lunes, 12 de marzo de 2012
sábado, 25 de febrero de 2012
viernes, 24 de febrero de 2012
Tejidos epitelial y conectivo
Tejido epitelial
Según la disposición y forma de sus células, podemos distinguir:
- Epitelio de células planas, caracterizado porque sus células son aplanadas. Pueden disponerse formando una sola capa u ordenándose en varias capas o estratos, como en la parte externa de la piel, donde originan un epitelio tegumentario.
- Epitelio con monoestratificado, constituido por una sola capa de células prismáticas y situado en el intestino.
- Epitelio pseudoestratificado vibrátil, con la peculiaridad de que sus células poseen cilios vibrátiles. Se encuentra en la tráquea, donde hay también células mucosas que mantienen húmeda la superficie.
Epitelio glandular, cuya finalidad es la de elaborar determinados productos que vierte al exterior (glándula exocrina) o a la propia sangre (glándula cerrada o de secreción interna; endocrina).
Tejidos conectivos
Los tejidos de sostén, que son el conjuntivo, adiposo, cartilaginoso y óseo, se caracterizan por poseer elementos celulares separados por una sustancia intercelular.
- El tejido conjuntivo forma la trama de los órganos y en él se distingue, aparte de las células, una sustancia intercelular con fibras entrecruzadas. Entre las células del tejido conjuntivo están los fibroblastos, que son las células conjuntivas típicas. Son de tamaño grande, a veces en forma de estrella, y a ellas se atribuye la formación de las fibras conjuntivas. Los macrófagos son células con expansiones seudopódicas y citoplasma con granulaciones: en las inflamaciones poseen movimientos ameboides y gran actividad fagocitaria. Las células cebadas se caracterizan por tener el citoplasma con gruesos granulos que se tiñen metacromáticamente, es decir, con un color diferente al del colorante mayoritario utilizado. Hay, además, linfocitos, que no son otros que los de la sangre y linfa extravasados, de tamaño pequeño y núcleo grande.
El tejido adiposo puede considerarse como una variedad del tejido conjuntivo. Las células fijas son los adipoblastos; carecen de prolongaciones y almacenan grasa. Al principio los adipoblastos poseen en su interior unas gotas de grasa, que luego se fusionan y forman una gota mayor en el centro de la célula. En el tejido adiposo se distinguen todos los elementos celulares e intercelulares del conjuntivo. En la caña, o diáfisis de los huesos, se encuentra una variedad de tejido adiposo que forma el tuétano o médula amarilla, y que en los extremos, o epífisis de ios huesos, origina la médula roja. Bajo la piel, el tejido adiposo se presenta en forma de capa continua llamada panículo adiposo, la cual está muy desarrollada en las personas obesas, y que en el cerdo da lugar al tocino. El panículo adiposo, aparte de ser una gran reserva de grasa, representa una protección muy eficaz contra el frío.
- Tejido cartilaginoso. Sus células se llaman condroblastos y están alojadas en unos huecos o cápsulas cartilaginosas. La sustancia intercelular es sólida y elástica, apreciándose en ella haces colágenos y fibras elásticas.
- Tejido óseo. Sus células son los osteoblastos y están alojadas en lagunas óseas. La sustancia intercelular tiene haces conjuntivos y una materia interfibrilar endurecida por carbonato y fosfato cálcicos. Toda la masa ósea se encuentra recorrida por una red de canales llamados conductos de Havers, por donde pasan los vasos sanguíneos y nervios. Las lagunas óseas se hallan situadas alrededor de los conductos de Havers. relacionándose con ellos, como también entre sí, por medio de los conductos calcóforos.
Muchos autores considerana la sangre un tejido concetivo con sustancia intercelular líquida. Por su importancia lo trataremos como un tejido independiente.
Tejido conectivo o conjuntivo
| Tendón y músculo estriado esquelético. |
lunes, 2 de enero de 2012
Guia temática para Biología General
1. Menciona el nombre de los tipos de ARN que existen
2. Es el responsable de la transmisión de las características hereditarias
3. ¿Cuál es la función del ADN?
