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MEMBRANA PLASMATICA

by Carlos Duran M. on Nov.22, 2009, under

La membrana plasmática es la “barrera” que posee la célula para asegurar su supervivencia en el medio.

FUNCIONES:
·         Barrera selectiva.
·         Separa el medio intracelular del exterior.
·         Comunicación entre la célula y el medio externo.


     ESTRUCTURA: 


DIFERENCIA ENTRE EUCARIONTES Y PROCARIONTES:
·         Los  eucariontes poseen compartimientos membranosos internos mientras que los procariontes no
·         Los eucariontes tienen un citoesqueleto muy desarrollado, los procariontes poseen uno muy poco desarrollado o ninguno.
·         En la procariota solo se presentan los ribosomas y en la eucariota se presentan organelas mas evolucionadas


El modelo de mosaico fluido es, un modelo de la estructura de la membrana celular propuesto por Singer y Nicolson 
En la membrana plasmática, los fosfolípidos se disponen formando una bicapa lipídica, mientras que  las proteínas se intercalan en esa bicapa de lípidos.


 SITIOS WEB CONSULTADOS:

  1. VALIDEZ: posee los datos necesarios y que han sido corroborados en el laboratorio sobre la membrana plasmática.
  2. PERTINENCIA: Muy pertinente mostrando con detalles las funciones y composición de las membranas.
  3. CONFIABILIDAD: Poco confiable pues esta información es aportada por cualquier persona por tal motivo puede no ser totalmente cierta. Aunque se  muestra que la información ha sido tomada de varios textos de biología.
  4. RELEVANCIA: Esta información puede ser de mucha importancia para aquellas personas que no tienen dominio del tema pero quieren comprenderlo de una manera relativamente fácil.
  5. ACTUALIDAD: Información actualizada mostrando que fue actualizada por última ves el 15 de octubre de 2010.


  1. VALIDEZ: muestra de manera clara y concisa la información sobre las membranas plasmáticas mostrando sus características y principales funciones
  2. PERTINENCIA: al ser realmente abreviada permite una mayor comprensión para las personas que no dominan muy bien el tema.
  3. CONFIABILIDAD: No inspira mucha confianza pues no muestra ni siquiera referencias bibliográficas.
  4. RELEVANCIA: solo se muestra la información mas relevante sobre un tema bastante extenso y complejo como lo es la membrana plasmática.
  5. ACTUALIDAD: es casi imposible saber si es una información actualizada pues no se muestran referencias sobre la información aportada.

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TERMODINAMICA METABOLICA

by Carlos Duran M. on Nov.22, 2009, under


TERMODINÁMICA

La termodinámica es la rama de la física que se encarga del estudio de las magnitudes de los distintos tipos de sistemas.
Para la biología es muy importante pues gracias a ella se puede comprender de manera más acertada los procesos que realiza la célula pues esta misma es un sistema abierto.

 PRIMERA LEY:
“La  energía interna de un sistema es igual a el calor agregado  menos el trabajo realizado por el sistema”
ΔE= Q – W   donde                Q = calor               W = trabajo


SEGUNDA LEY:
Muchos procesos son irreversibles. No sólo no pueden regresarse por sí mismos, sino que tampoco ninguna combinación de procesos puede anular el efecto de un proceso irreversible, sin provocar otro cambio correspondiente en otra parte (COMPENSACION).


TERCERA LEY:
La entropía de cualquier sustancia en equilibrio tiende a ser cero cuando la temperatura esta mas cerca del cero absoluto
Entropia: grado de desorden de las moléculas de un compuesto.




MITOCONDRIA

Esta es la organela encargada de la generación de ATP en las células aeróbicas, esta compuesta  por:
MEMBRANA EXTERNA: esta membrana tiene muy  pocas funciones enzimáticas pero le permite a la mitocondria el paso de moléculas relativamente grandes  a través de sus poros.

MEMBRANA INTERNA: En esta membrana se realizan la mayoría de los procesos enzimáticos y la generación de ATP. Por medio de la fosforilación oxidativa. Esta membrana forma crestas para aumentar el área en donde se realizan las reacciones catalíticas.

MATRIZ MITOCONDRIAL: aquí se realizan procesos vitales como el ciclo de Krebs y además se encuentra ARN mitocondrial.

ESPACIO INTERMEMBRANA: en este espacio existe una gran concentración  de  iones debido al bombeo de estos mismos desde la membrana interna para realizar algunas vías metabólicas.

FUNCION MITOCONDRIAL:
La mitocondria se encarga de la oxidación de metabolitos y de la generación de ATP por medio de la fosforilación exidativa.







¿Qué patrones de la variabilidad genética revelan acerca de la recombinación mitocondrial? http://www.nature.com/hdy/journal/v87/n6/full/6889650a.html 

Referencia bibliografica:  
La herencia (2001) 87, 613-620, doi: 10.1046/j.1365-2540.2001.00965.x   




Me parece muy importante esta bibliografía ya que permite al lector buscar información sobre el tema, pero además visitar el sitio web de donde se ha sacado la infirmacion.


























