miércoles, 29 de mayo de 2013

Síntesis (Aminoácidos, Proteínas y Ácidos nucleicos)


Un aminoácido es una molécula orgánica con un grupo amino (-NH2) y un grupo carboxilo (-COOH ) unidos a un carbono central. Los aminoácidos más frecuentes y de mayor interés son aquellos que forman parte de las proteínas. Dos aminoácidos se combinan en una reacción de condensación que libera agua formando un enlace peptídico; estos dos "residuos" de aminoácido forman un dipéptido. Si se une un tercer aminoácido se forma un tripéptido y así, sucesivamente, para formar un polipéptido. Esta reacción tiene lugar de manera natural en los ribosomas. 


Las proteínas son moléculas formadas por cadenas lineales de aminoácidos. 
Por sus propiedades físico-químicas, las proteínas se pueden clasificar en proteínas simples (holoproteidos), que por hidrólisis dan solo aminoácidos o sus derivados; proteínas conjugadas (heteroproteidos), que por hidrólisis dan aminoácidos acompañados de sustancias diversas, y proteínas derivadas, sustancias formadas por desnaturalización y desdoblamiento de las anteriores. Las proteínas son indispensables para la vida, sobre todo por su función plástica (constituyen el 80% del protoplasma deshidratado de toda célula), pero también por sus funciones biorreguladoras (forma parte de las enzimas) y de defensa (los anticuerpos son proteínas). 



Realizan una enorme cantidad de funciones diferentes, entre las que destacan:
* Estructural. Esta es la función más importante de una proteína (Ej: colágeno),
* Inmunológica (anticuerpos),
* Enzimática (Ej: sacarasa y pepsina),
* Contráctil (actina y miosina).
* Homeostática: colaboran en el mantenimiento del pH (ya que actúan como un tampón químico).


Los ácidos nucleicos son grandes polímeros formados por la repetición de monómeros denominados nucleótidos, unidos mediante enlaces fosfodiéster. Se forman, así, largas cadenas; algunas moléculas de ácidos nucleicos llegan a alcanzar tamaños gigantescos, con millones de nucleótidos encadenados. Los ácidos nucleicos almacenan la información genética de los organismos vivos y son los responsables de la transmisión hereditaria. Existen dos tipos básicos, el ADN y el ARN. 



Existen dos tipos de ácidos nucleicos: ADN (ácido desoxirribonucleico) y ARN (ácido ribonucleico), que se diferencian: 
* Por el glúcido (la pentosa es diferente en cada uno; ribosa en el ARN y desoxirribosa en el ADN) 
* Por las bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina y timina, en el ADN; adenina, guanina, citosina y uracilo, en el ARN; 
* En la inmensa mayoría de organismos, el ADN es bicatenario (dos cadenas unidas formando una doble hélice), mientras que el ARN es monocatenario (una sola cadena), aunque puede presentarse en forma extendida, como el ARNm, o en forma plegada, como el ARNt y el ARNr. 

miércoles, 24 de abril de 2013


ESC.CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS Nº 48

“ENSAYO-MOLÉCULAS ORGANICAS EN LOS SERES VIVOS (LÍPIDOS, ENZIMAS, VITAMINAS Y HORMONAS)”



TRABAJO  EN  CUMPLIMIENTO  DE  LA MATERIA  DE  BIOQUIMICA

PROFESOR: ING. HERIBERTO CORTES OJEDA


INTEGRANTES:
AMADOR QUEZADA ROGELIO
RAMÍREZ FRANCISCO JOSÉ ANTONIO
MARTÍNEZ MARTÍNEZ ANDRÉS ALEJANDRO
OLAN MORA ANAHÍ
SAIZ ACOSTA ISELA DEL CARMEN


ESPECIALIDAD: LABORATORISTA QUIMICO.

GRUPO:”J”                        GRADO: 6º


ACAYUCAN, VERACRUZ DEL 24-04-2013




ÍNDICE
                                                                                                                                  PÁGINA  

INTRODUCCIÓN…                                                                                                        3


EL CUERPO O DESARROLLO…                                                                                  4


CONCLUSIÓN…                                                                                                             12


BIBLIOGRAFÍA…                                                                                                            12







                                                       
                                                                                                

