viernes, 1 de julio de 2011

LUIS FABIO XAMMAR JURADO (FOTOS)

EVIDENCIAS DEL TRABAJO A NIVEL EXPERIMENTAL
CON LOS ESTUDIANTES  DEL 
4° DE E.S (SECCIONES "I" "K" "M" "N" "O" "P")
 DE LA I.E EMBLEMÁTICA L F XAMMAR
ANALISIS DE LAS GRASAS

RECONOCIMIENTO DE LOS LIPIDOS SAPONIFICABLES

ANALISIS DE LOS MONOSACÁRIDOS (GLUCOSA EN LA UVA)

ELABORACION DE JABONES

REACCION ENZIMÁTICA (HIGADO DE POLLO Y PEROXIDO)

EXTRACCION DEL PIGMENTO FOTOSINTÉTICO
(CROMATOGRAFÍA EN PAPEL)

REACCION DE SAPONIFICACIÓN

DISEÑO DE UN NUCLEÓTIDO - SECUENCIA DEL ADN

MATERIAL DIDÁCTICO DE ADN

OBSERVACIÓN DE ADN DE LA ESPINACA

ESTUDIANTES EN PLENO DESARROLLO EXPERIMENTAL

DEMOSTRACIÓN DE LA NUTRICIÓN AUTÓTROFA

EXPLICACIÓN SOBRE LA PROTEÍNAS

EXPLICACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DE LAS ALBUMINAS

COMPROBANDO LA DUREZA DEL JABÓN



lunes, 27 de junio de 2011

METABOLISMO EN LA CELULA

La nutrición celular

La nutrición es una de las funciones vitales. Mediante ella, los seres vivos obtienen materia y energía. Este proceso ocurre en varios pasos. El último de ellos, parte esencial, se realiza en el interior de las células. Es la nutrición celular.

Tipos de nutrición celular

Las células se pueden nutrir de formas diferentes, dependiendo del tipo de materia y energía que utilizan.
Cuando incorporan materia orgánica e inorgánica, la nutrición es heterótrofa, mientras que si incorporan solo materia inorgánica, la nutrición es autótrofa.
Las células heterótrofas utilizan la energía química almacenada en los enlaces de la materia orgánica que incorporan.
El metabolismo celular
Las células autótrofas generalmente emplean energía luminosa que, mediante la fotosíntesis, transforman en energía química. Todos los animales, protozoos, hongos y muchas bacterias están formados por células heterótrofas. Las plantas, las algas y un grupo importante de bacterias están formadas por células autótrofas.


La materia y la energía que entran en las células sufren complejas transformaciones químicas que en su conjunto reciben el nombre de metabolismo celular. Todas estas reacciones están controladas por unas proteínas llamadas enzimas.

El metabolismo celular tiene dos partes:
  • Catabolismo. Es el conjunto de reacciones químicas mediante las cuales las células degradan por oxidación las moléculas más complejas, liberando energía útil para la célula.
  • Anabolismo. Es el conjunto de reacciones mediante las cuales las células sintetizan sus propios componentes o cualquier otra sustancia. Esta síntesis se realiza a partir de moléculas sencillas y, para ello, la célula debe consumir energía química.

INTERDEPENDENCIA DEL ANABOLISMO Y CATABOLISMO


El metabolismo en las células autótrofas

Las células autótrofas pueden transformar la energía luminosa en energía química (ATP). Este proceso del anabolismo tiene lugar en los cloroplastos. La energía así obtenida la utilizan para sintetizar sustancias orgánicas a partir de sustancias inorgánicas (agua, dióxido de carbono y sales minerales). Este es el proceso que se denomina fotosíntesis.

Una parte de los compuestos orgánicos sintetizados por las células autótrofas son utilizados por las mismas para obtener energía mediante el catabolismo, y otra parte se emplea para el anabolismo, la síntesis de sustancias más complejas componentes de las estructuras celulares. 

