miércoles, 3 de septiembre de 2014

Examen del modulo 1 (parte 2)

Preparatoria regional de cihuatlan
Unidad básica de la vida
Examen módulo 1 (parte2)
Fredy de Jesús tenorio
5 A T/M


¿Define la célula a célula es la unidad anatómica, funcional y genética de los seres vivos?
La célula es una estructura constituida por tres elementos básicos:
1.- membrana plasmática,
2.- citoplasma y
3.- material genético (ADN).
Posee la capacidad de realizar tres funciones vitales:
Nutrición, relación y reproducción.
Se llaman eucariotas a las células que tienen la información genética envuelta dentro de una membrana que forman el núcleo.
Un organismo formado por células eucariotas se denomina eucarionte.
Muchos seres unicelulares tienen la información genética dispersa por su citoplasma, no tienen núcleo. A ese tipo de células se les da el nombre de procariotas.

¿Describe las características del que porque las células son autótrofas, son eucariotas y células madre?
Se denomina eucariotas a todas las células que tienen su material hereditario fundamental (su información genética) encerrado dentro de una doble membrana, la envoltura nuclear, que delimita un núcleo celular. Igualmente estas células vienen a ser microscópicas pero de tamaño grande y variado comparado con las otras células.
Características generales de las células eucariotas:
Todas las células eucariotas, independientemente de la función que realicen tienen en común:
• La presencia de una membrana plasmática que delimita el contenido celular, del medio que la rodea.
• Una endomatriz fluida (cito sol) compuesta por una solución de proteínas, electrolitos y carbohidratos, en la que está presente un sistema de endomembranas que delimitan: compartimentos (organitos) en los cuales se desarrolla el metabolismo celular y sus
Productos (inclusiones) y el mayor de los compartimentos, el núcleo que constituye por su contenido en ADN, el centro rector de la actividad metabólica celular.
• La presencia en la matriz citoplasmática de estructuras proteicas filamentosas (micro túbulos, micro filamentos y filamentos intermedios), que constituyen el cito esqueleto.
Autótrofas o Fotótrofas son aquellas que poseen un Organelo membranoso llamado Cloroplasto y pigmentos foto receptores como la Clorofila para la conversión de sustancias inorgánicas como el H20, CO2, y los Fotones de luz solar en alimentos orgánicos.
Entre las células autótrofas están todas las células de las plantas Celulares o Talofitas ( Algas multicelulares, Líquenes, Briófitas), los helechos, las plantas vasculares de tipo Angiospermas y Gimnospermas, las bacterias foto sintetizadoras o Algas verde-azules y entre los protozoos el único animal unicelular que puede realizar el proceso fotosintético son las Eugleenas ya que también poseen Plastecidos de color verde o Cloroplastos.

Las células que tienen nutrición autótrofa fabrican materia orgánica propia a partir de materia inorgánica sencilla. Para realizar esta transformación, las células de nutrición autótrofa obtienen energía de la luz procedente del Sol.

      La nutrición autótrofa comprende tres fases: el paso de membrana, el metabolismo y la excreción.

Paso de membrana. Es el proceso en el cual las moléculas inorgánicas sencillas, agua, sales y dióxido de carbono, atraviesan la membrana celular por absorción directa, sin gasto de energía por parte de la célula.

Metabolismo. Es el conjunto de reacciones químicas que tienen lugar en el citoplasma celular, y cuyos resultados son la obtención de energía bioquímica utilizable por la célula y la fabricación de materia celular propia.
El metabolismo presenta tres fases

La fotosíntesis, que es el proceso en el que se elabora materia orgánica, como los azúcares, a partir de materia inorgánica, como el agua, dióxido de carbono y sales minerales. Para realizar esta reacción química se requiere la energía bioquímica que la clorofila produce a partir de la energía solar.
La fotosíntesis tiene lugar en los cloroplastos de las células vegetales, y su reacción general es:
Luz solar
CO2 + H2O + sales minerales ———-> materia orgánica + O2
La fotosíntesis presenta una fase luminosa, en la que la energía procedente del Sol es transformada en energía bioquímica, y una fase oscura, en la que, utilizando esta energía bioquímica, se obtienen azúcares.
Además de las células vegetales, ciertas bacterias y algas son capaces de realizar la fotosíntesis.

El anabolismo o fase de construcción, en la que, utilizando la energía bioquímica procedente de la fotosíntesis y del catabolismo, se sintetizan grandes moléculas ricas en energía.

El catabolismo o fase de destrucción, en la que, mediante la respiración celular que tiene lugar en las mitocondrias, la materia orgánica es oxidada, obteniéndose energía bioquímica.
Las características de las células madre son:


- Tiene bastante plasticidad.
- Su multiplicidad.
- Mantenerse inmaduras indefinidamente.
- Nunca pierden sus propiedades.