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ENZIMAS

by Carlos Duran M. on Nov.22, 2009, under

Las enzimas son moléculas proteicas que catalizan reacciones.  Las enzimas actúan sobre unas moléculas (sustratos), las cuales se convierten en productos (moleculas diferentes al sustrato). 


El nombre de una enzima esta dado generalmente por medio de su sustrato o de la reacción  que cataliza, con la terminacion "asa". Por ejemplo, lactasa proviene del sustrato lactosa

CLASES DE ENZIMAS:
 Oxidorreductasas: catalizan reacciones de oxidorreducción o redox.
 Transferasas: transfieren grupos activosa otras sustancias receptoras. 
 Hidrolasas: catalizan reacciones de hidrólisis 
 Liasas: catalizan reacciones en las que se eliminan grupos H2O, CO2 y NH3 para formar un doble enlace o añadirse a un doble enlace
 Isomerasas: actúan sobre determinadas moléculas obteniendo de ellas sus isómeros funcionales o de posición.
Ligasas: catalizan la degradación o síntesis de los enlaces  mediante la utilizacion de ATP.


MECANISMOS
las enzimas siempre reduciran la barrera energetica para una reacción, algunas de las maneras que tiene para hacerlo son:
Reducción de la energía de activación.
Reduciendo la energía del estado de transición.
Reduciendo la variación de entropía de la reacción.
Proporcionando una ruta alternativa. 


La cinética enzimática estudia la velocidad de las reacciones catalizadas por enzimas. Estos estudios proporcionan información  acerca del mecanismo de la reacción catalítica y de la especifidad del enzima.


COENZIMAS:
Las coenzimas son pequeñas moléculas orgánicas que transportan grupos químicos de una enzima a otra




SITIO DE INTERES:  http://www.ars.usda.gov/is/espanol/pr/2010/100922.es.htm
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lipidos

by Carlos Duran M. on Nov.22, 2009, under

Lípidos

Son moléculas formadas por cadenas de carbono e hidrogeno (hidrocarbonadas)que además pueden poseer  átomos de Nitrógeno, Azufre y Fosforo.
Los lípidos pueden ser saturados (que no tienen dobles enlaces entre carbonos de la cadena hidrocarbonada) o insaturados  (que poseen dobles enlaces entre carbonos de la cadena hidrocarbonada).
Estas macromoléculas  cumplen varias funciones en los organismos algunas de estas son:
·         De reserva energética
·         Regulan procesos fisiológicos
·         Mantienen algunas estructuras estables
Además poder ser clasificados según su saturación, los lípidos pueden ser clasificados según su capacidad para convertirse en jabones (saponificación) de la siguiente manera:

Saponificables: 
·         ácidos grasos: Son moléculas que poseen un grupo carboxílico (COOH) unido a una cadena hidrocarbonada.
·         acilcliceridos: formados por una molécula de glicerol unida a uno o varios ácidos grasos.
·         Fosfolípidos: conformados por una molécula de glicerol unida a 2 ácidos grafos y un grupo fosfato.
·         Esfingolipidos: son moléculas formadas por la unión de la esfingosina y uno o varios ácidos grasos.


Insaponificables:
·         Esteroides: son moléculas derivadas del esterol (ciclopentanoperhidrofenantreno).
·         Terpenos: son moléculas derivadas del isopreno. 



nonoticia de actualidad relacionada con los lipidos: http://www.bago.com/BagoArg/Biblio/nutriweb154.htm



· c
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Carbohidratos

by Carlos Duran M. on Nov.22, 2009, under


Los carbohidratos son moléculas cetonitas o con grupo aldehído unida a varios grupos OH de esta manera su formula general es (CH2O)n por lo que han sido llamados hidratos de carbono.
A esta clase de moléculas pertenece la principal fuente energética de la célula (la glucosa) además estas moléculas participan en muchos procesos celulares.
Dependiendo de su composición, los carbohidratos pueden clasificarse en:
Monosacáridos: glucosa o fructosa
Disacáridos: formados por la unión de dos monosacáridos iguales o distintos: lactosa, maltosa, sacarosa, etc.
Oligosacáridos: polímeros de hasta 20 unidades de monosacáridos.


FUNCIONES:
Carbohidratos energéticos
Los mono y disacáridos, como la glucosa, actúan como combustibles biológico, aportando energía inmediata a las células; es la responsable de mantener la actividad de los músculos, la temperatura corporal, la tensión arterial, el correcto funcionamiento del intestino y la actividad de las neuronas.

Carbohidratos estructurales
Algunos polisacáridos forman estructuras esqueléticas muy resistentes, como la celulosa de las paredes de células vegetales y la quitina de la cutícula de los artrópodos.