INTRODUCCION
Todo ser vivo está compuesto por bioelementos (carbono, nitrógeno, hidrogeno y oxigeno) que al reaccionar con otros compuestos que abundan en los seres vivos dan origen a moléculas especializadas en funciones distintas en el mismo organismo las cuales ayudan a su desarrollo integral y su perfecto funcionamiento.
Estas moléculas son los lípidos, enzimas, vitaminas y hormonas las cuales mediante una nivelación correcta o saludable llevaran a cabo todas las funciones fisiológicas del ser vivo. Para que todo este control se lleve a cabo correctamente se debe de tener una alimentación adecuada con ingestas controladas y equilibradas de lípidos ( grasas ) y vitaminas ya que si hay un nivel descontrolado en el caso de los lípidos nos lleva a desarrollar patologías complicadas como la diabetes y el exceso de vitaminas nos puede llegar a incluso intoxicar lo que se conoce como hipervitaminosis.
Por otra parte las enzimas y las hormonas son otro tipo de sustancias orgánicas esenciales para la vida. Las enzimas se encargan de catalizar las reacciones químicas de nuestro cuerpo lo cual ayuda al metabolismo de las grasas para degradarlas. Las hormonas se encargan de los cambios en los órganos y de nuestro cuerpo para alcanzar la madures debido a que este tipo de sustancias son inductoras a cambios que son radicales fisiológicamente ablando de un ser vivo.
  

DESARROLLO
“MOLÉCULAS ORGANICAS EN LOS SERES VIVOS (LÍPIDOS, ENZIMAS, VITAMINAS Y HORMONAS)”
 LIPIDOS
Los lípidos son un conjunto de moléculas orgánicas, la mayoría son biomoléculas, compuestas principalmente por carbono e hidrógeno y en menor medida oxígeno, aunque también pueden contener fósforo, azufre y nitrógeno, tienen como característica principal el ser hidrofóbicas o insolubles en agua y sí en solventes orgánicos como la bencina, el benceno y el cloroformo.




 LÍPIDOS SAPONOFICABLES…
ACIDOS GRASOS
Consisten en moléculas formadas por una larga cadena hidrocarbonada con un número par de átomos de carbono de 14 a 24 y un grupo carboxilo terminal. La presencia de dobles enlaces en el ácido graso reduce el punto de fusión. Los ácidos grasos se dividen en saturados e insaturados.
Saturados: Sin dobles enlaces entre átomos de carbono; por ejemplo, ácido láurico, ácido mirístico, ácido palmítico, ácido margárico, ácido esteárico, ácido araquídico y ácido lignocérico.
Insaturados: Los ácidos grasos insaturados se caracterizan  por poseer dobles enlaces en su configuración molecular. Éstas son fácilmente identificables.Se presentan ante nosotros como líquidos, como aquellos que llamamos aceites.
Con uno o más dobles enlaces entre átomos de carbono; por ejemplo, ácido palmitoleico, ácido oleico, ácido elaídico, ácido linoleico, ácido linolénico y ácido araquidónico y ácido nervónico.
ACILGLICÉRIDOS
Son ésteres de ácidos grasos con glicerol (glicerina), formados mediante una reacción de condensación llamada esterificación. Una molécula de glicerol puede reaccionar con hasta tres moléculas de ácidos grasos, puesto que tiene tres grupos hidroxilo.
Según el número de ácidos grasos que se unan a la molécula de glicerina, existen tres tipos de acilgliceroles:
Monoglicéridos. Sólo existe un ácido graso unido a la molécula de glicerina.
Diacilglicéridos. La molécula de glicerina se une a dos ácidos grasos.
Triacilglicéridos. Llamados comúnmente triglicéridos, puesto que la glicerina está unida a tres ácidos grasos; son los más importantes y extendidos de los tres.
CÉRIDOS
Las ceras son moléculas que se obtienen por esterificación de un ácido graso con un alcohol monovalente lineal de cadena larga. Por ejemplo la cera de abeja.
FOSFOLÍPIDOS
Los fosfolípidos se caracterizan por poseer un grupo fosfato que les otorga una marcada polaridad. Se clasifican en dos grupos, según posean glicerol o esfingosina.
FOSFOGLICÉRIDOS
Los fosfoglicéridos están compuestos por ácido fosfatídico, una molécula compleja compuesta por glicerol, al que se unen dos ácidos grasos (uno saturado y otro insaturado) y un grupo fosfato.
FOSFOESFINGOLÍPIDOS
Son esfingolípidos con un grupo fosfato, tienen una arquitectura molecular y unas propiedades similares a los fosfoglicéridos.
GLUCOLÍPIDOS
Los glucolípidos son esfingolípidos formados por una ceramida (esfingosina + ácido graso) unida a un glúcido, careciendo, por tanto, de grupo fosfato. y son especialmente abundantes en el tejido nervioso.
LÍPIDOS INSAPONIFICABLES…
TERPENOS
Los terpenos, terpenoides o isoprenoides, son lípidos derivados del hidrocarburo isopreno . Los terpenos biológicos constan, como mínimo de dos moléculas de isopreno. Algunos terpenos importantes son los aceites esenciales (mentol, limoneno, geraniol), el fitol (que forma parte de la molécula de clorofila), las vitaminas AK y E, los carotenoides (que son pigmentos fotosintéticos) y el caucho .
ESTEROIDES
Son lípidos derivados del núcleo del hidrocarburo esterano, se componen de cuatro anillos fusionados de carbono que posee diversos grupos funcionales (carbonilo, hidroxilo) por lo que la molécula tiene partes hidrofílicas e hidrofóbicas (carácter anfipático).
ENZIMAS
Las enzimas son moléculas de naturaleza proteica que catalizan reacciones bioquímicas, siempre que sean termodinámicamente posibles: Una enzima hace que una reacción química que es energéticamente posible, pero que transcurre a una velocidad muy baja, sea cinéticamente favorable, es decir, transcurra a mayor velocidad que sin la presencia de la enzima. En estas reacciones, las enzimas actúan sobre unas moléculas denominadas sustratos, las cuales se convierten en moléculas diferentes denominadas productos. Casi todos los procesos en las células necesitan enzimas para que ocurran a unas tasas significativas.
Fuentes de enzimas
El principal uso de las enzimas proteolíticas es como una ayuda digestiva para las personas que tienen problemas para digerir las proteínas. Hay cuatro tipos principales de enzimas proteolíticas: la quimotripsina, tripsina, papaína y bromelina.
La quimotripsina; es una enzima proteolítica cristalizada a partir de un extracto de la glándula del páncreas del buey.
La tripsina; es una enzima proteolítica también cristalizada a partir de un extracto de la glándula del páncreas del buey.
La papaína: se obtiene de la papaya verde.
La bromelina; se extrae de la piña. Debido a que el valor relativo de la fruta, la dificultad de procesar el jugo y las mejoras de los métodos para extraer la bromelina de la piña se debe, la fuente de la mayoría de bromelina es el tallo.