4. Es el encargado de reconocer y transferir los aminoácidos del citoplasma a los ribosomas
5. Rama de la Biología que se encarga de estudiar a la célula
6. Scheleiden, Schwann y Virchow, ¿qué propusieron?
7. El aparato de Golgi fue descubierto en el año y por:____
8. Representa a las ¾ partes de la materia viva, además interviene en el proceso de la fotosíntesis, ayuda a regular la temperatura y participa en procesos metabólicos.
9. ¿Qué significa pH?
10. Son los elementos químicos que forman las moléculas de la vida:
11. ¿En qué consiste la teoría celular?
12. La célula procarionte carece de Organelos y de:___
13. Miden de 10-100 micras, forman tejidos, contienen ribosomas grandes y contienen núcleo, ¿qué tipo de célula es?
14. La euglena es un organismo representativo de la célula eucarionte y ¿cuál es el que representa a la célula procarionte?
15. Son componentes orgánicos de la célula
16. La bacteria es un ejemplo de la célula procarionte, ¿por qué?
17. El núcleo celular fue descubierto por y en el año:___
18. El núcleo delimitado por membrana, corresponde a una característica de célula:____
19. La célula vegetal y animal son consideradas células de tipo:___
20. La célula se divide en tres partes ¿Cuáles son?
21. Es el paso libre de agua a través de la membrana plasmática
22. Se forma de fosfolípidos, proteínas integrales periféricas, colesterol y carbohidratos, además que tiene una consistencia aceitosa
23. Organelo celular que almacena ADN y se le considera el centro de control celular
24. Organelo celular que almacena desechos y/o nutrientes
25. Organelo celular que realiza la lisis a través de sus enzimas digestivas
26. Organelo celular que almacena clorofila y forma carbohidratos
27. Intervienen en la respiración celular
28. Están formados por tubulina y da forma y sostén a la célula
29. Tipo de retículo endoplasmático que no contiene ribosomas y se encarga de la síntesis de grasa
30. Organelo celular formado de sacos aplanados y encargados del almacenamiento y secreción de sustancias
31. La célula vegetal, contiene una capa externa rígida formada principalmente de celulosa
32. Organelo encargado de la síntesis de proteínas
33. Organelo que permite a la célula utilizar la energía lumínica para transformarla en energía química
34. Menciona las principales diferencias entre célula animal y vegetal
35. El metabolismo comprende dos etapas, ¿cuáles son?
36. El anabolismo implica:____
37. El catabolismo implica:____
38. ¿Qué significa ADP, ATP, Pi?
39. Menciona el orden de las fases de la Mitosis
40. ¿Cuántas fases vamos a encontrar en la Meiosis?
41. ¿Cómo se le define a los cromosomas homólogos?
42. ¿Cómo se le llama al proceso de formación de los gametos?
43. Se le considera periodo de reposo durante la división celular
44. ¿Qué nos dice la primera ley de Mendel?
45. Explica la segunda ley de Mendel
46. Es una característica química del agua y es la más importante ya que no posee propiedades ácidas ni básicas
47. Rama de la biología que se encarga del estudio de los tejidos
48. ¿Quién dijo esto? “Los eventos en la vida de un organismo pueden producirle cambios”, además propuso una hipótesis para explicar los mecanismos de la evolución
49. “Los seres vivos han evolucionado por selección natural, de la abundancia de organismos de una especie sólo sobreviven los más aptos y transmiten sus características a sus descendientes. Esto se menciona en una teoría, ¿cuál es y quién es el autor?
50. Biólogo estadounidense que se le considera el padre de la genética experimental moderna
domingo, 4 de diciembre de 2011
Leyes de Mendel
Los principios de la herencia mendeliana se aplican a casos prácticos, sobre todo en la agricultura (hibridación y mejoramiento de semillas, etc.). Los datos estadísticos obtenidos de dichas leyes se pueden describir "de corrido" o representarlos mediante un "diagrama en Abanico", o mediante un cuadrado gráfico llamado "Tablero de Punnet". (Esta "tabla" fue utilizada por vez primera por el genetista inglés R. Punnet en 1906.)
