la materia viva por métodos sencillos.

Desarrollo:



            a). ¿Por qué los compuestos orgánicos, por lo general son más complejos que los inorgánicos?
            Los elementos orgánicos son más complejos ya que estos tienen de por medio el carbono (C) y este tiende a formar cadenas muy largas. También estos son malos conductores de calor y electricidad, así como también no son hidrosolubles.
           
b). ¿Por qué considera que la variedad de proteínas es mucho mayor que la de los carbohidratos y de los lípidos?
            Se puede decir que la variedad se da ya que en una proteína los 20 aminoácidos pueden combinarse de forma libre, en cuanto a número y orden lo que hace que el número de proteínas posibles sea tácitamente infinito.

c). Elabora una matriz en la que se comparen los carbohidratos, lípidos y proteínas. Tomar en consideración los elementos que los conforman   y de las funciones que cumplen en los seres vivos.








 C
O
M
P
A
R
A
C
I
O
N
E
S

COMPARACION LIPIDOS, CARBOHIDRATOS Y PROTEINAS
LIPIDOS
CARBOHIDRATOS
PROTEINAS
Existen en todos los organismos
 Vital para los seres vivos
Vital para los seres vivos
Vital para los seres vivos
Solubilidad
Insolubles en agua y muy solubles en solventes orgánicos.
Solubles en agua
No se conoce dependencia de solubilidad
Estado sólido y liquido
Sólidos y liquido
Solidos
Sólidos y líquidos
Misma estructura
 Estructuras como membranas, hormonas

Estructuras como membranas, hormonas

Función energética o estructural  

Función solo estructural
Función energética

Monómeros


d). Si un gramo de grasa produce 2.5 veces más energía que una cantidad igual de glucosa. ¿Por qué el organismo normalmente emplea la glucosa para obtener energía y almacena la grasa, en lugar de utilizar la grasa y almacenar la glucosa?
            Este se da ya que la glucosa es más fácil de romper   y la grasa en mucho más compleja para que el organismo procese entonces es por eso que utiliza más glucosa y almacena más grasa.


Conclusiones:
      Podemos concluir diciendo que tanto como los bioelementos o biomoléculas están siempre presentes en nuestra vida, sobre todo aquellos que permanecen en porcentajes ya se han bajos o altos en nuestro cuerpo humano. sin estos elementos no existiría vida y no existiría seres vivos ya que estos nos constituyen.


Bibliografía:

Romero, X (2012). biología celular pg. 42. Quito-Ecuador: Gonzaga 

viernes, 29 de abril de 2016

APRENDE MAS SOBRE BIOELEMENTOS






NIVELES DE ORGANIZACION DE LA MATERIA

BIOMOLECULAS O BIOELEMENTOS 

Las biomoléculas son las moléculas constituyentes de los seres vivos. Los cuatro bioelementos más abundantes en los seres vivos son el carbono (C), hidrógeno (H), oxígeno (O) y nitrógeno (N), representando alrededor del 99 por ciento de la masa de la mayoría de las células.
Estos cuatro elementos son los principales componentes de las biomoléculas debido a que:
1.- Permiten la formación de enlaces covalentes entre ellos, compartiendo electrones, debido a su pequeña diferencia de electronegatividad.
2.- Permiten a los átomos de carbono la posibilidad de formar esqueletos tridimensionales –C–C–C– para formar compuestos con número variable de carbonos.
3.- Permiten la formación de enlaces múltiples (dobles y triples) entre C y C, C y O, C y N, así como estructuras lineales ramificadas cíclicas, heterocíclicas, etc.
4.- Permiten la posibilidad de que con pocos elementos se den una enorme variedad de grupos funcionales  (alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos, aminas, etc.) con propiedades químicas y físicas diferentes.
Se pueden clasificar en:
a) Biomoléculas inorgánicas: agua y sales minerales
b) Biomoléculas orgánicas: glúcidos (hidratos de carbono), lípidos, proteínas y ácidos nucleicos.

