lunes, 22 de julio de 2013

REVISANDO LO APRENDIDO...
ORIGEN DE LA VIDA

1) Señala la opción correcta:
  • La generación espontánea plantea que:
A) La vida llegó a la Tierra a través de esporas provenientes del espacio.
B) La vida surge a partir de materia inerte.
C) Comienza en la Tierra primitiva, debido a reacciones químicas entre elementos que darían lugar a moléculas orgánicas.

  • Francisco Redi realizó un experimento donde:
A) Colocó caldo en dos frascos y los calentó, al cabo de un tiempo tomó muestras y observó microorganismos en el caldo de ambos frascos.
B) Colocó trozos de carne en tres frascos, uno cerrado herméticamente, otro abierto y el tercero con una rejilla; al cabo de un tiempo observó que en el primer frasco no aparecían larvas, en el segundo se encontraban larvas en la carne y en el último frasco las larvas estaban en la rejilla.
C) Imitó las condiciones de la Tierra primitiva; y al cabo de un tiempo tomó muestras, descubriendo que se habían formado aminoácidos,entre otras moléculas orgánicas.



2) A) Explica el experimento que llevaron a cabo Miller y Urey.

    B) ¿A qué conclusiones llegaron?

ADN Y Cromosomas


Los genes de cada una de las células están constituidos por ADN (ácido desoxirribonucleico); a su vez, los genes se encuentran en los cromosomas.
Los cromosomas están compuestos por ADN y proteínas. El ADN transporta la información hereditaria de la célula y los constituyentes proteicos de los cromosomas tienen a su cargo principalmente el control de las moléculas enormemente largas de ADN.

El descubrimiento de la estructura del ADN

El descubrimiento de la estructura del ADN involucró nombres como los de James Watson y Francis Crick. Otros dos Premios Nobel, el estadounidense Linus Pauling (que para entonces estaba trabajando en ello) y Maurice Wilkins, que junto a Rosalind Franklin habían captado imágenes de rayos X de la molécula, constituyeron una buena parte del descubrimiento.




Esas imágenes de rayos X abrieron paso al descubrimiento de la molécula, pues Wilkins se las mostró a Watson iluminando la mente del investigador. El gran mérito se lo llevaron Watson y Crick en primer lugar y luego Pauling y Wilkins, sin embargo, la pobre Franklin, quizás y tristemente por la hipocresía de entonces, tan solo tuvo un pequeño reconocimiento.

Volviendo a los aspectos técnicos del descubrimiento, para entonces se sabía que la composición química de la molécula estaba conformada de bases de cuatro clases: timina (T), guanina (G), citosina (C) y adenina (A). Las mismas, estaban vinculadas por débiles enlaces de fosfato-azúcar, pero su estructura era desconocida, de hecho la forma en la que se unían estas bases también era desconocida.

Al ver las fotografías de Wilkins, Watson observó que los patrones que se veían en cruz debían, tridimensionalmente, estar construidos en forma de doble hélice. Junto a Crick confeccionaron entonces un modelo con metales, en el que la doble hélice de ADN se construía por pares de cuatro moléculas.
 


Estructura del ADN


Consiste en dos largas cadenas de polinucleótidos conocidas como cadenas de ADN, o hebras de ADN. Cada una está compuesta por cuatro tipos de subunidades de nucleótidos, y las dos cadenas se mantienen unidas mediante enlaces de hidrógeno entre las bases de los nucleótidos. 
Los nucleótidos están constituidos por un azúcar y uno o más grupos fosfatos y una base que contiene nitrógeno.  En el caso de los nucleótidos en el ADN, el azúcar es la desoxirribosa unida a un solo grupo fosfato; y la base puede ser adenina (A), citosina (C), guanina (G), o timina (T).

Las dos cadenas de polinucleótidos en la doble hélice de ADN se mantienen  unidas por enlaces de hidrógeno entre sus bases, las bases no se aparean al azar: una A siempre se aparea con una T y una G con una C.




Los dos esqueletos de azúcar-fosfato se enrollan entre sí para formar una hélice doble que contiene 10 bases por giro de hélice.

Cada base puede considerarse como una letra en un alfabeto de 4 letras que se utiliza para explicar un mensaje biológico en la estructura química del ADN. Los organismos difieren entre sí porque sus respectivas moléculas de ADN tienen secuencias de nucleótidos diferentes y, por ende, transportan mensajes biológicos distintos.
La función de una proteína está dada por su estructura tridimensional, y su estructura a su vez se establece por la secuencia de aminoácidos de la que está compuesta.


Estructura de los cormosomas eucariotas


Cada célula humana contiene cerca de 2 m de ADN, aunque el núcleo celular tiene solamente un diámetro de 5 a 8 µm.
La tarea compleja de compactar el ADN es llevada a cabo por proteínas especializadas que se unen a éste y la pliega, lo cual genera una serie de enrollamientos y asas que proporcionan niveles cada vez más altos de organización y que evitan que el ADN se transforme en una maraña difícil de controlar.