Inicialmente, las células madre se encuentran en el cordón umbilical y tienen vida aproximadamente entre 7 u 8 minutos, que es el momento en el que, sale la placenta, justo en ese momento se recogen las células madres, mediante un procedimiento  muy sencillo, cuando nace el bebé se hace una punción en el cordón umbilical y la sangre que sale por presión se llena en una bolsa especial que es preservada en un banco.
¿Describe por lo menos cinco componentes del núcleo plasmático?
Los componentes de la membrana plasmática son:
1- Fosfolípidos ubicados en forma de una Bicapa continua de Fosfolípido
2-Glucoproteínas ubicadas en la periferia de la membrana plasmática, poseen una cadena corta y poco ramificada de un glúcido, tienen como función la del Reconocimiento y Adherencia celular.
3- Proteínas Receptoras, ubicadas en la periferia de la membrana plasmática, tienen la capacidad de recibir mensajes químicos (hormonas, anticuerpos, toxinas, interferones, etc.) provocando un cambio en la configuración espacial de las mismas.
4- Colesterol, ubicado a los costados de los Fosfolípidos
5- Proteínas Integrales de tipo Carriel o Permeases, ubicadas por dentro y por fuera de la bicapa de fosfolípidos, s encuentran Intercaladas con la bicapa de fosfolípidos, realizan movimientos de traslación y son las responsables de la Selección de sustancias del medio extracelular por Transporte Activo.


¿Explica cómo se lleva a cabo la meiosis?

 -  Profase I. Es la más larga y compleja, puede durar hasta meses o años según las . Se subdivide en: leptoteno, se forman los cromosomas, con dos cromátidas; zigoteno, cada cromosoma se une íntimamente con su homólogo; paquiteno, los cromosomas homólogos permanece juntos formando un bivalente o tétrada;  diploteno, se empiezan a separar los cromosomas homólogos, observando los quiasmas; diacinesis, los cromosomas aumentan su condensación, distinguiéndose las dos cromáticas hermanas en el bivalente.
Metafase I.   La envoltura nuclear y los nucléolos han desaparecido y los bivalentes se disponen en la placa ecuatorial.  

    - Anafase I.  Los dos cromosomas homólogos que forman el bivalente se separan, quedando cada cromosoma con sus dos cromátidas en cada polo.

    - Telofase I. Según las especies, bien se desespiralizan los cromosomas y se forma la envoltura nuclear, o bien se inicia directamente la segunda división meiótica.

¿Explica el proceso por medio del cual la célula experimenta la producción de energía?

  Las mitocondrias son los orgánulos celulares encargados de suministrar la mayor parte de la energía necesaria para la actividad celular, actúan por tanto, como centrales energéticas de la célula y sintetizan ATP a expensas de los carburantes metabólicos (glucosa, ácidos grasos y aminoácidos).
¿Describe las características del transporte pasivo, activo y osmosis?

Transporte activo:
 En donde la célula si gasta energía (ATP) y lo realiza por Endocitosis (Pinocitosis y Fagocitosis) y Exocitosis. Transporte activo: Es el movimiento de sustancias de una membrana, en contra de un gradiente de concentración, usando energía celular, es decir con gasto de energía.

Transporte pasivo:
El transporte pasivo es el intercambio simple de moléculas a través de la membrana plasmática, durante el cual la célula no gasta energía, debido a que va a favor del gradiente de concentración o a favor de gradiente de carga eléctrica, es decir, de un lugar donde hay una gran concentración a uno donde hay menor. El proceso celular pasivo se realiza por difusión. En sí, es el cambio de un medio de mayor concentración (medio hipertónico) a otro de menor concentración (un medio hipotónico).


La osmosis:
 Es según el cual un líquido pasa de una región de alta concentración acuosa a través de una membrana sami-permeable a una región de baja concentración con el objetivo de igualar las concentraciones de ambos solutos.
Las membranas son capas muy delgadas que permiten que algunas sustancias las atraviesen y otras no. Las membranas celulares dan paso a las moléculas pequeñas de oxígeno, agua, dióxido de carbono, aminoácidos, glucosa, etc.; en cambio, no permiten que penetren las moléculas grandes de sacarosa, almidón y proteínas, entre otras..

¿ Enumera y escribe el nombre de los  que requiere las células para formar cromosomas?

La isoleucina
 Es uno de los aminoácidos naturales más comunes, además de ser uno de los aminoácidos esenciales para el ser humano
La leucina
 Es uno de los veinte aminoácidos que utilizan las células para sintetizar proteínas. Está codificada en el ARN mensajero como UUA, UUG, CUU, CUC, CUA o CUG. Su cadena lateral es no polar, un grupo isobutilo.
La valina
(Abreviada Val o V) es uno de los veinte aminoácidos codificados por el ADN en la Tierra, cuya fórmula química es HO2CCH (NH2) CH (CH3)2. En el ARN mensajero, está codificada por GUA, GUG, GUU o GUC. Nutricionalmente, en humanos, es uno de los aminoácidos esenciales. Forma parte integral del tejido muscular, puede ser usado para conseguir energía por los músculos en ejercitación, posibilita un balance de nitrógeno positivo e interviene en el metabolismo muscular y en la reparación de tejidos.