Las biomoléculas orgánicas forman cuatro grupos:

 


Glúcidos (fuente de energía primaria)

x

Los glúcidos  son la fuente de energía primaria que utilizan los seres vivos para realizar sus funciones vitales.
La glucosa está al principio de una de las rutas metabólicas productoras de energía más antigua, la glucólisis, usada en todos los niveles evolutivos, desde las bacterias hasta los vertebrados.
Muchos organismos, especialmente los de estirpe vegetal almacenan sus reservas en forma de almidón.
Algunos glúcidos forman importantes estructuras esqueléticas, como la celulosa, constituyente de la pared celular vegetal, o la quitina, que forma la cutícula de los artrópodos.

Lípidos (estructuras celulares y energéticos)
x 
Los lípidos saponificables cumplen dos funciones primordiales para las células; por una parte, los fosfolípidos forman el esqueleto de las membranas celulares (bicapa lipídica); por otra, los triglicéridos son el principal almacén de energía de los animales.
Los lípidos insaponificables y los isoprenoides desempeñan funciones reguladoras (colesterol, hormonas sexuales, prostaglandinas).
Otros lípidos son el ácido esteárico, el ácido oleico y el ácido elaídico.

Proteínas

 

Son proteínas casi todas las enzimas, catalizadores de reacciones metabólicas de las células; muchas hormonas, reguladores de actividades celulares; la hempglobina y otras moléculas con funciones de transporte en la sangre; los anticuerpos, encargados de acciones de defensa natural contra infecciones o agentes extraños; los receptores de las células, a los cuales se fijan moléculas capaces de desencadenar una respuesta determinada; la actina y la miosina, responsables finales del acortamiento del músculo durante la contracción; el colágenointegrante de fibras altamente resistentes en tejidos de sostén.

Ácidos nucleicos 

ADN, información clave para la herencia.

Los ácidos nucleicos (ADN y ARN), desempeñan, tal vez, la función más importante para la vida: contener, de manera codificada, las instrucciones necesarias para el desarrollo y funcionamiento de la célula.
El ADN tienen la capacidad de replicarse, transmitiendo así dichas instrucciones a las células hijas que hederadan la informacion.

Algunas, como ciertos metabolitos (ácido pirúvico, ácido láctico, ácido cítrico, etc.) no encajan en ninguna de las anteriores categorías citadas





lunes, 21 de marzo de 2016

DOMINIOS DE LA VIDA

DOMINIOS DE L VIDA

En Biología, dominio es cada una de las tres subdivisiones principales en que se clasifican los seres vivos: Archaea, Bacteria y Eukarya. Los dos primeros dominios incluyen a los organismos procariotas (células sin núcleo) mientras que el dominio Eukarya engloba a los organismos eucariotas (células con núcleo.
los dominios de la vida fueron clasificados según sus propiedades, características tanto físicas como química .
·         La taxonomía, es la ciencia de la clasificación de los seres vivos.
·         Se inicio cuando Carl Linnaeus  en 1750 desarrolló el sistema de nomenclatura binomial.
·         A través de la taxonomía los científicos han tratado de aclarar las interrelaciones entre las clases de criaturas vivientes.
·         El avance taxonómico más reciente se produjo en 1990 cuando Carl R. Woese,  desarrolló una clasificación taxonómica nueva por encima de la de los reinos: el dominio.

