jueves, 5 de abril de 2012

Flotando en el Citoplasma.. Las Organelas Celulares..!!

A continuación se te adjunta un conjunto de páginas web sobre Las Organelas Celulares:

Deberás hacer clic en cada una de ellas para recoger la información pertinente y así poder realizar las tareas pedidas:


Tarea:

A - Realizaras por grupo, de acuerdo a la indicación del profesor, un Power Point para exponer la organela que se te dio para trabajar.

B- En Word deberás presentar el trabajo con la información sobre el mismo, entregar al profesor y una vez corregida, entregársela a tus compañeros para su posterior estudio.

Lo que debe quedar claro específicamente son los aspectos formales del trabajo de
investigación:

Estructura:

- Portada
- Índice 
- Introducción
- Desarrollo
- Conclusión
 - Bibliografía
- Anexos

Además es importante que tengan en cuenta la ortografía, síntesis y análisis de
la información encontrada; la veracidad de la información, seriedad de la Bibliografía,
 formato, y fecha de entrega. 

C - El Power Point deberá estar acompañado de un modelo realizado con material de descarte en tamaño natural. 

- La nota del trabajo sera resultado de la suma de la investigación, la entrega del informe en Word, el Power Point, y el modelo presentado.










Una pileta gelatinosa..!! El Citoplasma

El citoplasma es una de las partes más generales de la célula. En ella se encuentran todos los organelos encargados de todas las funciones celulares (mitocondrias, aparato de Golgi, retículo endoplásmico, las vacuolas) 


El citoplasma está encargado además de la síntesis celular y de los desechos.

El citoplasma se encuentra en las células procariotas así como en las eucariotas y en él 
se encuentran varios nutrientes que lograron atravesar la membrana plasmática, llegando 
de esta forma a los orgánulos de la célula.


Ahora tendrás que mirar el video que se te adjunta y realizar la consigna solicitada:




- Deberás presentar un informe detallando los siguientes aspectos:



a.  Definición
b.  Características
c.  Funcionamiento

miércoles, 4 de abril de 2012

Tipos de Soluciones

Tu tarea en este caso sera la de armar un mapa conceptual en el cual este explicado el concepto de Solución, los distintos tipos de Soluciones que hay, las características de cada uno y ejemplos biológicos de los mismos.  

Para ello, deberás leer el archivo que se te adjunta, denominado "Tipos de Soluciones". 





Transportes a través de la Membrana

Con la ficha temática que se adjunta, denominada "Ficha Temática", podrás realizar la actividad de repaso que se te solicita.


Para ello debrás hacer clic en su nombre para bajarla, y leerla con atención. 



lunes, 2 de abril de 2012

Mecanismos de Transporte


TRANSPORTE A TRAVÉS DE LA MEMBRANA

La Bicapa lipídica de la membrana actúa como una barrera que separa dos medios acuosos, el medio donde vive la célula y el medio interno celular.

Las células requieren nutrientes del exterior y deben eliminar sustancias de desecho procedentes del metabolismo y mantener su medio interno estable.

La membrana presenta una permeabilidad selectiva, ya que permite el paso de pequeñas moléculas, siempre que sean lipófilas, pero regula el paso de moléculas no lipófilas. 



Los mecanismos de transporte pueden verse en el siguiente esquema:




A- Tu tarea será en este caso realizar una explicación de cada uno de los conceptos que se te presentan en el mapa anterior, con su correspondiente esquema.


B- Construir  un mapa conceptual que incluya los siguientes conceptos: 


Membrana plasmática, transporte pasivo, transporte activo, difusión simple, 
difusión facilitada, osmosis, gradiente de concentración, célula.


B- Realiza un cuadro con el significado de las siguientes palabras:


      * Anfipática          * Hidrófila           * Hidrófuga              * Asimetría



- Para realizar la actividad deberás leer el apunte sobre Transporte través de la Membrana y observar el video que se te adjunta. 



¿Quién pone los límites..?