METABOLISMO AUTOTRÓFICO
Metabolismo en las células autótrofas

Los hechos que ocurren en la fase luminosa de la fotosintesis se pueden resumir en estos puntos:
  • Sintesis de ATP o fotofosforilacion que puede ser:
    • aciclica o abierta
    • ciclica o cerrada
  • Sintesis de poder reductor NADPH
  • Fotolisis del agua

El metabolismo en las células heterótrofas

Las células heterótrofas utilizan la materia orgánica que obtienen del medio para obtener energía, mediante las reacciones del catabolismo. La molécula más utilizada para obtener energía es la glucosa. Ésta es sometida a diversas reacciones químicas de oxidación en el interior celular, hasta que es degradada completamente y transformada en dióxido de carbono (CO2).
Gracias a las reacciones del catabolismo, la célula obtiene energía. Esta energía se invierte en producir una sustancia, el ATP (adenosín trifosfato), que produce la energía química que utilizan las células. Esta molécula almacena energía en sus enlaces, de tal forma que se puede descomponer en ADP (adenosín difosfato) y ácido fosfórico (H3PO4), liberando dicha energía.
Por ello, cuando la célula produce energía, fabrica ATP a partir de sus componentes, ADP y H3PO4, y cuando necesita esta energía, degrada el ATP en sus componentes.
Una vez obtenida la energía, ésta se aprovecha en los procesos anabólicos, por los que la célula produce la materia de sus propios componentes. El proceso anabólico más importante que se produce es la síntesis de proteínas.

METABOLISMO HETEROTRÓFICO
Metabolismo en células heterótrofas

ATP como Moneda Energética
Suele denominarse al ATP moneda energética porque el ATP es un Nucleótido constituído por una pentosa ( ribosa) bases nitrogenadas de tipo purinas ( Adenina) unidas a 3 moléculas de àcido fosfórico o fósforo inorgánico por enlaces covalentes, los enlaces covalentes que unen los 3 fosfatos inorgànicos poseen almacenada la energía química quien interviene en todos las necesidades de energía que requiere la célula.ATP (ADENOSINTRIFOSFATO)external image image002.gif
IMPORTANCIA DEL ATP
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La figura anterior muestra dos mitocondrias. La de la izquierda es joven y saludable, la de la derecha está envejecida por acción de los radicales libres generados.


VIDEO DIDÁCTICO SOBRE METABOLISMO CELULAR
ACTIVIDAD.
Ingresa en el siguiente enlace sobre preguntas de autoevaluación sobre Metabolismo celular. http://web.educastur.princast.es/proyectos/biogeo_ov/2bch/B3_METABOLISMO/t31_METABOL/TEST.htm

martes, 21 de junio de 2011

CELULA PROCARIOTICA Y EUCARIOTICA

Célula procariotica



Video didáctico sobre célula Procariótica

Célula Eucariótica


Células epiteliales de la mucosa bucal




Video didáctico sobre Célula Eucariotica



Célula Animal


Célula Vegetal

LAS VACUOLAS EN EL TOMATE

Imagen del Lisosoma al microscopio

Imagen del Aparato de Golgi al microscopio

 Proceso osmótico 


Ciclo Celular

DIVISIÓN CELULAR



Actividades
1. Ingresa en el siguiente enlace e Identifica que organela celular observas? 

2. Ingresa en el siguiente enlace y responde las preguntas sobre teoria celular:

http://web.educastur.princast.es/proyectos/biogeo_ov/2bch/B2_CELULA/t21_CELULA/TEST.htm