Primera ley, o ley de uniformidad de la primera generación filial
Si se cruzan dos individuos (P) homocigóticos para un solo par de alelos, pero con distinta expresión, todos los descendientes de la primera generación, que se denominarán híbridos F1, son idénticos. Expresado de una forma más clara: cuando se realiza el cruzamiento entre individuos de la misma especie pertenecientes a razas puras, todos los híbridos de la primera generación filial son iguales.
Estos híbridos manifiestan enteramente el carácter de uno de los progenitores (carácter dominante), mientras que el carácter del otro progenitor no se muestra, como si estuviera oculto o desaparecido (carácter recesivo), o bien los híbridos muestran un carácter intermedio entre los dos padres (codominancia).
Mendel llamó "factores" a los responsables de la herencia biológica. Hoy día a estos "factores" se les denomina genes, los cuales se encuentran ubicados en lugares específicos de los cromosomas llamados locus.
Los cromosomas homólogos tienen los mismos genes, de tal forma, que se corresponden exactamente punto por punto; por tanto, cada célula no tiene uno, sino dos genes para regir un carácter determinado. Así pues, cualquier carácter hereditario estará determinado por dos genes, uno procedente del padre y otro de la madre. A estos genes que rigen un carácter se les llama alelos. Si estos alelos son iguales, al individuo se le denomina homocigótico o puro, y si son distintos, heterocigótico o híbrido. Al conjunto de los genes de un individuo se le denomina genotipo, y al conjunto de características de dicho individuo fenotipo.
Segunda ley, o de la segregación (o disyunción) de los genes antagónicos
Al cruzar entre sí los híbridos de la generación F1 se obtienen en la F2 distintos tipos de descendientes, parte de los cuales son como los individuos de P. Los genes que han constituido pareja en los individuos de la F1, se separan al formarse las células reproductoras de éstos. Así, al cruzar los híbridos de la F1 entres sí, obtenemos el desarrollo mostrado en los gráficos, que corresponde exactamente a lo observado por Mendel. En la F2, las 3/4 partes de los individuos obtenidos presentaban semillas lisas, y el 1/4 restante, rugosas.
Tercera ley, o ley de la recombinación de los genes (transmisión independiente de los genes).
Mendel efectuó también cruces con plantas que diferían en dos características (dihibridismo): por ejemplo, guisantes de semilla lisa y amarilla a un tiempo con otros de semilla verde y rugosa. De esta forma obtuvo la tercera ley, que dice: Si se cruzan razas que difieren en uno o más alelos, los alelos son independientes o ligados y siguen las dos primeras leyes de Mendel. Es decir, cada uno de los caracteres hereditarios se transmite a la progenie con total independencia de los restantes. La proporción obtenida por Mendel fue de 9 plantas de semilla amarilla y lisa; 3 plantas de semilla amarilla y rugosa; 3 plantas de semilla verde y lisa; y 1 planta de semilla verde y rugosa. Por tanto, 9:3:3:1. Las posibles combinaciones entre los gametos masculinos y femeninos se describen mediante los llamados tableros de Punnett.
Primera ley, o ley de uniformidad de la primera generación filial
Si se cruzan dos individuos (P) homocigóticos para un solo par de alelos, pero con distinta expresión, todos los descendientes de la primera generación, que se denominarán híbridos F1, son idénticos. Expresado de una forma más clara: cuando se realiza el cruzamiento entre individuos de la misma especie pertenecientes a razas puras, todos los híbridos de la primera generación filial son iguales.
Estos híbridos manifiestan enteramente el carácter de uno de los progenitores (carácter dominante), mientras que el carácter del otro progenitor no se muestra, como si estuviera oculto o desaparecido (carácter recesivo), o bien los híbridos muestran un carácter intermedio entre los dos padres (codominancia).