Las enzimas se clasifican en 6 grupos principales, de acuerdo con el tipo de reacción catalizada.
Son las siguientes:
Oxidorreductasas: que catalizan la reacción de oxidorreducción.
Transferasas: que transfieren grupos funcionales de unas moléculas a otras.
Hidrolasas: que producen roturas de macromoléculas con ayuda del agua.
Liasas: que crean dobles enlaces químicos en moléculas.
Isomerasas: que transforman sustancias en otras análogas.
Ligasas: que unen moléculas entre sí mediante enlaces que requieren mucha energía.
La actividad de las enzimas puede ser afectada por otras moléculas. Los inhibidores enzimáticos son moléculas que disminuyen o impiden la actividad de las enzimas, mientras que los activadores son moléculas que incrementan dicha actividad.




 VITAMINAS
Las vitaminas son compuestos heterogéneos imprescindibles para la vida, que al ingerirlos de forma equilibrada y en dosis esenciales promueven el correcto funcionamiento fisiológico. La mayoría de las vitaminas esenciales no pueden ser sintetizadas (elaboradas) por el organismo, por lo que éste no puede obtenerlas más que a través de la ingesta equilibrada de vitaminas contenidas en los alimentos naturales. Las vitaminas son nutrientes que junto con otros elementos nutricionales actúan como catalizadoras de todos los procesos fisiológicos.



