sábado, 10 de marzo de 2012

¿Qué relación tiene el proceso de adaptación de las especies con la evolución?

¿Qué relación tiene el proceso de adaptación de las especies con  la evolución?
La adaptación se ha desarrollado un organismo mediante selección natural a lo largo de muchas generaciones. Actualmente se entiende por evolucionismo, el tiempo en que ha vivido las especies primitivas y como ha cambiado.
Las diferencias no solo se establecen entre las especies, sino a medida que pasa el tiempo y van apareciendo nuevas generaciones.
En tiempos remotos han existidos especies que hoy no existen, y que, por el contrario, existan hoy especies que no parecen haber existido en otras épocas, pero que heredan algunas características. Ya que, la biosfera va evolucionando, evolución que va de una forma lenta pero continua, y los seres se van adaptando a ella.
Autora: Wolkelin Herrera

¿Qué relación tiene el proceso de adaptación de las especies con la evolución?

¿Qué relación tiene el proceso de adaptación de las especies con la evolución?
Para empezar a hablar de adaptación hay que partir por definir este concepto, es por eso que decimos que adaptación es: es el proceso por el cual el organismo se va haciendo capaz de sobrevivir en determinadas condiciones ambientales.
Esta capacidad de supervivencia se transmite de generación en generación a través de caracteres hereditarios que permiten aumentar la capacidad de supervivencia de los individuos. El sistema respiratorio de los mamíferos marinos, como el delfín, la ballena, las focas y los lobos marinos, se ha modificado a través del tiempo para permitir que el animal permanezca sumergido en el agua durante un tiempo largo. Y así con los distintos tipos de vertebrados, reptiles, etc. las adaptaciones son distintas, ya que no es lo mismo vivir rodeado de agua que vivir rodeado de aire; no es igual desplazarse en el agua que desplazarse sobre el suelo.
Las adaptaciones de un organismo a un medio determinado son procesos lentos y complejos que dan como resultado que en los seres vivos se formen o desarrollen órganos adecuados que les permitan realizar su vida en dicho medio.

Autora: Himalay Contreras

miércoles, 25 de enero de 2012

Genoma Humano

Genoma Humano
No, no es un error. Aunque todos hemos oído hablar del Proyecto Genoma Humano, quizás pocos conozcan en qué consiste este otro término, relativamente nuevo. Del mismo modo que el Genoma es el juego completo de material genético presente en las células de un organismo, el Genoma sería el juego completo de los rasgos fenotípicos que se manifiestan en un individuo. Dicho de otro modo, si el genoma se refiere a nuestro ADN, el genoma se refiere a las características que se manifiestan en nuestro cuerpo. El fenotipo, pues se refiere a nuestra altura, color de ojos, peso, nivel de glucosa en sangre, colesterol e incluso concentración de proteínas en nuestras células. Algunos de estos rasgos pueden ser indicadores de enfermedad (fiebre) y otros surgen como consecuencia de una patología (un tumor). El fenotipo cambia para cada persona y a lo largo del tiempo, pero es una función extremadamente compleja que depende de muchas variables (nuestros genes, nuestros hábitos de vida, factores medioambientales, infecciones,…).
Los anglosajones lo definen como la función:     
Nature (nuestros genes) + Nurture (nuestro entorno)
Ya en 2003, los investigadores Freimer y Sabatti publicaron un artículo pionero con este mismo título en la revista Nature Genetics, reclamando un esfuerzo internacional cooperativo para “crear bases de datos fenómicos, (repositorios de información fenotípica recogida sistemáticamente) y nuevos métodos para analizarlos”.
Hoy mismo, el New York Times publica otro artículo sobre el tema. Olivia Judson se remonta a los tiempos del científico británico Francis Galton, que en 1884 estableció el “Laboratorio Antropómetrico” con el objetivo de realizar mediciones exactas del cuerpo humano (altura, fuerza en las manos, agudeza visual y auditiva y capacidad pulmonar, entre otras).
                                   Francis Galton
Galton realizó muchas aportaciones científicas y entre ellas, estudios sobre la herencia y la inteligencia y sobre la biología de las diferencias entre las razas.
Judson cree que si Galton viviera hoy, estaría encantado de que se secuenciara su genoma y esto lleva a la autora a afirmar, con razón, que los genes representan la parte más sencilla de la ecuación. Pronto podremos secuenciar genomas completos y representar está información no es muy complicado.  Aunque todavía llevará algún tiempo saber la función de todos los genes y cómo se regulan.
Las partes complicadas de la ecuación genotipo*ambiente=fenotipo son estas dos últimas. ¿Cómo podemos medir y representar todos los factores ambientales que afectan al desarrollo de una persona a lo largo de su vida? ¿Cómo podemos medir y representar todos los rasgos fenotípicos de alguien, incluyendo sus enfermedades?
Evidentemente esto será necesario para poder llevar a cabo estudios completos de asociación gen-ambiente-enfermedad y lograr avances en el conocimiento que impulsen la medicina personalizada.  No cabe duda de que la Informática Biomédica tiene planteados, en este sentido, importantes retos de Investigación y Desarrollo. Esto nos tendrá ocupados, probablemente, durante gran parte del siglo XXI.