Mendel llamó "factores" a los responsables de la herencia biológica. Hoy día a estos "factores" se les denomina genes, los cuales se encuentran ubicados en lugares específicos de los cromosomas llamados locus.
Los cromosomas homólogos tienen los mismos genes, de tal forma, que se corresponden exactamente punto por punto; por tanto, cada célula no tiene uno, sino dos genes para regir un carácter determinado. Así pues, cualquier carácter hereditario estará determinado por dos genes, uno procedente del padre y otro de la madre. A estos genes que rigen un carácter se les llama alelos. Si estos alelos son iguales, al individuo se le denomina homocigótico o puro, y si son distintos, heterocigótico o híbrido. Al conjunto de los genes de un individuo se le denomina genotipo, y al conjunto de características de dicho individuo fenotipo.
Segunda ley, o de la segregación (o disyunción) de los genes antagónicos
Al cruzar entre sí los híbridos de la generación F1 se obtienen en la F2 distintos tipos de descendientes, parte de los cuales son como los individuos de P. Los genes que han constituido pareja en los individuos de la F1, se separan al formarse las células reproductoras de éstos. Así, al cruzar los híbridos de la F1 entres sí, obtenemos el desarrollo mostrado en los gráficos, que corresponde exactamente a lo observado por Mendel. En la F2, las 3/4 partes de los individuos obtenidos presentaban semillas lisas, y el 1/4 restante, rugosas.
Tercera ley, o ley de la recombinación de los genes (transmisión independiente de los genes).
Mendel efectuó también cruces con plantas que diferían en dos características (dihibridismo): por ejemplo, guisantes de semilla lisa y amarilla a un tiempo con otros de semilla verde y rugosa. De esta forma obtuvo la tercera ley, que dice: Si se cruzan razas que difieren en uno o más alelos, los alelos son independientes o ligados y siguen las dos primeras leyes de Mendel. Es decir, cada uno de los caracteres hereditarios se transmite a la progenie con total independencia de los restantes. La proporción obtenida por Mendel fue de 9 plantas de semilla amarilla y lisa; 3 plantas de semilla amarilla y rugosa; 3 plantas de semilla verde y lisa; y 1 planta de semilla verde y rugosa. Por tanto, 9:3:3:1. Las posibles combinaciones entre los gametos masculinos y femeninos se describen mediante los llamados tableros de Punnett.
Gregorio Mendel
Biografía Gregor Johann Mendel (20 de julio de 18221 – 6 de enero de 1884)
Fue un monje agustino católico y naturalista nacido en Heinzendorf, Austria (actual Hynčice, distrito Nový Jičín, República Checa) que describió, por medio de los trabajos que llevó a cabo con diferentes variedades del guisante o arveja (Pisum sativum), las hoy llamadas leyes de Mendel que rigen la herencia genética. Los primeros trabajos en genética fueron realizados por Mendel. Inicialmente realizó cruces de semillas, las cuales se particularizaron por salir de diferentes estilos y algunas de su misma forma. En sus resultados encontró caracteres como los dominantes que se caracterizan por determinar el efecto de un gen y los recesivos por no tener efecto genético (dígase, expresión) sobre un fenotipo heterocigótico.
Su trabajo no fue valorado cuando lo publicó en el año 1866. Hugo de Vries, botánico neerlandés, Carl Correns y Erich von Tschermak redescubrieron por separado las leyes de Mendel en el año 1900.
Mendel fue titular de la prelatura de la Imperial y Real Orden Austriaca del emperador Francisco José I, director emérito del Banco Hipotecario de Moravia, fundador de la Asociación Meteorológica Austriaca, miembro de la Real e Imperial Sociedad Morava y Silesia para la Mejora de la Agricultura, Ciencias Naturales y Conocimientos del País y jardinero (aprendió de su padre cómo hacer injertos y cultivar árboles frutales).