Las vitaminas se pueden clasificar según su solubilidad: si lo son en agua hidrosolubles o si lo son en lípidos liposolubles. En los seres humanos hay 13 vitaminas que se clasifican en dos grupos: (9) hidrosolubles (8 del complejo B y la vitamina C) y (4) liposolubles (A, D, E y K).
Vitaminas liposolubles          
Las vitaminas liposolubles, A, D, E y K, se consumen junto con alimentos que contienen grasa.
Son las que se disuelven en grasas y aceites. Se almacenan en el hígado y en los tejidos grasos, debido a que se pueden almacenar en la grasa del cuerpo no es necesario tomarlas todos los días por lo que es posible, tras un consumo suficiente, subsistir una época sin su aporte.
Si se consumen en exceso (más de 10 veces las cantidades recomendadas) pueden resultar tóxicas. Esto les puede ocurrir sobre todo a deportistas, que aunque mantienen una dieta equilibrada recurren a suplementos vitamínicos en dosis elevadas, con la idea de que así pueden aumentar su rendimiento físico. Esto es totalmente falso, así como la creencia de que los niños van a crecer más si toman más vitaminas de las necesarias.
Las Vitaminas Liposolubles son:
Vitamina A (Retinol) Vitamina D (Calciferol) Vitamina E (Tocoferol) Vitamina K (Antihemorrágica)
Estas vitaminas no contienen nitrógeno, son solubles en grasa, y por tanto, son transportadas en la grasa de los alimentos que la contienen. Por otra parte, son bastante estables frente al calor. Se absorben en el intestino delgado con la grasa alimentaria y pueden almacenarse en el cuerpo en mayor o menor grado (no se excretan en la orina). Dada a la capacidad de almacenamiento que tienen estas vitaminas no se requiere una ingesta diaria.
Vitaminas hidrosolubles
Las vitaminas hidrosolubles son aquellas que se disuelven en agua. Se trata de coenzimas o precursores de coenzimas, necesarias para muchas reacciones químicas del metabolismo.
Se caracterizan porque se disuelven en agua, por lo que pueden pasarse al agua del lavado o de la cocción de los alimentos. Muchos alimentos ricos en este tipo de vitaminas no nos aportan al final de prepararlos la misma cantidad que contenían inicialmente. Para recuperar parte de estas vitaminas (algunas se destruyen con el calor), se puede aprovechar el agua de cocción de las verduras para caldos o sopas.
En este grupo de vitaminas, se incluyen las vitaminas B1 (tiamina), B2 (riboflavina), B3 (niacina o ácido nicotínico), B5 (ácido pantoténico), B6 (piridoxina), B8 (biotina), B9 (ácido fólico), B12 (cianocobalamina) y vitamina C (ácido ascórbico).
Estas vitaminas contienen nitrógeno en su molécula (excepto la vitamina C) y no se almacenan en el organismo, a excepción de la vitamina B12, que lo hace de modo importante en el hígado. El exceso de vitaminas ingeridas se excreta en la orina, por lo cual se requiere una ingesta prácticamente diaria, ya que al no almacenarse se depende de la dieta.
Avitaminosis

 HORMONAS
Las hormonas son sustancias secretadas por células especializadas, localizadas en glándulas de secreción interna o glándulas endocrinas (carentes de conductos), o también por células epiteliales e intersticiales cuyo fin es la de afectar la función de otras células. También hay hormonas que actúan sobre la misma célula que las sintetiza (autocrinas). Hay algunas hormonas animales y hormonas vegetales como lasauxinas, ácido abscísico, citoquinina, giberelina y el etileno.
Son transportadas por vía sanguínea o por el espacio intersticial, solas (biodisponibles) o asociadas a ciertas proteínas (que extienden su vida media al protegerlas de la degradación) y hacen su efecto en determinados órganos o tejidos diana (o blanco) a distancia de donde sesintetizaron, sobre la misma célula que la sintetiza (acción autócrina) o sobre células contiguas (acción parácrina) interviniendo en la comunicación celular. Existen hormonas naturales y hormonas sintéticas. Unas y otras se emplean como medicamentos en ciertos trastornos, por lo general, aunque no únicamente, cuando es necesario compensar su falta o aumentar sus niveles si son menores de lo normal.