A partir de la observación del Power Point de Membrana Plasmática, y de información que puedas incluir navegando en Internet, responde las siguientes consignas:

Membrana plasmatica

1- Describe la composición química de la membrana en forma detallada, y con la misma realiza un mapa conceptual con el programa C-MAP. 

2- ¿Que es el glucocalix? Coloca las funciones del mismo.

3- Diferencia los 2 tipos de modelos de membrana.

4- Nombra cada una de las funciones de la membrana y explícalas brevemente. 

5- Realiza un cuadro con esquemas de los tipos de trasporte a través de la membrana, explicando cada uno de ellos. 




sábado, 31 de marzo de 2012

La Célula Eucariota

Todos los seres vivos están formados por una o mas células, y se caracterizan por su composición, estructura y función. 


A las células eucariotas se las suele dividir en células Animales que están adaptadas a la nutrición heterotrofa, y en células Vegetales, que están adaptadas a la nutrición autótrofa. 


Las células eucariotas tienen tres partes fundamentales bien diferenciadas: 

A - La Membrana Celular
B - El Citoplasma
C - El Núcleo


domingo, 25 de marzo de 2012

Composición de la Materia Viva

La materia viva está formada por una serie de elementos químicos (átomos) que están en distintas proporciones. 
Los elementos que ocupan cerca del 98% de todo el organismo son el carbono (C), el hidrógeno (H), el oxígeno (O), el nitrógeno (N), el fósforo (P) y el azufre (S). 

Alrededor del 2% está representado por el calcio (Ca), sodio (Na), Cloro (Cl), potasio (K) y magnesio (Mg). 
En una proporción menor al 0,1% están el hierro (Fe), yodo (I), zinc (Zn) y cobre (Cu), entre otros. La unión de dos o más de los elementos químicos señalados da lugar a la formación de moléculas llamadas “compuestos químicos”. 

Estos compuestos químicos que forman la materia viva se clasifican en inorgánicos y en orgánicos.
Los componentes inorgánicos son sustancias simples de estructura sencilla, formadas por moléculas pequeñas, de bajo peso molecular. 

Llevan distintos átomos en sus moléculas. La gran mayoría son solubles en agua. Cuando están en solución se comportan como buenos conductores de la electricidad. Los puntos de ebullición y de fusión de los compuestos inorgánicos son muy elevados. 
Son ejemplos el agua, el dióxido de carbono y las sales minerales, entre otros.

Los componentes orgánicos tienen una estructura más compleja. 
Son macromoléculas de alto peso molecular formadas mayormente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y en menor proporción por azufre, fósforo y otros elementos. Forman cadenas constituidas por enlaces de carbono muy estables. 

La mayoría es insoluble en agua y soluble en compuestos como el benceno, el éter y el alcohol. 
No son resistentes al calor. Tienen bajos puntos de ebullición y de fusión. 

Son ejemplos de compuestos orgánicos los hidratos de carbono (azúcares), los lípidos (grasas), las proteínas y los ácidos nucleicos (ADN y ARN).

Todos los organismos están constituidos por una combinación ordenada de compuestos inorgánicos y orgánicos. 
De esa forma, las pequeñas moléculas y las macromoléculas ejercen todos los procesos esenciales para la vida. La cantidad existente de compuestos orgánicos es muy superior a la cantidad de componentes inorgánicos.

COMPUESTOS INORGÁNICOS:

AGUA :
Es la sustancia más abundante de los seres vivos. 
Representa alrededor del 70-80% del peso corporal. Está formada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. La fórmula química es H2O. 
El agua posee un gran poder disolvente, por lo que la gran mayoría de las reacciones químicas que suceden en el organismo se producen en medios acuosos. 

El agua posee muchas funciones:

- Permite que se realicen todas las reacciones químicas esenciales para la vida.
- Regula la temperatura del organismo (sudoración).
- Al tener una importante proporción en el plasma sanguíneo, el agua actúa como transporte de oxígeno y nutrientes hacia las células y en la eliminación de dióxido de carbono y de desechos celulares hacia el exterior del organismo.
- El agua cumple una importante función estructural, dando forma y volumen a las células.