Autor: Miguel Labrador

domingo, 22 de enero de 2012

Genoma Humano

Genoma Humano

E1 Genoma debe ser entendido como la totalidad de la información genética almacenada en el ADN de las células. Cada persona tiene su propio genoma, el cual guarda una gran similitud (99,8%) con todos los de su propia especie y tan solo se diferencia de la del chimpancé en algo más del 1%. Esa información, que se encuentra almacenada en todas y cada una de sus células y que le define e identifica como ser único e independiente, es lo que conocemos como su patrimonio genético o genoma.
El genoma humano, ese gran libro de la vida que contiene las instrucciones que determinan las características físicas y en parte psicológicas e intelectuales del individuo, ha sido recientemente descifrado en más del 99% de su totalidad, gracias al esfuerzo de un consorcio público internacional (Proyecto Genoma Humano) y una empresa privada (Celera). Pero, habrá que esperar algunos años más, hasta disponer de la información completa del genoma.


La información contenida en el ADN es decodificada en dos etapas consecutivas denominadas transcripción y traducción. La transcripción supone la síntesis de ARN (ácido ribonucleico) constituido por una secuencia de cuatro nucleótidos (ribonucleótidos) conteniendo las mismas bases que los nucleótidos que forman parte del ADN (desoxirribonucleótidos) con la salvedad que la Timina es sustituida por Uracilo. El orden de los nucleótidos en el ARN viene definido por la secuencia de los mismos en una de las cadenas del ADN que sirve de molde. Por último, la traducción supone el cambio del código basado en una secuencia de nucleótidos en otro basado en una secuencia de aminoácidos (proteína), merced a unas moléculas de ARN especiales denominadas ARNt (ARN de transferencia).


Autora: Wolkelin Herrera
Materia: Biologia

Las Curas Genéticas no Ayudaran al Tercer Mundo

Las Curas Genéticas no Ayudaran al Tercer Mundo 

El año 2000 fue el mejor para el medicina en Estados Unidos, ya que se comercializo más de 21 medicamentos nuevos para tratar con tratamientos las enfermedades, este año era el mejor para colocarse enfermo los americanos, pero para el resto de los demás países estaba subiendo los precios para pagar la inteligencia de los doctores.
El Dr. Tikki Pang de la organización mundial de la salud, que en los EEUU deberían crear medicamentos baratos y preservativos para combatir las enfermedades diarreicas, malarias y el sida, ya que los mayoría de los africanos asiáticos mueren de esas enfermedades, y los que mueren por estas enfermedades son niños. Puede que los genes ayudan a realizar nuevos medicamentos e insecticidas, pero a pesar de estos descubrimientos los precios serán tan elevados que los que más lo necesiten no lo puedan pagar.
Otra de las cosas más polémicas es el arroz, que ha sido modificado por arroz dorado para fabricar vitamina A, y los niños no queden ciegos por la falta de esta vitamina.
Los delegados de la Conferencia se enteraron de que los científicos tienen registrados 506.794 patentes genéticas y de ellas 9500 son patentes para el cuerpo humano, gracias a ello llegaran nuevas vacunas mejor seleccionadas.
El Dr. Dan Detmen dice: “Actualmente no preguntamos qué es lo que la gente necesita, tendemos hacer lo que podemos hacer”

Autora: Wolkelin Herrera
Materia: Biologia

lunes, 31 de octubre de 2011

Origen de la Vida
La teoría creacionista: trata de las creencias de la fe, de que el hombre fue creada por un Dios divino. El creacionismo se destaca principalmente por los movimientos anti evolucionistas, tales como el diseño inteligente, con la cual buscan impedir la enseñanza de la evolución biológica en las escuelas y universidades.
La Abiogénesis: Es todo lo contrario a la vida. La opinión mas extendida en el ámbito científico estable la teoría de que la vida empezó su existencia a partir de la materia inerte en algún  momento del periodo comprendido entre 4400 millones de años cuando se dieron las condiciones para que el vapor de agua pudiera condensarse por primera vez y 2700 millones de años atrás cuando aparecieron lo primeros indicios de vida.
La Biogénesis: La biogénesis tiene dos significados. Por un lado es el proceso de los seres vivos que produce otros seres vivos.
Teoría quimiosintética: Fue desarrollada  por Haldane  en los años veinte, sugiere una síntesis abiótica. La atmosfera primitiva carecía de elemento muy importantes para sobrevivir, como el oxigeno, nitrógeno y gas carbónico, no había capa de  ozono,  por  lo  cual entraban los  rayos ultravioleta, por  ello habían temperaturas  altas; lo que  era  imposible  que  hubiera vida, pero no solamente carecía de  eso  elementos, habían otros elementos que abundaban entre ellos  el  hidrogeno, el metano y el amoniaco estos se  fueron combinando en los mares, gracias a  esos  elementos se   fueron formando las primeras formas de  vida.   
Mi punto de vista acerca del origen de la vida
La pregunta que todos nos hacemos ¿Quién nos creo?, la incógnita que nadie nos ha respondido muchas teorías acerca del origen de la vida, pero ninguna es verdaderamente cierta, la más acertada o la que ese acerca a la verdad en mi opinión personal es la teoría quimiosintética porque al comienzo nuestro planeta tierra no existía según la teoría  del big Bang todos los planetas estaban unidos en una masa, fue cuando ocurrió una gran explosión y se formaron los planetas, en ese momento La Tierra en sus principios no tenía una capa de ozono por la cual se cubriera para que no entraran los rayos ultravioletas y habían temperaturas tan altas lo que era imposible de que hubiera vida, pero en el Océano se estancaban algunos elementos como el hidrogeno, metano y amoniaco, al unirse estos elementos surgió las primeras formas de vida.

domingo, 30 de octubre de 2011

Teoria Creacionista
Si el origen de la especie Humana se halla contenidos en la biblia, entonces estas ideas aunque puedan parecer ingenuas, se mantuvieron vírgenes, cualquier opinión en contra era echada a la herejía y ridiculizada por la iglesia católica.
Biogenesis
Si la abiogénesis significa “seres vivos que producen otros seres vivos”, entonces esta creencia se debe a la observación de la materia orgánica que se dejaba expuesto. Se descubrió posteriormente, que la vida se presenta solo a partir de la vida.
Abiogenesis
Si la abiogénesis significa “El origen de la vida a partir de no existir esta” entonces, en el ámbito científico establece; que la vida comenzó su existencia a partir de la materia inerte entre 4.400 millones de años.
Teoría quimiosintetica 
Si la teoría quimiosintética, llamada también teoría del origen físico-químico de la vida, donde a partir de la combinación de moléculas como el metano, el oxigeno y otros; entonces se originaron compuestos orgánicos de alta masa molecular, gracias a la energía de la radiación solar.
¿ Cuál cree usted que de las cuatro teorías es la más realista?
La teoría que tiene más sentido desde mi punto de vista es la abiogénesis, ya que significa vida a través de no existir esta; esta teoría nos dice que todo pudo haber sido creado por la nada, es decir, de la materia no inerte.