CONCLUSIÓN
Para que todo nuestro cuerpo se encuentre saludable debe de tener una regulación buena de todas estas moléculas orgánicas para poder desarrollarse y los ciclos metabólicos se lleven a cabo todo bajo un buen régimen de alimentación y actividad física para sintetizar grasas y vitaminas, con esto ayudar a las enzimas a catalizar lo mas rápido y termodinámicamente posible y estimular a las glándulas de secreción interna a producir hormonas que ejercerán un cambio en los órganos en su ciclo de vida activo para que el portador sea estimulado a crecer tal y como sucede en la transición de un niño a la pubertad y por último la madures corpórea y sexual
De no ser así abrían terribles descompensaciones y la salud peligraría involucrando a todas moléculas mencionadas.
 En los lípidos un nivel descontrolado nos lleva a desarrollar patologías complicadas como lo son la diabetes, problemas de hipertensión, arterioesclerosis que es la obstrucción de arterias de mediano o gran calibre por la presencia de colesterol en la sangre lo cual puede provocar una trombosis, obesidad, nos hacen propensos a infartos al miocardio y cerebral, muerte prematura de tejidos.
 Las enzimas en su caso de no tenerlas y producirlas en un orden normal las reacciones bioquímicas no se llevaran a cabo correctamente y tendríamos problemas metabólicos por que no se  sintetizarían las sustancias que el cuerpo necesita para funcionar bien y obtener energía
Las vitaminas son muy importantes ya que el organismo no las puede producir autótrofamente y por lo tanto las adquiere por medio de la ingesta de alimentos son esenciales y ayudan al correcto funcionamiento fisiológico e intervienen como catalizadores del mismo. Y su deficiencia puede provocar trastornos leves o graves dependiendo del grado de deficiencia llegando incluso hasta la muerte.
Las hormonas son sustancias secretadas por glándulas son de mucha importancia porque su fin es afectar la función de otras células dándonos los caracteres sexuales masculino y femenino durante la etapa de la adolescencia para adquirir la madures muchas veces su déficit en el cuerpo acarrea muchos problemas que acarrean patologías muy severas y hasta irreversibles con complicaciones que pueden desencadenarse con un final fatal.
Sin embargo una deficiencia de hormonas causa anomalías en muchos casos severas tales son los casos de las siguientes enfermedades como el enanismo donde la hipófisis o glándula pituitaria no produce la hormona de crecimiento humana, el gigantismo que es el crecimiento desmesurado en especial de brazos y piernas y por consiguiente la estatura todo causado por la sobreproducción de hormona de crecimiento, acromegalia es una enfermedad crónica causada por la secreción de hormona de crecimiento se caracteriza por el desarrollo exagerado de las manos, los pies y la parte inferior de la cara.