Balance hídrico diario en humanos


SALES MINERALES 

Son compuestos químicos formados por la unión de un hidróxido con un ácido. El sodio, el calcio y el hierro son algunos de los elementos que el organismo incorpora en forma de sales minerales, por ejemplo el cloruro de sodio (NaCl) y el cloruro de calcio (CaCl2). 
El calcio es un componente fundamental de los huesos y dientes. 
El hierro es parte de la molécula de hemoglobina de los glóbulos rojos, encargada de transportar el oxígeno en la sangre.
En los seres vivos, las sales minerales están en forma sólida (huesos), disueltas (disociadas en aniones y cationes) y asociadas a componentes orgánicos. 
Sus funciones son:
- Formar estructuras duras y resistentes.
- Regular el equilibrio osmótico de las células.


COMPUESTOS ORGÁNICOS:

Los compuestos orgánicos presentes en los organismos se clasifican en cuatro grupos: hidratos de carbono, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos.

HIDRATOS DE CARBONO
También llamados carbohidratos, azúcares o glúcidos, estas sustancias contienen tres clases de átomos: carbono, hidrógeno y oxígeno (CHO). 

La función más importante de los hidratos de carbono es el aporte de energía. Según la cantidad de moléculas que posean, los hidratos de carbono se clasifican en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos.

Monosacáridos:

Formados por una sola molécula que tiene 5 ó 6 carbonos. Los monosacáridos son los hidratos de carbono más sencillos, cuya fórmula simplificada es C6H12O6. Son hidrosolubles (se disuelven en agua) y de sabor dulce. Ejemplos: glucosa, galactosa, fructosa, ribosa y desoxirribosa.

Disacáridos:
La combinación de dos moléculas de monosacáridos con separación de una molécula de agua da origen a los disacáridos, cuya fórmula química abreviada es C12H22O11.

Los disacáridos también son hidrosolubles y de sabor dulce. 
Son ejemplos la sacarosa o azúcar común, formada por la unión de una molécula de glucosa con una de fructosa, la lactosa o azúcar de la leche, producto de la unión de una molécula de glucosa con otra de galactosa, y la maltosa o azúcar de malta, que se forma con dos moléculas de glucosa.

Polisacáridos:

Se forman a partir de la unión de varias moléculas de monosacáridos. 
Son insolubles en agua y no tienen sabor. 
Como ejemplos de polisacáridos están el almidón, la celulosa y el glucógeno, entre otros. 

El almidón se forma por la unión de una gran cantidad de moléculas de glucosa. Se acumula en los organismos vegetales y son una importante reserva de energía en esos organismos. Las semillas contienen abundancia en almidón. 

La celulosa está presente en la pared de las células vegetales, siendo su función darle sostén a las plantas. El algodón y el papel están formados de celulosa más o menos pura. 

El glucógeno es un polisacárido de los animales y, como el almidón y la celulosa, se forma a partir de la unión de un gran número de moléculas de glucosa. 

Los polisacáridos y disacáridos tienen la propiedad de transformarse en monosacáridos cuando se les hierve en agua acidulada, porque los ácidos diluidos los hidratan, es decir, les hacen recuperar el agua que perdieron al formarse.

Clasificación de los hidratos de carbono


LÍPIDOS 

Igual que los hidratos de carbono, los lípidos son moléculas orgánicas formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno (CHO), aunque distribuidas de diferente forma. 
Son insolubles en agua, solubles en alcohol y cloroformo y untuosos al tacto. 
Se dividen en grasas (sólidas a temperatura ambiente) y en aceites (líquidos a temperatura ambiente). 
Tanto las grasas como los aceites son triglicéridos, formados por tres moléculas de ácidos grasos y una molécula de glicerol.