 LOS TRES DOMINIOS 

El sistema de tres dominios es una clasificación biológica propuesta por Carl Woese y colaboradores en 1977, que clasifica el árbol de la vida en tres grupos en la categoría más alta: Bacteria (en sentido restringido, excluyendo archaeas, a diferencia de la hasta en ese momento concepción del grupo), Archaea y Eucarya. Woese se basó en las diferencias encontradas en la secuencia del ARN ribosomal de la subunidad menor, para concluir que estos grupos se desarrollaron por separado de un progenitor común llamado progenota.
en resumen los tres dominios son: 
·         Son la más nueva división taxonómica de la vida.
·         Toda la vida en la Tierra esta representada cae en una de estas tres categorías: Archaea, Bacteria y Eukarya (Eukaryota), que constituyen los tres dominios.
·         La división entre dos de los dominios permanece menos precisa debido a la transferencia lateral de genes, el movimiento de ADN  dentro y fuera de los organismos más pequeños y simples.
·         El sistema de clasificación de tres dominios de Woese se está convirtiendo en la clasificación más aceptada, ya que refleja mejor las diferencias fundamentales.



CLASIFICACION DE LOS DOMINIOS Y SUS CARACTERISTICAS 

ARCHAEA: 
·     Las criaturas en el dominio Archaea son procariotas: son unicelulares y no tienen núcleo ni orgánulos unidos a la membrana.

·         A pesar de que inicialmente parecían similares a los procariotas en el dominio Bacterias, tienen una bioquímica distinta que los distingue.

·     Las Bacterias y Archaea presentan tantas diferencias en su función y estructura que se considera  que pueden tener una historia evolutiva diferente de otros procariotas.

·       Los organismos que pertenecen a este dominio son extremófilos, organismos que prosperan en alta salinidad, temperatura o acidez y metanógenos que producen metano.

EUKARYA:
·         Todos los seres vivos que no pertenecen a los dos dominios procarióticos son miembros del dominio Eukarya.

·         Todas las plantas, animales y hongos tienen más en común entre sí que con las Bacterias o Archaea y, por lo tanto, comparten este dominio.

·         El nombre Eukarya proviene de las palabras griegas que significan "verdadera semilla" que describe las células nucleadas y unidas a la membrana que todos los miembros de Eukarya comparten.

·         Aunque no todas son eucariotas multicelulares, todos los organismos multicelulares son Eukarya.


BACTERIAS:
·         Los otros procariotas forman el dominio de las Bacterias.

·         Fueron conocidas como "eubacterias," o "bacterias verdaderas"; ahora esa clasificación es uno de los reinos dentro del dominio mayor.

·         Los biólogos consideran a las bacterias como "la raíz de toda la vida del árbol", en parte porque se dio forma al planeta como lo es hoy en día a través de la fotosíntesis.

·         Las cianobacterias, los primeros organismos fotosintéticos, prosperaron millones de años antes de que la vida vegetal se desarrollara.

·         Tan esencial como las cianobacterias son para la vida, otros miembros del dominio son patógenos, incluyendo los organismos responsables de las infecciones, ántrax y productores de toxinas.






sábado, 19 de marzo de 2016

INTRO. A LA BIOLOGIA

EY! HOLA BIOLOGIA

En este blog encontrarás algunas notas de Biología Celular, muy breves, espero te sean útiles.

La Biología (del griego bios = vida y logos = estudio o tratado) es la ciencia que estudia a los seres vivos.



Importancia De La Biología: 

La importancia de la Biología no solo está en que aumenta el acervo cultural del hombre sino también en sus aplicaciones que le han mejorado la calidad de vida al hombre. Así, la sanidad ha mejorado en base a los conocimientos suministrados por la Biología acerca de las bacterias y protozoarios que producen enfermedades en los hombres y en los animales domésticos. El conocimiento de la fisiología vegetal ha permitido que el sistema de cultivos descanse sobre bases científicas. El conocimiento proporcionado por la genética ha permitido la mejora de las plantas cultivadas y de los animales domésticos, con el consiguiente progreso de la agricultura y la ganadería. Los conocimientos de la Biología marina ha permitido sentar las bases para la pesca científica. 

puedes leer mas aqui :
http://biologia.cubaeduca.cu/medias/interactividades/biologiaciencia/co/modulo_Raiz_5.html