BIBLIOGRAFÍA


jueves, 21 de marzo de 2013

RESUMEN_ ACTIVIDAD No1_ UNIDAD 2



 
Proteína fabricada por un organismo vivo, que permite acelerar reacciones químicas o hace posibles aquellas que no se producirían. Dicho de otro modo, catalizador biológico de las reacciones bioquímicas del metabolismo de un ser vivo.
Sin enzimas, no sería posible la vida que conocemos. Igual que la biocatálisis que regula la velocidad a la cual tienen lugar los procesos fisiológicos, las enzimas llevan a cabo funciones definitivas relacionadas con salud y la enfermedad. En tanto que, en la salud todos los procesos fisiológicos ocurren de una manera ordenada y se conserva la homeostasis, durante los estados patológicos, esta última puede ser perturbada de manera profunda. Por ejemplo, el daño tisular grave que caracteriza a la cirrosis hepática puede deteriorar de manera notable la propiedad de las células para producir enzimas que catalizan procesos metabólicos claves como la síntesis de urea. La incapacidad celular para convertir el amoniaco tóxico a urea no tóxica es seguida por intoxicación con amoniaco y por ultimo coma hepático. Un conjunto de enfermedades genéticas raras, pero con frecuencia debilitantes y a menudo mortales, proporciona otros ejemplos dramáticos de las drásticas consecuencias fisiológicas que pueden seguir al deterioro de la actividad enzimática, inclusive de una sola enzima.
Después del daño tisular grave (por ejemplo, infarto del miocardio o pulmonar, trituración de un miembro) o siguiendo a multiplicación celular descontrolada (por ejemplo, carcinoma prostático), las enzimas propias de tejidos específicos pasan a la sangre. Por lo tanto, la determinación de estas enzimas intracelulares en el suero sanguíneo proporciona a los médicos información valiosa para el diagnostico y el pronostico.
Vitaminas y que ocasiona una deficiencia en los organismos vivos.
Las vitaminas son compuestos heterogéneos imprescindibles para la vida, que al ingerirlos de forma equilibrada y en dosis esenciales promueven el correcto funcionamiento fisiológico. La mayoría de las vitaminas esenciales no pueden ser sintetizadas (elaboradas) por el organismo, por lo que éste no puede obtenerlas más que a través de la ingesta equilibrada de vitaminas contenidas en los alimentos naturales. Las vitaminas son nutrientes que junto a otros elementos nutricionales actúan como catalizadoras de todos los procesos fisiológicos (directa e indirectamente).
Las vitaminas son precursoras de coenzimas, (aunque no son propiamente enzimas) grupos prostéticos de las enzimas. Esto significa, que la molécula de la vitamina, con un pequeño cambio en su estructura, pasa a ser la molécula activa, sea ésta coenzima o no.
La deficiencia de vitaminas puede producir trastornos más o menos graves, según el grado de deficiencia, llegando incluso a la muerte. Respecto a la posibilidad de que estas deficiencias se produzcan en el mundo desarrollado hay posturas muy enfrentadas. Por un lado están los que aseguran que es prácticamente imposible que se produzca una avitaminosis, y por otro los que responden que es bastante difícil llegar a las dosis de vitaminas mínimas, y por tanto, es fácil adquirir una deficiencia, por lo menos leve.
Normalmente, los que alegan que es “poco probable” una avitaminosis son mayoría. Este grupo mayoritario argumenta que:
§  Las necesidades de vitaminas son mínimas, y no hay que preocuparse por ellas, en comparación con otros macronutrientes.
§  Se hace un abuso de suplementos vitamínicos.
§  En nuestro entorno se hace una dieta lo suficientemente variada para cubrir todas las necesidades.
§  La calidad de los alimentos en nuestra sociedad es suficientemente alta.
Por el lado contrario se responde que:
§  Las necesidades de vitaminas son pequeñas, pero también lo son las cantidades que se encuentran en los alimentos.
§  No son raras las carencias de algún nutriente entre la población de países desarrollados: hierro y otros minerales, antioxidantes (muy relacionados con las vitaminas), etc.
§  Las vitaminas se ven afectadas negativamente por los mismos factores que los demás nutrientes, a los que suman otros como: el calor, el pH, la luz, el oxígeno, etc.
§  Basta que no se sigan las recomendaciones mínimas de consumir 5 porciones de verduras o frutas al día para que no se llegue a cubrir las necesidades diarias básicas.
§  Cualquier factor que afecte negativamente a la alimentación, como puede ser, cambios de residencia, falta de tiempo, mala educación nutricional o problemas económicos; puede provocar alguna deficiencia de vitaminas u otros nutrientes.
§  Son bien conocidos, desde hace siglos, los síntomas de avitaminosis severas. Pero no se sabe tan bien como diagnosticar una deficiencia leve a partir de sus posibles síntomas como podrían ser: las estrías en las uñas, sangrado de las encías, problemas de memoria, dolores musculares, falta de ánimo, torpeza, problemas de vista, etc.
Por estos motivos un bando recomienda consumir suplementos vitamínicos si se sospecha que no se llega a las dosis necesarias. Por el contrario, el otro bando lo ve innecesario, y avisan que abusar de suplementos puede ser perjudicial.
Hormonas y la  función fisiológica que tienen en los organismos vivos
Las hormonas son sustancias segregadas por células especializadas, localizadas en glándulas de secreción interna o glándulas endocrinas (carentes de conductos), o también por células epiteliales e intersticiales con el fin de afectar la función de otras células. También hay hormonas que actúan sobre la misma célula que las sintetizas (autocrinas). Hay algunas hormonas animales y hormonas vegetales como las auxinas, ácido abscísico, citoquinina,giberelina y el etileno.
Son transportadas por vía sanguínea o por el espacio intersticial, solas (biodisponibles) o asociadas a ciertas proteínas (que extienden su vida media al protegerlas de la degradación) y hacen su efecto en determinados órganos o tejidos diana (o blanco) a distancia de donde se sintetizaron, sobre la misma célula que la sintetiza (acción autócrina) o sobre células contiguas (acción parácrina) interviniendo en la comunicación celular.
Cada hormona tiene una función en concreto y en los órganos en los que actúan son responsables de estimular a las células para que produzcan determinadas sustancias, de acelerar o retardar el metabolismo o de favorecer el crecimiento y la especialización celular de diferentes partes del cuerpo. Un ejemplo de funcionamiento de una hormona sería el siguiente: cuando el cuerpo comienza a enfriarse, el tiroides, una glándula situada en el cuello, emite una señal de alerta y envía un mensaje al resto del cuerpo, liberando en la sangre grandes cantidades de una sustancia denominada tiroxina (una de las tres hormonas que produce esta glándula).

viernes, 22 de febrero de 2013

Actividad No.8_Análisis "Carta del 2070"


