sábado, 7 de octubre de 2017
lunes, 2 de octubre de 2017
domingo, 1 de octubre de 2017
---TAMAÑO DE LAS CELULAS:
octubre 01, 2017
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---TAMAÑO DE LAS CELULAS:
ULTRAMICROSCOPICAS
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MICROSCÓPICAS
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MACROSCÓPICAS
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VISIBLES
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Microscopio
Electrónico
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Microscopio
Óptico
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Ojo
Humano
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UNIDAD DE
MEDIDA
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Milimicras (mu)
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Micra (u)
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Centímetros
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EJEMPLOS
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Mycoplasmas, rickettsias
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Vegetales y animales
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Huevos de aves
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---FORMAS CELULARES:
octubre 01, 2017
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---FORMAS CELULARES:
Generalmente, las células tienen forma redondeada, en células aisladas que se encuentran en un medio líquido.
En caso de que se agrupen y estén, por tanto, sometidas a diversas comprensiones, adoptaran formas geométricas.
Sin embargo, existen células que tienen una membrana finísima y pueden presentar diferentes aspectos como la ameba, y en otras ocasiones adoptan una forma definida como los microorganismos unicelulares constituyentes del plancton, que adquieren apariencia acampanada, alargada o reticular.
CLASES
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EJEMPLOS
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CARACTERÍSTICAS
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ESFÉRICAS
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Algas verdes, levaduras u hongos, algunos protozoarios, glóbulos blancos, etc.
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Adoptan esta forma por estar en un medio líquido (agua, sangre, savia vegetal, etc.).
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ISODIAMETRICAS
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Comúnmente células, epidérmicas.
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Poseen por lo menos tres lados iguales o muy similares.
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FUSIFORMES
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Músculos estriados y algunas algas (diatomeas).
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Son ensanchadas en las partes medias y delgadas en los extremos.
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ESTRELLADAS
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Células nerviosas (neuronas) que forman parte de los sistemas nerviosos.
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Son muy irregulares y ramificadas, con largas extensiones laterales.
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PLANAS
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Células de la piel de revestimiento interno (boca, intestinos, etc.)
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Son muy parecidas a las baldosas en mosaico, de un piso plano.
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PROTEIFORMES
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No tienen forma definida, ejemplo la ameba.
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Cambian de forma según la prolongación del pseudópodo que les permite moverse.
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ALARGADAS
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Las fibras de lino, de cabuya, de cáñamo, de los vasos sanguíneos, etc.
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Son fibras de sostén y lisas de gran tamaño.
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*La célula y sus funciones:
octubre 01, 2017
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*La célula y sus funciones:
Definición: La célula es la unidad básica y autónoma de la organización de los seres vivos, está dotada de todas las propiedades y características de los organismos vivientes, y todos ellos están formados por células o derivados celulares.
La célula como unidad organizada de protoplasma con existencia prolongada e independiente, capaz de reemplazar sus propios materiales en un ambiente adecuado, cumple con funciones como expresión múltiple de un solo fenómeno llamado vida.
La fisiología celular integra procesos de metabolismo como los de nutrición y respiración, además de los procesos de reproducción y relación. A breves rasgos (porque los trataremos más adelante), estos procesos consisten en:
- · Nutrición: Posibilita la ingesta de nutrientes procedentes del exterior que, por procesos de digestión, cambian su naturaleza, se difunden en la masa protoplasmática y son incorporados a la célula.
- · Respiración: Conjunto de reacciones bioquímicas que permiten la degradación molecular y la obtención de energía para generar calor y ATP, con la intervención de las enzimas. Puede efectuarse en presencia o ausencia de oxígeno.
- · Reproducción: Consiste en la división de una célula inicial para formar las células hijas, posibilitando el crecimiento y multiplicación de los seres vivos.
- · Relación: Permite a la célula recoger información del medio en forma de señales o estímulos, y responder a ellos adecuadamente. Esta función le confiere sensibilidad e irritabilidad a la célula.
El agua y sus funciones en los seres vivos:
octubre 01, 2017
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El agua y sus funciones en los seres vivos:
Todos los seres vivos estamos constituidos entre un 65 y 70% de agua respecto a la masa de nuestros cuerpos, aunque la cantidad varía mucho de unos organismos a otros, siendo más abundante el agua en los vegetales.
Sin embargo, hay excepciones como el caso de las medusas que están constituidas de agua en un 95,39% del total de la masa de su cuerpo; mientras que la cantidad de agua en algunas semillas de gramíneas, como la cebada, es del 16%.