¿Describe los pasos del ácido cítrico?




¿En que consiste el equilibrio acido-base como sustancia de vida en la célula?


El cuerpo está formado por sustancias, órganos, sistemas, tejidos y todo lo que esté formado por las células, en estos órganos existe un nivel de acidez o PH que sirve para medir su alcalinidad. Algunos de los ácidos son neutros donde un ácido con una base forma una base y agua. Esto sirve para que el cuerpo conserve una armonía con los ácidos ya que un ácido puede dañar los organismos o tejidos, pero las bases asen que se contra reste este efecto y todo este en equilibrio entre nuestro cuerpo.

Examen del modulo 1

Preparatoria regional de cihuatlan
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Examen del módulo 1
Fredy de Jesús tenorio
5 A T/M

¿Escribe las características de  la célula autótrofa?
El término autótrofo procede del griego y significa “procesa su alimento por sí mismo”.

Se denominan autótrofos porque generan sus propios alimentos, a través de sustancias inorgánicas para su metabolismo. Los organismos autótrofos producen su masa celular y materia orgánica, a partir del dióxido de carbono, que es inorgánico, como única fuente de carbono, usando la luz o sustancias químicas como fuente de energía.

Los seres autótrofos pueden clasificarse en: fotosintéticos y quimio sintéticos. Las plantas y otros organismos que usan la fotosíntesis se llaman fotolito autótrofos; las bacterias que utilizan la oxidación de compuestos inorgánicos como el anhídrido sulfuroso o compuestos ferrosos para producir energía se llaman quimiolitotróficos.

Los seres heterótrofos, como los animales, los hongos, y la mayoría de bacterias y protozoos, dependen de los autótrofos, ya que aprovechan la materia que estos contienen para fabricar moléculas orgánicas complejas.

Los heterótrofos obtienen la energía rompiendo las moléculas de los seres autótrofos que han comido. Incluso los animales carnívoros dependen de los seres autótrofos, porque la energía obtenida de sus presas procede en última instancia de los seres autótrofos que sus presas comieron.
¿Cuáles son las funciones específicas de la mitocondrias?
La Mitocondria, que tiene una longitud comprendida entre 0,5 y 1 micrómetro, está envuelta en una membrana doble. La membrana exterior lisa está separada de la interior por una película líquida. La membrana interior, replegada en unas estructuras llamadas crestas, rodea una matriz líquida que contiene gran cantidad de enzimas o catalizadores biológicos. Dentro de esta matriz líquida hay ácido desoxirribonucleico mitocondrial (ADN), que contiene información sobre síntesis directa de proteínas.

Se evidencian por medio de técnicas histológicas especiales e incluso se los puede aislar mediante ultra centrifugación; están presentes y repartidas de modo uniforme en todas las células, tanto vegetales como animales. En la célula se hallan en continuo movimiento.

FUNCIÓN MITOCONDRIAL

La principal función de las mitocondrias es generar energía para mantener la actividad celular mediante procesos de respiración aerobia. Los nutrientes se escinden en el citoplasma celular para formar ácido pirúvico que penetra en la mitocondria. En una serie de reacciones, parte de las cuales siguen el llamado ciclo de Krebs o del ácido cítrico, el ácido pirúvico reacciona con agua para producir dióxido de carbono y diez átomos de hidrógeno. Estos átomos de hidrógeno se transportan hasta las crestas de la membrana interior a lo largo de una cadena de moléculas especiales llamadas coenzimas. Una vez allí, las coenzimas donan los hidrógenos a una serie de proteínas enlazadas a la membrana que forman lo que se llama una cadena de transporte de electrones.

La cadena de transporte de electrones separa los electrones y los protones de cada uno de los diez átomos de hidrógeno. Los diez electrones se envían a lo largo de la cadena y acaban por combinarse con oxígeno y los protones para formar agua.

La energía se libera a medida que los electrones pasan desde las coenzimas a los átomos de oxígeno y se almacena en compuestos de la cadena de transporte de electrones. A medida que éstos pasan de uno a otro, los componentes de la cadena bombean aleatoriamente protones desde la matriz hacia el espacio comprendido entre las membranas interna y externa. Los protones sólo pueden volver a la matriz por una vía compleja de proteínas integradas en la membrana interior. Este complejo de proteínas de membrana permite a los protones volver a la matriz sólo si se añade un grupo fosfato al compuesto di fosfato de adenosina (ADP) para formar ATP en un proceso llamado fosforilación.