En este breve relato podemos observar claramente que la idea principal o la intención del autor es concientizar al lector para cuidar un compuesto que es importante para nuestra vida, un elemento de lo más importante para nuestra existencia en este planeta.
    Muchos describen al agua como un recurso  ´´renovable´´ porque tiene un ciclo en el cual esta regresa a la corteza terrestre proveyéndonos de todos sus beneficios, sin embargo las cantidades en que esta puede ser ingerida son muy bajas, porque como sabemos el agua cubre el 71% de la superficie de la corteza terrestre. Se localiza principalmente en los océanos donde se concentra el 96,5% del agua total, los glaciares y casquetes polares poseen el 1,74%, los depósitos subterráneos (acuíferos), los permafrost y los glaciares continentales suponen el 1,72% y el restante 0,04% se reparte en orden decreciente entre lagos, humedad del suelo, atmósfera, embalses, ríos y seres vivos lo  cual nos debe hacer pensar que hay que cuidarla todavía más para que esta no se valla a acabar.
    Todos los días nos es posible observar ejemplos de contaminación del agua en las industrias, los hogares y las poblaciones rurales así como vemos el uso inadecuado y exagerado que se le da a este recurso, como por ejemplo; dejando llaves abiertas o lavando coches con mangueras que expulsan agua a presión cuando es más que suficiente usar una o dos cubetas de agua.
    Esto nos lleva a pensar que en un futuro no muy lejano podemos enfrentarnos a un fenómeno mundial que será la escases del agua, y todo porque no hacemos conciencia de lo mal que nos puede ir sin este recurso indispensable para la vida. Nos podemos enfrentar a problemas de salud debido a la deshidratación que ocasiona su falta en el organismo, así como cambios en nuestra apariencia y más que en nuestra salud también puede ocasionar problemas en el ámbito social ya que se iba a volver un elemento más codiciado que el oro mismo lo cual posteriormente nos llevaría a asaltos, despojos, guerras y posteriormente la muerte.
    También además de nosotros no está demás pensar que si seguimos sin cuidar el agua crearemos un futuro no muy agradable para las generaciones futuras, un futuro en el cual ellos no podrán gozar de un baño decente o de mínimo una dotación de agua suficiente al día como podemos nosotros disfrutar en estos días.
    Unidos podemos hacer la diferencia, aún estamos a tiempo, nada nos cuesta cuidar aquel elemento que es indispensable para nosotros nada nos cuesta asegurar un buen futuro o almenos retengamos su perdida lo más que se pueda antes de que el daño se vuelva irreversible. Es entonces cuando nos ponemos a pensar ¿Qué pasaría si el agua se agota? No lleguemos hasta este punto es mejor pensar ´´Voy a cuidar el agua´´  que  ´´Necesito agua porque esta agotada.´´  Hagamos la diferencia y construyamos un mundo y un futuro mejor por que recuerda ´´gota a gota el agua se agota.´´

jueves, 21 de febrero de 2013

Equipo4_6"J"_Resumen. "Actividad 1"


La existencia de polímeros como la celulosa en las paredes vegetal permite sustentar la estructura célula empleado un armazón. Individualmente: todas las célula sestan rodeadas de una envoltura (que se puede ser una bicapa lipídica desnuda, en células vegetal ; una pared de polisacáridos, en hongos y vegetales; una membrana externa y otros elementos que definen una pared compleja, en bacterias Gram negativas; una pared de peptidoglicanos, en bacterias gran positivas  o una pared de variada composición, arqueas) que las separa y comunica con exterior que controla los movimientos celulares y que mantiene el potencial de membrana. Contiene un medio interno  acuoso, el citosol que forma la mayoría parte del volumen celular y en el que están inmersos los orgánulos celulares.

La célula se compone fundamentalmente por tres partes:
Membrana plasmática
Existe una membrana plasmática en la superficie de las células. Esta membrana es la barrera principal que establece lo que puede entrar en la célula o salir de ella. Está constituida fundamentalmente por proteínas y lípidos y, en menor proporción de carbohidratos.

Citoplasma
El citoplasma ocupa la porción celular situada entre en núcleo y la membrana plasmática. El agua es su componente más importante.

En el citoplasma se distinguen dos partes:

1. Parte externa, que limita con la membrana plasmática, y se denomina Ectoplasma
2. Parte interna, que limita con el núcleo, y se denomina Endoplasma.
Núcleo

El núcleo es una estructura subnuclear considerada como la base molecular del almacenamiento, replicación y trascripción del material hereditario.