El ADN está condensado en los cromosomas.


En los eucariotas, el ADN si distribuye en un grupo de diferentes cromosomas en el núcleo. Cada cromosoma consiste en una única molécula de ADN lineal muy larga asociada a proteínas que pliegan la fina hebra de ADN en una estructura más compacta. El complejo de ADN y proteínas se denomina cromatina.
Además de las proteínas involucradas en la condensación del ADN, los cromosomas también se asocian con otras proteínas que intervienen en la expresión génica, la replicación del ADN  y la reparación de éste.


lunes, 15 de julio de 2013

LÍQUENES

Los líquenes están formados por dos componentes u organismos que viven en simbiosis entre un fotótrofo (un organismo que realiza la fotosíntesis) y un hongo.
El fotótrofo suele ser un alga verde o una cianobacteria, y el hongo es generalmente un ascomiceto, aunque en algunos líquenes de regiones tropicales la parte fungal es un basidiomiceto.

Estructuralmente están constituidos por: córtex superior o corteza superior, una capa formada por las algas, la médula y el córtex inferior o corteza inferior.


Simbiosis

En casi todos los líquenes estudiados se ha encontrado alguna forma de penetración del hongo dentro de las células algales.

Hay dos tipos de haustorios:
  • Intracelulares
    • En los líquenes crustáceos y en algunas formas más altamente estructuradas las penetraciones son generalmente intracelulares, los haustorios penetran en el protoplasto del gonidio.
    • Pared de los haustorios que es más delgada que la del resto de las hifas.
    • Pared celular del alga que está penetrada completamente, la membrana plasmática se invagina.


  • Intramembranosos
    • En los líquenes morfológicamente más evolucionados los haustorios son intramembranosos, penetran la pared de los gonidios pero no en el citoplasma.
    • En algunos líquenes las hifas sólo se aplican sobre los gonidios y en la zona de contacto las paredes se adelgazan.







Con respecto a el tipo de simbiosis que se establece en los líquenes se manejan diferentes teorías:

Simbiosis mutualista: la idea clásica (simbiosis, término creado por De Bary, 1879, para los líquenes).
El alga cede al hongo los excedentes en materiales orgánicos.
El hongo le aporta al alga el agua y las sales minerales que absorbe del exterior por capilaridad, difusión, etc., y, además, le ofrece una protección contra la desecación.

Simbiosis antagonista: un parasitismo atenuado
El hongo sería el verdadero beneficiado, ya que es el predominante y no puede vivir de forma libre además de conservar su capacidad de reproducción sexual.

Helotalismo: el hongo matiene al alga como "esclavizada" y hay cierto perjuicio para el alga.
Endosaprofitismo: el hongo sólo se alimenta de los restos del alga de una manera saprofítica.



TIPOS DE LÍQUENES


Atendiendo a la morfología de sus talos y a la manera de adherirse al sustrato se pueden distinguir 7 tipos de líquenes:
  • Fruticulosos.
  •  Foliáceos.
  • Escamosos.
  • Gelatinosos.
  • Filamentosos.
  • Crustáceos.
  • Compuestos.
Líquenes Fruticulosos
Unidos al sustrato por una superficie de fijación reducida y con forma de pequeños arbustos. Pueden ser cilíndricos, Usnea y Alectoria, o laciniados, Evernia, Ramalina y Cetraria(distintas formas).

Líquenes Foliáceos
Se extienden sobre el sustrato, fijándose a él mediante un conjunto de ricinas, Xanthoria o Physcia, o por un solo punto Umbillicaria y Dermatocarpon.

Líquenes Escamosos
Se caracterizan por estar formados por un conjunto de escamas cercanas entre sí y por presentar un borde no adherido al sustrato, Psora.


Líquenes Gelatinosos
Adquieren una textura cuando menos flexible y pulposa al encontrarse húmedos. En este estado pueden llegar a ser traslúcidos. (Este tipo de líquenes es muy parecido al liquen escamoso).

Líquenes Filamentosos
Están constituidos por una maraña de filamentos finos y de aspecto lanoso, Cystocoleus, Racodium. (parecido casi idéntico al Fruticuloso).


Líquenes Crustáceos
Son el grupo más numeroso, agrupando a las partes de los líquenes que se conocen. Fuertemente adheridos al sustrato, son mayoritariamente saxícolas (viven sobre la roca), pero también hay especies cortícolas que viven sobre superficies leñosas; folícolas que aparecen sobre hojas persistentes; lignícolas, sobre madera muerta; terrícolas, sobre la tierra desnuda y humícolas sobre el humus.
Líquenes Compuestos
Formados por dos tipos de talos: uno principal, generalmente crustáceo o escamoso y mas raramente foliáceo, y otro secundario de tipo fruticuloso.


miércoles, 12 de junio de 2013