Mendel presentó sus trabajos en las reuniones de la Sociedad de Historia Natural de Brünn el 8 de febrero y el 8 de marzo de 1865, y los publicó posteriormente como Experimentos sobre hibridación de plantas (Versuche über Plflanzenhybriden) en 1866 en las actas de la Sociedad. Sus resultados fueron ignorados por completo, y tuvieron que transcurrir más de treinta años para que fueran reconocidos y entendidos.2 Curiosamente, el mismo Charles Darwin no sabía del trabajo de Mendel, según lo que afirma Jacob Bronowski en su célebre serie/libro El ascenso del hombre.
Al tipificar las características fenotípicas (apariencia externa) de los guisantes las llamó «caracteres». Usó el nombre «elemento» para referirse a las entidades hereditarias separadas. Su mérito radica en darse cuenta de que en sus experimentos (variedades de guisantes) siempre ocurrían en variantes con proporciones numéricas simples.
Los «elementos» y «caracteres» han recibido posteriormente infinidad de nombres, pero hoy se conocen de forma universal con el término genes, que sugirió en 1909 el biólogo danés Wilhem Ludwig Johannsen. Para ser más exactos, las versiones diferentes de genes responsables de un fenotipo particular se llaman alelos. Los guisantes verdes y amarillos corresponden a distintos alelos del gen responsable del color.
Mendel falleció el 6 de enero de 1884 en Brünn, a causa de una nefritis crónica.
Leyes de Mendel (1865)
Primera ley o principio de la uniformidad: «Cuando se cruzan dos individuos de raza pura, los híbridos resultantes son todos iguales». El cruce de dos individuos homocigotos, uno de ellos dominante (AA) y el otro recesivo (aa), origina sólo individuos heterocigotos, es decir, los individuos de la primera generación filial son uniformes entre ellos (Aa).
Segunda ley o principio de la segregación: «Ciertos individuos son capaces de transmitir un carácter aunque en ellos no se manifieste». El cruce de dos individuos de la F1 (Aa) dará origen a una segunda generación filial en la cual reaparece el fenotipo "a", a pesar de que todos los individuos de la F1 eran de fenotipo "A". Esto hace presumir a Mendel que el carácter "a" no había desaparecido, sino que sólo había sido "opacado" por el carácter "A" pero que, al reproducirse un individuo, cada carácter se segrega por separado.
Tercera ley o principio de la combinación independiente: Hace referencia al cruce polihíbrido (monohíbrido: cuando se considera un carácter; polihíbrido: cuando se consideran dos o más caracteres). Mendel trabajó este cruce en guisantes, en los cuales las características que él observaba (color de la semilla y rugosidad de su superficie) se encontraban en cromosomas separados. De esta manera, observó que los caracteres se transmitían independientemente unos de otros. Esta ley, sin embargo, deja de cumplirse cuando existe vinculación (dos genes están en locus muy cercanos y no se separan en la meiosis).
El núcleo de sus trabajos –que comenzó en el año 1856 a partir de experimentos de cruzamientos con guisantes efectuados en el jardín del monasterio– le permitió descubrir las tres leyes de la herencia o leyes de Mendel, gracias a las cuales es posible describir los mecanismos de la herencia y que fueron explicadas con posterioridad por el padre de la genética experimental moderna, el biólogo estadounidense Thomas Hunt Morgan (1866-1945).
Fue un monje agustino católico y naturalista nacido en Heinzendorf, Austria (actual Hynčice, distrito Nový Jičín, República Checa) que describió, por medio de los trabajos que llevó a cabo con diferentes variedades del guisante o arveja (Pisum sativum), las hoy llamadas leyes de Mendel que rigen la herencia genética. Los primeros trabajos en genética fueron realizados por Mendel. Inicialmente realizó cruces de semillas, las cuales se particularizaron por salir de diferentes estilos y algunas de su misma forma. En sus resultados encontró caracteres como los dominantes que se caracterizan por determinar el efecto de un gen y los recesivos por no tener efecto genético (dígase, expresión) sobre un fenotipo heterocigótico.