miércoles, 1 de junio de 2011

ACIDOS NUCLEICOS


ACIDOS NUCLEICOS
Los ácidos nucleicos (AN)  fueron descubiertos por Freidrich Miescher en 1869.
AN001
Freidrich Miescher
En la naturaleza existen solo dos tipos de ácidos nucleicos: El ADN (ácido desoxirribonucleico) y el ARN (ácido ribonucleico) y están presentes en todas las células.
Su función biológica no quedó plenamente confirmada hasta que Avery y sus colaboradores demostraron en 1944 que el ADN era la molécula portadora de la información genética.
Los ácidos nucleicos tienen al menos dos funciones: trasmitir las características hereditarias de una generación a la siguiente y dirigir la síntesis de proteínas específicas.
Tanto la molécula de ARN como la molécula de ADN tienen una estructura de forma helicoidal.
Químicamente, estos ácidos están formados, como dijimos, por unidades llamadas nucleótidos: cada nucleótido a su vez, está formado por tres tipos de compuestos:
1. Una pentosa o azúcar de cinco carbonos: se conocen dos tipos de pentosas que forman parte de los nucleótidos,  la  ribosa y la desoxirribosa, esta última se diferencia de la primera por que le falta un oxígeno y de allí su nombre. El ADN sólo tiene desoxirribosa y el ARN  tiene sólo ribosa, y de la pentosa que llevan se ha derivado su nombre, ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico, respectivamente.
AN004
2. Una base nitrogenada: que son compuestos anillados que contienen nitrógeno. Se pueden identificar cinco de ellas: adenina, guanina, citosina,  uracilo y timina.
AN005
. Un radical fosfato: es derivado del ácido fosfórico (H3PO4-).
AN002
Los AN son polímeros lineales en los que la unidad repetitiva, llamadanucleótido (figura de la izquierda), está constituida por: (1) una pentosa (la ribosa o la desoxirribosa), (2) ácido fosfórico y (3) una base nitrogenada (purina o pirimidina).
La unión de la pentosa con una base constituye un nucleósido (zona coloreada de la figura). La unión mediante un enlace éster entre el nucleósido y el ácido fosfórico da lugar al nucleótido.

La secuencia de los nucleótidos determina el código de cada ácido nucleico particular. A su vez, este código indica a la célula cómo reproducir un duplicado de sí misma o las proteínas que necesita para su supervivencia.
AN006
El ADN y el ARN se diferencian porque:
- el peso molecular del ADN es generalmente mayor que el del ARN
- el azúcar del ARN es ribosa, y el del ADN es desoxirribosa
- el ARN contiene la base nitrogenada uracilo, mientras que el ADN presenta timina
La configuración espacial del ADN es la de un doble helicoide, mientras que el ARN es un polinucleótido lineal, que ocasionalmente puede presentar apareamientos intracatenarios.
Mnémoniques: Les bases azotées de l'ADN
Adicionalmente ver en los siguientes enlaces:

Construcción del ADN con materiales reciclables

Fuente Internet:
http://www.scienceinschool.org/2006/issue2/dna/spanish
http://www.um.es/molecula/anucl.htm

VIDEO EDUCATIVO SOBRE "AISLAMIENTO DE ADN DE LA ESPINACA"








miércoles, 25 de mayo de 2011

PROTEINAS


Son elementos indispensables para el crecimiento y la construcción de tejidos y órganos.


Las proteínas son sustancias orgánicas que contienen carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Están compuestas de aminoácidos, sus unidades más simples, algunos de los cuales son esenciales para nuestro organismo; es decir, que necesariamente han de ser ingeridos junto con la dieta, ya que el cuerpo no es capaz de producirlos por sí solo.


Aminoácidos esenciales y fuentes alimenticias de proteínas
Isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano y valina. En función de la cantidad de aminoácidos esenciales, se establece la calidad de los distintos tipos de proteínas. Aquellas que contienen cantidades suficientes de cada uno de los aminoácidos esenciales son proteínas de alto valor biológico y, cuando falta un aminoácido esencial, el valor biológico de esa proteína disminuye.


El organismo no puede sintetizar proteínas si tan sólo falta un aminoácido esencial. Todos los aminoácidos esenciales se encuentran presentes en las proteínas de origen animal (huevo, carnes, pescados y lácteos), por tanto, estas proteínas son de mejor calidad o de mayor valor biológico que las de origen vegetal (legumbres, cereales y frutos secos), deficitarias en uno o más de esos aminoácidos. Sin embargo, proteínas incompletas bien combinadas pueden dar lugar a otras de valor equiparable a las de la carne, el pescado y el huevo (especialmente importante en regímenes vegetarianos). Son combinaciones favorables: leche y arroz o trigo o sésamo o patata, leche con maíz y soja, legumbre con arroz, alubia y maíz o trigo, soja con trigo y sésamo o arroz, arroz con frutos secos, etc.