Las ideas e hipótesis acerca de un posible origen extraterrestre de la vida (panspermia), que habría sucedido durante los últimos 13.700 millones de años de evolución del Universo tras el Big Bang, también se discuten dentro de este cuerpo de conocimiento.

Un ejemplo muy común es de dejar un envase con un rozo de carne adentro, luego se tapa y se deja durante varios días, veras que la carne comienza a descomponerse; esto se debe a los microorganismos que se hallan en la carne putrefacta.

El origen de la vida se hallan en el caldo primitivo llamado agua allí comenzaron a formarse pequeños microorganismos, luego fueron saliendo del agua y después se fueron clasificando en aves reptiles mamíferos…

Por eso considero que la teoría de la abiogénesis es la más realista de las 3 teorías restantes.

Autora: Himalay Contreras

MATERIA: BIOLOGIA

sábado, 29 de octubre de 2011

Teoría Creacionista
-Son monoteístas (creen en un solo Dios)      
-Contra de la evolución
-Basado en creencias a la vida
Abiogénesis
-Generación espontanea
-Surge de la materia orgánica no viviente
- Contrario a la vida
Biogénesis
-Vida a través de la vida
-Técnica de pasteurización
-Materia viva de otro planeta
Quimiosintética
-Combinación de elementos H, N, O, Amoniaco…
- Carecía de oxigeno libre
- Rayos ultravioletas
Postulados de la teoría creacionista
No se sabe quien fue el primero en imponer esta teoría; pero quienes apoyaron esta teoría fueron:
-Michael Denton    - I. L. Cohen
-Sir Fred Hoyle        -Dr. Arthur Wilden Smith
Abiogénesis
-Thomas Hurley     - Louis Pasteur
- Francisco Redí    -Dr. Grebe
Biogénesis
-Pierre Tichard   -Jean Baptiste Van Helmont
-Francesco Redi  -Louis Pasteur
- Aristóteles
Teoría Quiosintética
-Oparín                -Charles Darwin
- Haldane             -Engels Friedrich

Comparaciones
Respiración Aeróbica
-Consiste en la entrada del Oxigeno al cuerpo para que, por medio del aparato circulatorio, sea llevarlo a las células donde rompe las moléculas de glucosas y libera energía.
-La glucosa también puede ser degrada por medio de un proceso llamado glucolisis, que ocurre en los animales y forma parte de los procesos metabólicos, que es el proceso respiratorio de las bacterias que viven en ausencia del oxigeno y para obtener energía realizan procesos de fomentación.
-Es un tipo de metabolismo energético en el que los seres vivos extraen energía de moléculas orgánicas, la glucosa, por un proceso complejo en el que el carbono es oxidado y en el que el oxigeno procedente del  aire es el oxidante empleado. En otras variantes de la respiración, muy raras, el oxidante es distinto del oxigeno.
Respiración Anaeróbica
-La realizan exclusivamente algunos grupos de bacterias y para ello utilizan una cadena transportadora de electrones análoga a la de las mitocondrias en la respiración aeróbica. 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. 

Fermentación


-Tienen en común la fermentación y la respiración anaeróbica que sufren por la ausencia de oxigeno que se realiza en el citoplasma.
DIFERENCIAS
Respiración Aeróbica
-Es aquella que se realiza en la presencia de oxigeno y cuyos productos finales de su reacción al reaccionar el oxigeno con la glucosa de los nutrientes son el dióxido de carbono, vapor de agua y energía en forma de ATP (ADENOSIN TRIFOSFATO). EJM: es la respiración en los seres humanos.
Respiración Anaeróbica
-Es la que se realiza sin la presencia de oxigeno y cuyos productos de la reacción de la glucosa sin oxigeno es el etanol de bióxido de carbono y la energía en forma de ATP y en un EJM: es la fermentación con la que realizan el yogurt o la cerveza y es propia de levaduras y bacterias.
Fermentación
-La fermentación por ser anaeróbica se da afuera de las mitocondrias generando acido láctico o algún otro producto
- Se presenta oxidación incompleta y es propia de algunas bacterias que ayudan a la fabricación d alimentos
-Es un proceso químico que se da en anaerobiosis (sin oxigeno)
¿Por qué crees que los primeros organismos eran heterótrofos?
Según  el experimento de Oparín el coloco aminoácidos en el agua y los calentó, obteniendo membranas primitivas (coacervados) también propuso la hipótesis heterotrófica (las primeras células fueron heterótrofas). Para Oparín los coacervados estaban formados por aminoácidos, proteínas y agua.