El ATP se libera en el citoplasma de la célula, que lo utiliza prácticamente en todas las reacciones que necesitan energía. Se convierte en ADP, que la célula devuelve a la mitocondria para volver a fosforarlo.
¿Explica los eventos que acontecen en la división celular llamada mitosis?
La mitosis es la división nuclear asociada a la división de las células somáticas de las células de un organismo eucarístico que no van a convertirse en células sexuales. Una célula mitótica se divide y forma dos células hijas idénticas, cada una de las cuales contiene un juego de cromosomas idéntico al de la célula parental. Las plantas y los animales están formados por miles de millones de células individuales organizadas en tejidos y órganos que cumplen fusiones específicas.



Las cuatro fases de la Mitosis
Profase: Es un huso cromático empieza a formarse fuera del núcleo, mientras los cromosomas se condensan.
Metafase: Los cromosomas se alinean en un punto medio formado una placa metafísica.
Anafase: Las cromatidas hermanas se separan bruscamente los polos opuestos del huso de la separación de los polos.
Telofase: Posteriormente la membrana se comienza a adelgazar por el centro y finalmente se rompe. Después de esto, en torno a los cromosomas se reconstruye la envoltura nuclear.
Profase de la Mitosis
Es el comienzo de la mitosis se reconoce por la aparición de cromosomas como formas distinguibles, en este momento cuando desaparecen los nucléolos. La membrana nuclear empieza a fragmentarse y el núcleo plasma y el citoplasma se hacen unos solo. En esta fase puede aparecer el huso cromático y tomar los cromosomas.
¿Qué es la meiosis?
Son las características típicas de la meiosis 1, solo se hacen evidentes después de la replicación del ADN, en lugar de separarse las cromatinas hermanas se comportan como bivalentes o una unidad, como si no hubiera ocurrido duplicación formando una estructura bivalente que en si contiene cuatro cromatinas. Por lo tanto las dos progenies de esta división contiene una cantidad doble de ADN, pero estas están diferente de las células diploides normales.
Las siete frases de la meiosis
Leptoteno: En esta fase, los cromosomas se hacen visibles, como hebras largas y finas que le dan la apariencia de un collar de perlas.
Cigoteno: Es un periodo de apuramiento activo en el que se hace evidente que la dotación cromosómica del meiocito corresponde de hecho a dos conjuntos completos de cromosomas se llaman cromosomas homólogos.
Paquiteno: Esta fase se caracteriza por la apariencia de los cromosomas como hebras gruesas indicativas de una sinapsis completa. Los engrosamientos cromosómicos en forma de perlas, están alineados de forma precisa en las parejas homologas, formando en cada una de ellas un patrón distintivo.
Diploteno: Es cuando va ocurrir este apareamiento las cromatinas homologas parecen repelerse y separarse ligeramente y pueden apreciarse unas estructuras llamadas quiasmas entre las cromatinas la aparición de estos quiasmas nos hace visible el entrecruzamiento ocurrido en esta fase.
Metafase: En esta fase los centro meros no se dividen están ausencia de división presenta una diferencia importante con la meiosis.
Anafase: Como la mitosis la anafase comienza con los cromosomas moviéndose hacia los polos.
Telofase: Son aspectos variables de la meiosis 1. En muchos organismos, estas etapas ni siquiera se producen.
¿Explica las características específicas del ADN?
Es una molécula la cual está formada por timina, citosina. Tiene como un azúcar que se le llama desoxirribosa. Está relacionada con la herencia.  Las propiedades no son iguales. Los caracteres genéticos pasan en generación en generación. El ADN tiene una doble estructura.
Tipos
1-Autosoma: Son cromosomas que pueden estar unidos con una pareja y cada cromosoma se puede definir la sexualidad
2-Prueba de cromosomas Y: El cromosoma Y es el puede definir el sexo de cada persona si es hombre o mujer. Los hombres tiene un cromosomas que se le llama X y la mujer tiene 2
3-Prueba de cromosoma X: Este cromosoma nada más se puede heredar por la materna, que en generación la traen las abuelas, madres etc.
4-Prueba mitocondrial del ADN: son células que se puede producir energía, es decir que no la pueden transmitir los hombres
El ADN y sus partes
Es una sustancia química que se almacenan las instrucciones como que se refieren de un huevo hasta un adulto que pertenece a su heredacion.se puede decir que es una molécula gigante que de esa molécula tiene 3 tipos de de sustancias que son:
Azucares. El ácido fosfórico y base. Desoxirribosas.
Los ácidos y azucares estos dos tipos se unen como una línea formando 2 largas cadenas que enredan a hélice. Las bases de nitrógeno se pueden encontrar en el interior en el hélice y esta se forma una estructura que le dan como una escalera.
¿Dibuja una célula?