Algunos ácidos grasos poseen una o más uniones dobles entre los átomos de carbono de la cadena (C=C) denominándose insaturados. 
Esto hace que las moléculas no puedan compactarse, con lo cual tienden a ser líquidas a temperatura ambiente. 
Son ejemplos el ácido oleico (un enlace doble) y el ácido linoleico (dos enlaces dobles). 

Por el contrario, los ácidos grasos saturados (ácido palmítico y ácido esteárico) no tienen doble enlace, por lo que sus cadenas están saturadas con átomos de hidrógeno. 
Las grasas de los animales se caracterizan por tener ácidos grasos saturados que permanecen empaquetados apretadamente y sólidas a temperatura ambiente.

Los lípidos cumplen varias funciones dentro del organismo, a saber: 
Estructural: forman parte de las membranas celulares.
Reserva de energía: las semillas de los vegetales poseen lípidos. Cuando germinan, las nuevas plantas pueden crecer lo suficiente hasta autoabastecerse.
Protectora: los lípidos son excelentes aislantes térmicos, ya que la capa subcutánea de los animales ayuda a mantener la temperatura del cuerpo. Además, las grasas protegen contra los golpes.
Repelentes del agua: los animales secretan aceites sobre la superficie de la piel, las plumas y los pelos. Por otra parte, una capa de cera cubre las hojas de los vegetales evitando que el agua se evapore. 
Las ceras son similares a las grasas y aceites, salvo que los ácidos grasos se unen a largas cadenas de alcoholes en lugar de unirse al glicerol. Las abejas elaboran ceras especiales para la construcción de las colmenas.
Transporte: las sales biliares ayudan a transportar las grasas desde el intestino a la sangre.

PROTEÍNAS

Son grandes moléculas orgánicas compuestas por cuatro átomos: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno (CHON), aunque algunas poseen también azufre y fósforo (CHONSP). 

Las proteínas son insolubles en agua y de estructura compleja, ya que cada una de ellas tiene una forma directamente relacionada con su función biológica. Las proteínas están conformadas por aminoácidos. 
Tan solo veinte aminoácidos diferentes se combinan para formar todas las variedades de proteínas existentes. 
Los aminoácidos pueden ser esenciales y no esenciales. 
Los esenciales, presentes en la carne y en algunos vegetales, tienen que ingresar con la dieta porque el organismo no los produce. 
Los aminoácidos no esenciales, en cambio, son elaborados por el organismo y también están en los alimentos.

Ejemplos de proteínas

Las funciones que tienen las proteínas en el organismo son: 

Estructural: la queratina está presente en los pelos, lana, plumas, piel, uñas y cuernos.
Hormonal: la insulina es una proteína que controla la glucosa presente en la sangre.
Inmunológica: las globulinas dan lugar a la formación de anticuerpos llamados inmunoglobulinas.
Transporte: la hemoglobina es una proteína que transporta oxígeno y dióxido de carbono en la sangre.
Enzimática: las enzimas son proteínas cuya función es acelerar una reacción química.

ÁCIDOS NUCLEICOS

El ácido ribonucleico (ARN) y el ácido desoxirribonucleico (ADN) son ácidos nucleicos. 
El ADN es una enorme molécula (macromolécula) que se transmite de una generación a otra. 

Los genes, fragmentos de ADN, tienen instrucciones que determinan las características de un organismo, ya que posee toda la información genética y la transmite a la descendencia.
El ARN es una macromolécula parecida al ADN que actúa como intermediaria al traducir las instrucciones presentes en los genes para la síntesis de proteínas. 

Los ácidos nucleicos son polímeros, cuyos monómeros son los llamados nucleótidos, compuestos por: 



En las células eucariotas de animales y plantas superiores, el ARN se encuentra mayormente en el citoplasma y algo en el núcleo. 