MATERIA: BIOLOGIA




viernes, 28 de octubre de 2011

ORIGEN DE LA VIDA
  • Teoría Creacionista: Se denomina creacionismo al conjunto de creencias, inspiradas en doctrinas religiosas, según las cuales la tierra y cada ser vivo que existe actualmente proviene de un acto de creación cuyo acto de creación fue llevado a cabo de acuerdo con un propósito divino. Por extensión a esta definición, el adjetivo (CREACIONISTA) se ha aplicado a cualquier opinión o doctrina filosófica o religiosa que defienda una explicación del origen del mundo basada en unos o mas actos de creación por un Dios personal, como lo hacen, por ejemplo, las religiones del Libro. Por ello, igualmente se denomina creacionismo a los movimientos pseudocientíficos y religiosos que militan en contra del hecho evolutivo.
  • Abiogénesis: La Abiogénesis (Origen/Principio). El origen de la vida a partir de la no existencia de este, o el origen de la vida en la tierra ha generado en las ciencias de naturaleza un campo de estudio especializado cuyo objetivo es dilucidar cómo y cuando surgió.
  • Biogénesis: La biogénesis tiene dos significativos. Por un lado es el proceso de los seres vivos que producen a otros seres vivos; ejemplo, una araña pone huevos, la cual produce más arañas. . Un segundo significado fue dado por el sacerdote jesuita, científico y filósofo francés Pierre Teilhard de Chardin para significar de por sí el origen de la vida.
  • Teoría Quimiosintetica: Teoría quimiosintética también llamada Teoría del origen físico-químico de la vida, desarrollada por A. I. Oparin y J. B. S. Haldane en los años veinte, sugiere una síntesis abiótica, donde a partir de la combinación mayor de moléculas como el oxígeno, el metano, el amoníaco y el hidrógeno (el cual le confería un carácter reductor a la atmósfera primitiva), se originaron compuestos orgánicos de alta masa molecular; gracias a la energía de la radiación solar, la actividad eléctrica de la atmósfera y fuentes de calor como los volcanes. Así es como habría de darse como resultado, que dichos compuestos disueltos en los océanos primitivos, dieran origen a su vez a las primeras formas de vida. La obra de Oparin y Haldane, se apoya mutuamente con las premisas de Charles Darwin y de Friedrich Engels.

Mi opinión sobre el origen de la vida
Gracias a los trabajos de Stanley Miller, de Oparin y de decenas de investigadores de nuestros tiempos, podemos obtener una visión general realista sobre las vías para la auto síntesis de estructuras termodinámicas capaces de experimentar la vida; sin embargo, el punto básico que entra en escena es la forma mediante la cual esas estructuras cuasi-estables fueron estimuladas para mantenerse en un estado de la energía cuyas posiciones y movimientos les permitieron establecer intervalos en la difusión de su energía interna.

Por mi parte yo creo en la teoría de que DIOS nos creo, creo el universo y las cosas que nos rodean; ya que desde pequeños no los han inculcado.


Autor: Miguel  Labrador

¿Qué es la fermentación?