Está constituido por cuatro partes fundamentales

1.- Membrana nuclear
2.-Nucleoplasma
3.-Nucleolo
4.-Cromosomas

Membrana nuclear: es una prolongación del retículo endoplasmático envuelve al núcleo y lo separa del citoplasma.
Nucleoplasma: líquido viscoso en el cual se hallan suspendidas las estructuras nucleares.
Los niveles de organización de materia viva nos muestran que está organizada en siete grados o niveles crecientes de complejidad. 

• Nivel subatómico: lo integran las partículas más pequeñas de la materia, como son los protones, los neutrones y los electrones.
• Nivel atómico: lo componen los átomos, que son la parte más pequeña de un elemento químico que puede intervenir en una reacción.
• Nivel molecular: está formado por las moléculas, que se definen como unidades materiales formadas por la unión, mediante enlaces químicos, de dos o más átomos
• Nivel celular: comprende las células, que son unidades de materia viva constituidas por una membrana y un citoplasma
• Nivel pluricelular: abarca a aquellos seres vivos que están constituidos por más de una célula.
• Nivel de población: abarca a las poblaciones, que son el conjunto de individuos de la misma especie que viven en una misma zona y en un momento determinado.
• Nivel de ecosistema: se estudia tanto el conjunto de poblaciones de diferentes seres que viven interrelacionados.

Los seres vivos, animales y plantas, están formados por sustancias que contribuye lo que denominamos materia viva. El 99% de la materia está formado por cuatro elementos: carbono, hidroge- no, oxigeno, nitrógeno.
El carbono es el elemento más importante, pues sirve a base en la contribución de las moléculas dela materia viva al unirse con el hidrogeno, nitrógeno, oxigeno, etc.
Otros elementos también importantes que son de indispensables para la vida sería: el hierro, calcio, sodio, yodo, aunque en una proporción mucho menos
Composición química de los seres vivos: C, H, O, N, S, P
Las plantas, los animales y el hombre, así como todas las cosas materiales que forman parte de nuestro mundo y el universo, están formados de materia. La materia es todo aquello que ocupa un espacio y que tiene masa.
Entre las sustancias inorgánicas se encuentran los bioelementos, que según su cantidad e importancia se clasifican en: 

- Primarios: Constituyen el 95% de la materia viva seca. Son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre (C, H, O, N, P, S, respectivamente). Forman las biomoléculas orgánicas

- Secundarios: Están presentes en todos los seres vivos. Calcio (Ca), sodio (Na), potasio (K), magnesio (Mg), cloro (Cl), hierro (Fe) y yodo (I). Los más abundantes son el sodio, el potasio, el magnesio y el calcio. Los iones sodio, potasio .
- Oligoelementos: Son aquellos que son necesarios para algunos seres vivos pero en cantidades infinitesimales. Entre ellos: Boro (B), bromo (Br), cobre (Cu), flúor (F), manganeso (Mn), silicio (Si), cobalto (Co) etc
Unas de las importancias biológicas de las soluciones es de mantener el pH constante para que todos los procesos biológicos se puedan desarrollar correctamente.
Interviene en funciones biológicas:
  • Germinación: el agua la desencadena.
  • Absorción: Penetra por las raises o la piel de animales y vegetales y contribuye, entre otras cosas, a regular la temperatura corp.
  • Circulación: facilita el transporte de nutrientes o desechos enla sangre de los animales o en la savia de lo vegetales.
  • Excrecion: Disuelve los desechos de la sangre y de esa forma se los elimina fácilmente por los organos excretores.
  • Fecundación: las celulas sexuales vegetales y animales se unen en presencia del agua.
  • Fotosíntesis: participa directamente en el proceso y forma, con parte del aire, el alimento.
  • Polinización: transporta el polen hasta el gineceo de las flores
Unas de las propiedades generales del agua pueden ser líquidas, inodoras, insípidas. 

El punto de fusión del agua pura es de 0ºC.
El punto de ebullición es de 100ºC.
El agua alcanza su densidad máxima a una temperatura de 4ºC,que es de 1g/cc. 
Incolora cuando se encuentra en buen estado.
QUIMICAS:
No posee propiedades ácidas ni básicas.
El ángulo de los dos enlaces (H-O-H) es de 104,5º y la distancia de enlace O-H es de 0,96 A.
Es una molécula covalente actúa como catalizador en muchas reacciones químicas.
Puede formar ácidos o hidróxidos.
El agua es un recurso vital para el organismo, cumple funciones específicas por lo que recomiendan consumir al menos 2 litros diariamente.
El cerebro es 75% agua / Una deshidratación moderada puede causar dolor de cabeza y mareo.