La macromolécula de ARN forma una cadena simple. En cambio, el ADN está únicamente dentro del núcleo de la célula y posee dos cadenas, paralelas y enrolladas en espiral.
En síntesis, el ADN es una larga macromolécula que se forma a partir de unidades llamadas nucleótidos. Cada nucleótido, a su vez, se forma a partir de fosfato, de un azúcar y de una base nitrogenada. Es decir, todo el ADN está formado por átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo (CHONP). 

Al unirse, los nucleótidos forman moléculas de ADN. El ARN también está formado por los cinco átomos mencionados.

Actividad:

1-Imprima y coloque en la carpeta esta entrada.

2-Realice un cuadro con las diferencias entre los distintos compuestos orgánicos.

jueves, 15 de marzo de 2012

La Teoría Celular

Una teoría científica es un conjunto de conceptos que incluyen abstracciones de fenómenos observables y propiedades cuantificables, junto con reglas que expresan las relaciones entre las observaciones de dichos conceptos. Una teoría científica se propone como un principio o conjunto de principios para explicar una clase de fenómenos.


Las células forman a los seres vivos. En 1800, Theodor Schwann, histólogo y fisiólogo, y Jakob Schleiden, botánico, observaron esta característica y propusieron una teoría que la enuncia y que aún se sostiene. La teoría celular también expresa que las células se originan a partir de otras células.




Actividad 1:
a) Realicen una línea de tiempo identificando épocas, personajes e ideas sobre la teoría celular.


La Célula


Cuando das un paseo por el campo, cuando caminas por el pueblo o la ciudad, habrás observado árboles, casas, piedras, niños, perros y muchas otras cosas.

Los árboles, los niños y los perros tienen algo en común: viven. Pertenecen al grupo de los seres vivos.

Las casas y las piedras no tienen vida. Pertenecen al grupo de los seres inertes.
Los seres vivos y las piedras son seres naturales; las casa son seres artificiales.

Todos los seres vivos están formados por una o más células, y se caracterizan por su composición, estructura y funciones.

La célula y su estructura

Observa el  dibujo. Fijate cómo todas las células en el representadas tienen  tres partes fundamentales que son: la membrana, el citoplasma y el núcleo.




Algunas células viven aisladas formando los seres vivos unicelulares. Otras se desarrollan asociadas en grupos, a veces muy numerosos, y forman los seres vivos pluricelulares

La forma de las células varía mucho de unas a  otras, dependiendo fundamentalmente del trabajo que realizan. 

La Célula Procariota

En este video podrá conocer las diferentes características de las células procariotas.


miércoles, 7 de marzo de 2012

Niveles de Organización


La materia viva e inerte se puede encontrar en diversos estados de agrupación diferentes. Esta agrupación u organización puede definirse en una escala de organización que sigue de la siguiente manera de menor a mayor organización.

Subatómico: este nivel es el más simple de todo y está formado por electrones, protones y neutrones, que son las distintas partículas que configuran el átomo.

Átomo: es el siguiente nivel de organización. Es un átomo de oxígeno, de hierro, de cualquier elemento químico.

Moléculas: las moléculas consisten en la unión de diversos átomos diferentes para formar, por ejemplo, oxígeno en estado gaseoso (O2), dióxido de carbono


Celular: las moléculas se agrupan en unidades celulares con vida propia y capacidad de autorreplicación.

     De acuerdo a su clasificación, las células se clasifican en eucariotas y procariotas.

Tisular: las células se organizan en tejidos: epitelial, adiposo, nervioso, muscular...

Organular: los tejidos están estructuras en órganos: corazón, bazo, pulmones, cerebro, riñones...


Sistémico o de aparatos: los órganos se estructuran en aparatos digestivos, respiratorios, circulatorios, nerviosos...

Organismo: nivel de organización superior en el cual las células, tejidos, órganos y aparatos de funcionamiento forman una organización superior como seres vivos: animales, plantas, insectos,...


Especie: Son los individuos que se reproducen entre si, y dejan crías fértiles, como los seres humanos. Hay casos en que 2 individuos de diferentes especies pueden reproducirse, pero sus descendientes no son fértiles. Un ejemplo es el asno burro con la yegua, que al reproducirse obtienen una mula.