Su trabajo no fue valorado cuando lo publicó en el año 1866. Hugo de Vries, botánico neerlandés, Carl Correns y Erich von Tschermak redescubrieron por separado las leyes de Mendel en el año 1900.
Mendel fue titular de la prelatura de la Imperial y Real Orden Austriaca del emperador Francisco José I, director emérito del Banco Hipotecario de Moravia, fundador de la Asociación Meteorológica Austriaca, miembro de la Real e Imperial Sociedad Morava y Silesia para la Mejora de la Agricultura, Ciencias Naturales y Conocimientos del País y jardinero (aprendió de su padre cómo hacer injertos y cultivar árboles frutales).
Mendel presentó sus trabajos en las reuniones de la Sociedad de Historia Natural de Brünn el 8 de febrero y el 8 de marzo de 1865, y los publicó posteriormente como Experimentos sobre hibridación de plantas (Versuche über Plflanzenhybriden) en 1866 en las actas de la Sociedad. Sus resultados fueron ignorados por completo, y tuvieron que transcurrir más de treinta años para que fueran reconocidos y entendidos.2 Curiosamente, el mismo Charles Darwin no sabía del trabajo de Mendel, según lo que afirma Jacob Bronowski en su célebre serie/libro El ascenso del hombre.
Al tipificar las características fenotípicas (apariencia externa) de los guisantes las llamó «caracteres». Usó el nombre «elemento» para referirse a las entidades hereditarias separadas. Su mérito radica en darse cuenta de que en sus experimentos (variedades de guisantes) siempre ocurrían en variantes con proporciones numéricas simples.
Los «elementos» y «caracteres» han recibido posteriormente infinidad de nombres, pero hoy se conocen de forma universal con el término genes, que sugirió en 1909 el biólogo danés Wilhem Ludwig Johannsen. Para ser más exactos, las versiones diferentes de genes responsables de un fenotipo particular se llaman alelos. Los guisantes verdes y amarillos corresponden a distintos alelos del gen responsable del color.
Mendel falleció el 6 de enero de 1884 en Brünn, a causa de una nefritis crónica.
Leyes de Mendel (1865)
Primera ley o principio de la uniformidad: «Cuando se cruzan dos individuos de raza pura, los híbridos resultantes son todos iguales». El cruce de dos individuos homocigotos, uno de ellos dominante (AA) y el otro recesivo (aa), origina sólo individuos heterocigotos, es decir, los individuos de la primera generación filial son uniformes entre ellos (Aa).
Segunda ley o principio de la segregación: «Ciertos individuos son capaces de transmitir un carácter aunque en ellos no se manifieste». El cruce de dos individuos de la F1 (Aa) dará origen a una segunda generación filial en la cual reaparece el fenotipo "a", a pesar de que todos los individuos de la F1 eran de fenotipo "A". Esto hace presumir a Mendel que el carácter "a" no había desaparecido, sino que sólo había sido "opacado" por el carácter "A" pero que, al reproducirse un individuo, cada carácter se segrega por separado.
Tercera ley o principio de la combinación independiente: Hace referencia al cruce polihíbrido (monohíbrido: cuando se considera un carácter; polihíbrido: cuando se consideran dos o más caracteres). Mendel trabajó este cruce en guisantes, en los cuales las características que él observaba (color de la semilla y rugosidad de su superficie) se encontraban en cromosomas separados. De esta manera, observó que los caracteres se transmitían independientemente unos de otros. Esta ley, sin embargo, deja de cumplirse cuando existe vinculación (dos genes están en locus muy cercanos y no se separan en la meiosis).
El núcleo de sus trabajos –que comenzó en el año 1856 a partir de experimentos de cruzamientos con guisantes efectuados en el jardín del monasterio– le permitió descubrir las tres leyes de la herencia o leyes de Mendel, gracias a las cuales es posible describir los mecanismos de la herencia y que fueron explicadas con posterioridad por el padre de la genética experimental moderna, el biólogo estadounidense Thomas Hunt Morgan (1866-1945).
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