Clasificación de las proteínas:
a) Según su contenido en aminoácidos esenciales
Proteínas completas o de alto valor biológico: si contienen los aminoácidos esenciales en cantidad y proporción adecuadas.
Proteínas incompletas o de bajo valor biológico: si presentan una relación de aminoácidos esenciales escasa. Las legumbres y los frutos secos son deficitarios en metionina, mientras que los cereales son deficitarios en lisina.
Según la OMS, la proteína de mayor calidad es la del huevo, a la que se asignó el valor de referencia 100, a partir del cuál se determina el valor biológico del resto de proteínas.
b) Según su estructura química:
Simples: si al hidrolizarse sólo dan aminoácidos. Incluyen la albúmina del huevo, las globulinas del plasma sanguíneo, las prolaminas el colágeno...
Conjugadas: formadas por la unión de una fracción nitrogenada y otra de naturaleza no proteica. En este grupo se encuentran las lipoproteínas (que combinan proteínas y lípidos), las glucoproteínas y mucoproteínas, las metaloproteínas (como la hemosiderina o ferritina), las fosfoproteínas y las nucleoproteínas (formadas al combinarse una proteína simple con un ácido nucleico - ADN, ARN).
Funciones de las proteínas


Plástica, estructural o de construcción: forman parte de las estructuras corporales, suministran el material necesario para el crecimiento y la reparación de tejidos y órganos del cuerpo. P. ej. la queratina está presente en la piel, las uñas y el pelo; el colágeno está presente en los huesos, los tendones y el cartílago, y la elastina, se localiza fundamentalemente en los ligamentos.
Reguladora: algunas proteínas colaboran en la regulación de la actividad de las células. Ciertas hormonas son de naturaleza proteica (insulina, hormona del crecimiento...), muchas enzimas son proteínas que favorecen múltiples reacciones orgánicas y algunos neurotransmisores tienen estructura de aminoácido o derivan de los aminoácidos y regulan la transmisión de impulsos nerviosos.
Defensiva: forman parte del sistema inmunológico o defensas del organismo (anticuerpos, inmunoglobulinas...).

Intervienen en procesos de coagulación: fibrinógeno, trombina.... impiden que al dañarse un vaso sanguíneo se pierda sangre.
Transporte de sustancias: transportan grasas (apoproteínas), el oxígeno (hemoglobina), también facilitan la entrada a las células (transportadores de membrana) de sustancias como la glucosa, aminoácidos, etc.
Energética: cuando el aporte de hidratos de carbono y grasas resulta insuficiente para cubrir las necesidades energéticas, los aminoácidos de las proteínas se emplean como combustible energético (1 gramo de proteína suministra 4 Kcal).

De todo esto se deduce que "el hambre no debe saciarse sólo a base de proteínas", ya que estas se emplearán como fuente de energía y no para construcción de tejidos y otras funciones fundamentales para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo.




Digestión y metabolismo de las proteínas
Las proteínas comienzan a digerirse en el estómago, donde son atacadas por la pepsina, que las divide en sustancias más simples, liberando algunos aminoácidos. 
En el duodeno, el jugo pancréatico y posteriormente, las enzimas del jugo intestinal completan su digestión.
Los aminoácidos se absorben en el intestino delgado, pasan directamente a la sangre y llegan al hígado donde unos se almacenan y otros intervienen en la síntesis o producción de proteínas de diversos tejidos, formación de anticuerpos, etc.


Enfermedades relacionadas con el consumo de proteínas
Alteraciones del sistema renal, desnutrición, ciertas alergias de origen alimentario (al huevo, al pescado, a la proteína de la leche de vaca….) y celiaquía o intolerancia al gluten, entre otras. Un exceso de proteínas animales en la alimentación, por su contenido de fósforo y grasas saturadas asociadas, se relaciona con un mayor riesgo de osteoporosis (el fósforo compite con el calcio disminuyendo su absorción) y de enfermedades cardiovasculares.

Para complementar tu información ingresa en los siguientes enlaces: