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sábado, 7 de octubre de 2017

Test 2: Biosíntesis

Test generado con GenerTest
1. A qué hace referencia el siguiente concepto: "Se definen a las propiedades básicas y el comportamiento de la energía"?
 a) Biosíntesis
 b) Temodinámica
 c) Energía solar
2. Cuántas leyes termodinámicas existen?
 a) Una
 b) Tres
 c) Dos
3. En cuál de las reglas termodinámicas hace referencia el siguiente principio: "La energía no se crea ni se destruye, sólo se transforma"
 a) Primera
 b) Segunda
 c) Ninguna de las anteriores
4. La fotosíntesis puede ser llevada a cabo por lo siguientes entes:
 a) Autórofos
 b) Consumidores
 c) Todos los anteriores
5. Los entes que no pueden producir alimentos por si mismos se llaman
 a) Consumidores
 b) Proveedores
 c) Productores

lunes, 2 de octubre de 2017

Test 1

Test generado con GenerTest
1. De qué porcentaje de agua están compuestos los seres vivos?
 a) 65% - 75%
 b) 30% - 50%
 c) 90% - 100%
2. En semillas de gramíneas cuánto es el porcentaje de agua?
 a)18%
 b)16%
 c)15%
3. En cuánto a la fisiología celular, cuáles son los procesos dados en el blog?
 a)limentación y Reproducción
 b)Reproducción y Muerte
 c)Nutrición, Respiración, Reproducción y Relación
4. Las células ultramicroscópicas pueden ser visible mediante que medios?
 a)Binoculares
 b)Microscopio Óptico
 c)Microscopio Electrónico
5. Las células macroscópicas pueden ser visibles mediante que medios?
 a)Lupa
 b)Microscopios
 c)Ojo Humano
6. La célula animal lleva acabo procesos de :
 a)Metabolismo
 b)Fotosíntesis
 c)No realiza ningún proceso
7. Cuántas formas celulares se detallan en el Blog:
 a)4
 b)3
 c)7
8. Qué características corresponden a las células de tipo esféricas?
 a)Poseen por lo menos 3 lados iguales o muy similares
 b)Son ensanchadas en las partes medias y delgadas en los extremos
 c)Adoptan esta forma por estar en un medio liquido (agua, sangre, savia vegetal, etc)
9. Qué ejemplos corresponden a las células de tipo fusiformes?
 a)Músculos estriados y algunas algas (diatomeas)
 b)Células de la piel de revestimiento interno (boca, intestinos, etc.)
 c)No tienen forma definida, como ejemplo la ameba.
10. La mayor parte del contenido del blog explica más sobre las células animales o vegetales?
 a)Animales
 b)Vegetales
 c)Ambas en contenido

domingo, 1 de octubre de 2017

Proyecto 1

---TAMAÑO DE LAS CELULAS:

---TAMAÑO DE LAS CELULAS:



ULTRAMICROSCOPICAS

MICROSCÓPICAS

MACROSCÓPICAS

VISIBLES

Microscopio
Electrónico

Microscopio
Óptico

Ojo
Humano
UNIDAD DE
MEDIDA

Milimicras (mu)

Micra (u)

Centímetros

EJEMPLOS

Mycoplasmas, rickettsias

Vegetales y animales

Huevos de aves

---FORMAS CELULARES:

---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

EJEMPLOS

CARACTERÍSTICAS

ESFÉRICAS
Algas verdes, levaduras u hongos, algunos protozoarios, glóbulos blancos, etc.
Adoptan esta forma por estar en un medio líquido (agua, sangre, savia vegetal, etc.).

ISODIAMETRICAS
Comúnmente células, epidérmicas.
Poseen por lo menos tres lados iguales o muy similares.

FUSIFORMES
Músculos estriados y algunas algas (diatomeas).
Son ensanchadas en las partes medias y delgadas en los extremos.

ESTRELLADAS
Células nerviosas (neuronas) que forman parte de los sistemas nerviosos.
Son muy irregulares y ramificadas, con largas extensiones laterales.

PLANAS
Células de la piel de revestimiento interno (boca, intestinos, etc.)
Son muy parecidas a las baldosas en mosaico, de un piso plano.

PROTEIFORMES
No tienen forma definida, ejemplo la ameba.
Cambian de forma según la prolongación del pseudópodo que les permite moverse.

ALARGADAS
Las fibras de lino, de cabuya, de cáñamo, de los vasos sanguíneos, etc.
Son fibras de sostén y lisas de gran tamaño.

 

*La célula y sus funciones:

*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:

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:

TIPOS DE PRODUCTORES:


EN LOS
CONTINENTES
EN LOS
OCÉANOS

*TODAS LAS PLANTAS

ALGAS FORMAN EL FITOPLANCTON

*ALGAS Y LÍQUENES
-MACROSCÓPICAS:
*SARGAZOS (SARGASSUM)
-MICROORGANISMOS UNICELULARES:
*CIANOBACTERIAS
*REINO PROTISTA: DIATOMEAS, HAPTÓFITOS O COCOLITOFÓRIDOS Y DINOFLAGELADOS.

FLUJO DE LA MATERIA Y ENERGIA EN EL NIVEL PRODUCTOR:

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

*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.