Población: los organismos de la misma especie se agrupan en determinado número para formar un núcleo poblacional: una manada de leones, o lobos, un bosque de arces, pinos...


Comunidad: es el conjunto de seres vivos de un lugar, por ejemplo, un conjunto de poblaciones de seres vivos diferentes. Está formada por distintas especies.

Ecosistema: es la interacción de la comunidad biológica con el medio físico, con una distribución espacial amplia.

Paisaje: es un nivel de organización superior que comprende varios ecosistemas diferentes dentro de una determinada unidad de superficie. Por ejemplo, el conjunto de vid, olivar y almendros características de las provincias del sureste español.


Región: es un nivel superior al de paisaje y supone una superficie geográfica que agrupa varios paisajes.

Bioma: Son ecosistemas de gran tamaño asociados a unas determinadas características ambientales: macroclimáticas como la humedad, temperaturaradiación y se basan en la dominancia de una especie aunque no son homogéneos. Un ejemplo es la taiga que se define por las coníferas que es un elemento identificador muy claro pero no homogéneo, también se define por la latitud y la temperatura.


Biosfera: es todo el conjunto de seres vivos y componentes inertes que comprenden el planeta tierra, o de igual modo es la capa de la atmósfera en la que existe vida y que se sustenta sobre la litosfera.

Cada nivel de organización engloba a los niveles inferiores anteriores. Por ejemplo, un elefante tiene un sistema respiratorio que consta de órganos como son los pulmones, que a su vez están compuestos de tejidos como el tejido respiratorio, el epitelial, que a su vez lo conforman células, y así sucesivamente.

ACTIVIDAD: la actividad de esta temática es grupal (grupos de no mas de cuatro integrantes)
Fecha de entrega jueves 22/03
Consigna: debe realizar la Webquest de niveles de organización que se adjunta a continuación.(Si no tiene el grupo ninguna netbook la deberá realizar en papel impreso)

martes, 21 de febrero de 2012

¿Qué es la Biología?

La biología se ocupa del estudio de los seres vivos. 

Tradicionalmente todos los organismos vivos eran clasificados dentro del reino vegetal o animal. Esa diferenciación ha sido reemplazada por un esquema de cinco grupos o reinos. 
De cualquier manera, los fenómenos son similares en los cinco grupos, por lo que es posible establecer principios básicos comunes para todo el mundo viviente.


Los seres vivos tienen ciertas facultades que los distinguen de la materia inanimada. 

La propiedad característica de la vida es la reproducción. 
En situaciones normales, todo ser vivo puede dar origen a otros individuos semejantes a sí mismo. 

En las formas más simples este proceso se realiza por la división del individuo originario en dos organismos nuevos; en las más complejas intervienen células especializadas, los espermatozoides y los óvulos, que se unen para formar la célula huevo o cigoto que dará origen al nuevo organismo. 
El mayor grado de complejidad se alcanza con la diferenciación de la especie en dos sexos: cuando espermatozoide y óvulo son portados por dos individuos distintos.

La capacidad reproductiva está relacionada con dos particularidades típicas de los seres vivos: el crecimiento y la herencia. 

El primero es el aumento natural de tamaño y la segunda consiste en la continuación de características específicas de los progenitores en los nuevos individuos.

Otra propiedad es la sensibilidad, que hace posible responder a mecanismos externos y producir cambios que permitan adaptarse a los requerimientos del medio.

Una ciencia básica

Las investigaciones de la biología no están dirigidas a una determinada finalidad. Sin embargo, son la base de aplicaciones muy concretas en medicina, agricultura, ganadería, industria y otras disciplinas.

Si bien es una ciencia antigua (los hombres comenzaron a estudiarla hace muchos siglos con el afán de explicar los enigmas de la vida), es en otro sentido, una ciencia joven, pues sus descubrimientos más importantes y trascendentes datan de épocas recientes.