Cuando las células  se encuentran en condiciones anaerobicas obtienen la energía química a través del proceso de fermentación. En este caso, las reacciones ocurren en el hialoplasma celular y su rendimiento energético es ATP (ADENOSIN TRI FOSFATO).
Es la presencia de oxígeno, los electrones que son removidos de la glucosa, son unidos finalmente al oxígeno  por transportadores de electrones; por consiguiente, la glucosa es oxidada y el oxígeno es reducido a agua. 
Pero, en la ausencia de oxígeno, muchas células generan ATP a través de la glucólisis y fermentación. En la fermentación  el NADH reducido, producido en la glucólisis es convertidos a NAD+ òxidado.
Tipos de fermentación
Ambos tipos de fermentación regeneran al NAD+ oxidado, el cual es necesario para la glucòlisis y consecuentemente la producción de ATP por esta vía.
La energía neta ganada en la fermentación es de 2 moléculas/glucosa de ATP. En ambas fermentaciones  (láctica y alcohólica), todo el NADH producido en la glucòlisis es consumido en la fermentación, por lo tanto no hay producción neta de NADH, y ningun NADH entra a la CTE  y forma ATP.
  • Fermentación del ácido láctico



En la fermentación del ácido láctico, el ácido pirúvico de la glicólisis es reducido a ácido láctico por el NADH, el cual es oxidado a NAD+. Esto ocurre comúnmente en las células musculares. La fermentación del ácido láctico permite a la glicólisis continuar y asegurando que el NADH es regresado a su estado oxidado (NAD+).
  • Fermentación alcohòlica

En la fermentación alcohólica, el ácido pirúvico de la glicólisis pierde un carbono en la forma de bióxido de carbono para formas acetaldehído, el cual es reducido a alcohol etílico, el NADH se convierte en NAD+ (es oxidado). Esta es la fermentación que ocurre normalmente en las levaduras. Como en la fermentación del ácido láctico, la fermentación alcohólica permite a la glicólisis continuar y asegurar que el NADH regresa a su estado oxidado (NAD+).
LA FERMENTACIÓN DEL VINO
El proceso principal por el cual la uva se transforma en vino es la fermentación alcohólica: Esta consiste en la transformación de los azúcares (glucosa y fructosa) contenidos en la uva en alcohol etílico y anhídrido carbónico.
Aproximadamente se produce 1 grado alcohólico por cada 17 gramos de azúcar contenidos en la uva: Así, una uva con 221 gramos/litro daría lugar a un vino con 13 grados (13º).En este proceso se produce también anhídrido carbónico en estado gaseoso, lo que provoca el burbujeo, la ebullición y el aroma característico de una uva en fermentación. Esta formación de carbónico va a ser importante para la extracción de sustancias contenidas en los hollejos y en proporcionar una atmósfera protectora de la oxidación de las uvas que es beneficiosa para la obtención de vinos de calidad, sobre todo en el caso de los tintos.

Las levaduras
¿Quién realiza este proceso? Son las levaduras adheridas al hollejo de la uva (mediante una capa cerosa denominada purina) las que, para satisfacer sus necesidades de crecimiento, favorecen el proceso.
Son levaduras del género Sacharomyces las que suelen desempeñar la parte más importante del proceso. Son las auténticas “obreras del vino.
”El final del proceso fermentativo es cuando ya se han desdoblado prácticamente todos los azúcares y cesa la ebullición”. 
¿Qué es la respiración aeróbica?
Aeróbica. glucosa energia anaerobica piruvato ATP            Es un conjunto de reacciones químicas que ocurren intracelularmente y consiste en la degradación de la glucosa hasta que se convierte en agua y energía en forma de ATP en presencia de oxigeno. La respiración comprende tres procesos: La glucólisis, el Ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones.


El objetivo final de la respiración celular es producir la energía que la célula necesita para realizar trabajo mecánico, químico y de transporte. La ecuación química de la respiración aeróbica es:
C6H12O6  =6CO2 +6H2O+Energìa
¿Que es respiración anaeròbica?
El proceso anaeróbico es un proceso biológico de oxidorreducción de monosacáridos y otros compuestos en el que el aceptor terminal deelectrones es una molécula inorgánica distinta del oxígeno, y más raramente una molecula inorganicacadena transportadora de electronesanáloga a la de la mitocondria en la respiración aeróbica.1 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.
En el proceso anaeróbico no se usa oxígeno, sino que para la misma función se emplea otra sustancia oxidante distinta, como el sulfato o el nitrato




MATERIA: BIOLOGIA