TEMA RELACIONADO: Dietas bajas en carbohidratos

RESULTADOS DE LA BUSQUEDA: Algunas dietas bajas en carbohidratos aumentan riesgo de cáncer
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by Carlos Duran M. on Nov.22, 2009, under

AMORTIGUADOR DE pH



Un amortiguador de pH también conocidos como tampones es la mezcla de un acido débil con su base conjugada su principal función es la de mantener constante el pH de una solución. La capacidad de un tampón para resistir un cambio de pH depende de 2 factores: de la concentración del tampón y del pH al cual este amortiguador sea usado


Los principales amortiguadores en el organismo son: el fosfato, el bicarbonato y las proteínas. El principal tampón en el plasma y en el liquido intersticial es el bicarbonato, mientras que las proteínas y los esteres orgánicos de fosfato son los tampones mas importantes en el liquido intracelular.


Una alteración en estos sistemas puede producirle una acidosis metabólica (aumento en la concentración de H30+ en la sangre) o una alcalosis (aumento en la concentración de OH- en la sangre) lo que puede producir grandes lesiones y alteraciones de las funciones celulares.






TERMINOS PARA LA BUSQUEDA: amortiguadores de pH


URL ENCONTRADA: http://quimicaisfd95.wikispaces.com/file/view/soluciones-buffer3729.pdf


SINONIMOS PARA LA BUSQUEDA: soluciones tampón, buffer


URL ENCONTRADA: http://es.wikipedia.org/wiki/Tamp%C3%B3n_qu%C3%ADmico


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H2O

by Carlos Duran M. on Nov.22, 2009, under

                                                                           H2O



El agua es el solvente universal, gracias a que esta formado por 1 átomo muy electronegativo como el oxigeno y 2 muy electropositivos, los átomos de hidrogeno, por este motivo la molécula de agua es polar teniendo 2 orbitales híbridos sp3.


La geometría de la molécula es tetraédrica angular en donde los átomos de hidrogeno se encuentran en 2 de los cuatro vértices y los electrones no apareados del oxigeno se encuentran en los otros 2.






El agua puede formar un tipo de “enlaces” intermoleculares llamados puentes de hidrogeno en donde las partes positivas de la molécula se unen a las partes negativas de otra molécula formando así una red intermolecular, en el agua liquida la cantidad de puentes de hidrogeno de cada molécula es alrededor de 3.6 mientras que en estado solido cada molécula de agua realiza 4 puentes de hidrogeno, es por esta sencilla razón que el agua liquida es mas densa que el hielo ya que cada puente de hidrógeno mide 1.75 A0 entonces la red de el agua solida va atener mas espacio entre cada molécula y así tendrá menos densidad que el agua en estado liquido.






Gracias a estos puentes de hidrogeno el agua posee una altísima temperatura de evaporación de este modo la encontramos en estado liquido en la mayoría de los lugares del planeta tal ves por esta razón los la vida se inicio en ella, además los puentes de hidrogeno le confieren la capacidad de transportar toda la energía que entra a cada una de la moléculas así cada molécula tiene la misma temperatura y la misma energía cinética esta característica es aprovechada por los seres vivos para mantener una temperatura corporal adecuada.


El agua es un electrolito débil, es decir, la conductividad eléctrica del agua destilada es cero, pero si en ella se disuelven sales y se aumenta la temperatura su conductividad eléctrica aumenta drásticamente es por tal motivo que los seres vivos aprovechan la propiedad del agua para disolver los compuestos polares como las sales para conducir sus impulsos nerviosos.














RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA: gracias a la información obtenida logre despejar algunas dudas que tenia con respecto al tema, además descubrí la gran importancia que tiene al agua y sus puentes de hidrogeno para los seres vivos.






FUENTE ORAL: Jaime Iván rodríguez (profesor de biología molecular de la universidad de Antioquia)


Lo esperado: esperaba una información práctica y sintetizada de las propiedades físicas y químicas del H2O, manejadas con un lenguaje sencillo y fácil de entender.


Lo encontrado: una manera fácil de aprender las características del agua y su importancia en los seres vivos.






FUENTE ESCRITA: BURGOS, Luis Carlos. De la fisicoquímica a la vida. 1 ed. Medellín: Biogénesis, 2008. Pág. 43.


Lo esperado: información difícil de comprender y muy especifica con muchos detalles y pocas generalidades.


Lo encontrado: una documentación bastante sencilla y manejada desde un lenguaje apropiado para los estudiantes que no manejan todos los conceptos utilizados por los especialistas en el tema.






FUENTE VIRTUAL: UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA. (“H2O”){en línea}. . (10/08/2010)


Lo esperado: información muy extensa pero con mucha facilidad para el entendimiento de personas con poco conocimiento sobre el tema.


Lo encontrado: información extensa pero con herramientas informáticas como hipervínculos para facilitar la búsqueda de temas particulares.






UTILIDAD DE LA INFORMACION ENCONTRADA:


Con estos conocimientos adquiridos es posible generar proyectos para la conservación y buena utilización del agua pues es vital para el sostenimiento no solo del hombre sino de todos los seres vivos conocidos hasta hoy.


















































































































































http://www.monografias.com/trabajos14/propiedades-agua/propiedades-agua.shtml#qui


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