Se debe tomar en cuenta que en un mismo organismo, la cantidad de agua depende de la función que el órgano o sistema desempeñe y de la edad, del organismo.
Por ejemplo, el tejido de la masa cerebral tiene agua en un 85%, el tejido muscular en un 74% y el tejido óseo en un 15%.
TIPOS DE PRODUCTORES:
octubre 01, 2017
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TIPOS DE
PRODUCTORES:
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EN LOS
CONTINENTES
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EN LOS
OCÉANOS
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*TODAS LAS PLANTAS
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ALGAS FORMAN EL FITOPLANCTON
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*ALGAS Y LÍQUENES
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-MACROSCÓPICAS:
*SARGAZOS (SARGASSUM)
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-MICROORGANISMOS UNICELULARES:
*CIANOBACTERIAS
*REINO
PROTISTA: DIATOMEAS, HAPTÓFITOS O COCOLITOFÓRIDOS Y DINOFLAGELADOS.
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FLUJO DE LA MATERIA Y ENERGIA EN EL NIVEL PRODUCTOR:
octubre 01, 2017
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FLUJO DE LA
MATERIA Y ENERGIA EN EL NIVEL PRODUCTOR:
La complicada
trama del mundo viviente, que cambia continuamente y, sin embargo, goza de gran
estabilidad, en la que los materiales son continuamente reutilizados, en ciclos
prácticamente cerrados, e inmutables, no sería posible sin una fuente externa
de energía.
Esta fuente de
energía es el Sol, donde la continua actividad termonuclear provoca la emisión
de radiaciones electromagnéticas, de las cuales las más importantes para la
vida en la Tierra son las que componen el llamado ESPECTRO VISIBLE y las
regiones inmediatamente próximas.
La energía solar,
aunque abundante, no puede ser utilizada por todos los organismos y células,
por eso existen células especializadas, por ejemplo, las células que contienen
los cloroplastos de los vegetales o algunas procariotas como algas cianofíceas
y fotobacterias que pueden sintetizar la materia orgánica mediante la absorción
de la energía solar.
Este fenómeno
recibe el nombre de FOTOSINTESIS y
solamente lo realizan las plantas verdes, denominadas seres AUTÓTROFOS o PRODUCTORES porque son capaces de procurarse su propio alimento,
partiendo de sustancias inorgánicas. A la vez estos seres también proveen de
alimento a organismos que no pueden fotosintetizar y, por ende, no pueden
producir alimentos para si mismos; estos organismos son conocidos como HETEROTROFOS o CONSUMIDORES.
Los organismos
productores, desde las cianobacterias hasta los arboles más grandes, se
encuentran en el PRIMER NIVEL TRÓFICO
del flujo de energía en las comunidades. Esta energía fluye hacia los niveles
de consumidores, pues los autótrofos les sirven de fuente de alimento directa o
indirectamente.
Termodinámica
octubre 01, 2017
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*Leyes de la Termodinámica
Definición: Son principios
físicos que definen las propiedades básicas y el comportamiento de la energía.
Estas leyes nos ayudan a comprender como ocurre el flujo de la energía y su
relación con la materia, especialmente en aspectos como la cantidad de energía
disponible y su utilidad.
PRIMERA LEY
DE LA TERMODINÁMICA:
Establece que
“la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma”, es decir, su
cantidad permanece constante. Así, por ejemplo, la energía solar es transformada en energía química, por las plantas, que la almacenan como energía potencial. Luego, los herbívoros
se alimentan de esas plantas e incorporan la energía a sus procesos vitales, y
también la desprenden al ambiente como calor.
En este proceso
la energía nunca se pierde.
En resumen, esta
ley afirma que, como la energía no puede crearse ni destruirse, la cantidad de
energía y trabajo transferida a un sistema en forma de calor debe ser igual al
aumento de la energía interna del sistema. Así, el calor y el trabajo son
mecanismos por los que los sistemas intercambian energía entre sí.
SEGUNDA LEY
DE LA TERMODINÁMICA:
Explica acerca
de la entropía, que es una medida del desorden (espacial y térmico) de un
sistema, y de lo próximo o no que se halla un sistema al equilibrio. Afirma que
este desorden en un sistema no puede decrecer; así, cuando un sistema alcanza la
máxima entropía, ya no experimenta cambios, alcanzando un equilibrio.
Increíblemente, los científicos piensan que la naturaleza parece preferir estar
en entropía o desorden; pues la cantidad de energía útil siempre disminuye
cuando la energía cambia de una forma a otra, porque parte de esta se convierte
en energía no reutilizable, como el calor. La energía que se pierde se asocia
con el desorden.
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