miércoles, 19 de febrero de 2014

Semana Atrasada II (del 3 al 7 de febrero).

Hola lectores de la Torre. El tema nuevo trata sobre la Expresión del Mensaje Genético. Es una unidad muy reducida, en la que se diferenció cómo se produce la transcripción en procariotas y eucariotas. Este proceso consta de la síntesis de una cadena de ARN mensajero a partir de la transcripción de una de las cadenas originales de ADN.

Más adelante, explicamos la traducción. Esta se da en los ribosomas y conforma la parte final de la biosíntesis de proteínas.

Este proceso de síntesis ha de ser regulado según las necesidades celulares. Como muchos otros procesos esta regulación es llevada a cabo de distintas formas, dependiendo si se trata de un organismo procariota o eucariota.

En la próxima entrada más, pero no mejor porque es imposible, aquí en La Torre.

Semana Atrasada I (del 20 al 31 de Enero)

Hola lectores de la Torre, debido a una grandísima serie de problemas técnicos y acontecimientos varios, hemos tenido unas pocas (5) semanas de retraso. Ante esta situación, vamos a hacer una enorme síntesis del temario explicado.

Primeramente, finalizamos el tema del metabolismo. Tras explicar el concepto de anabolismo (proceso bioquímico de síntesis de biomoléculas), diferenciamos distintos procesos de biosíntesis de las diferentes biomoléculas:
  • Biosíntesis de glúcidos.
  • Biosíntesis de polisacáridos en autótrofos y heterótrofos.
  • Biosíntesis de hexosas.
  • Biosíntesis de aminoácidos.
  • Biosíntesis de lípidos.
  • Biosíntesis de bases nitrogenadas.

El siguiente tema trata sobre las bases químicas de la herencia. Comenzamos dando una explicación de las bases nitrogenadas. Iniciamos esta explicación con el concpeto de meiosis,el cual hemos estudiado en temas anteriores. Seguidamente, hablamos sobre la reproducción sexual: todos los organismos pluricelulares proceden de una única célula (cigoto) formada por la unión de dos células especializadas (gametos).
En este tipo de reproducción intervienen dos progenitores, dando lugar a un nuevo individuo con información genética de ambos.

Esta reproducción sexual originará nuevas combinaciones de genes,producidos en la recombinación genética de la meiosis. Por un lado esta recombinación favorece la aparición de mutaciones favorables y, a su vez, impide la de mutaciones perjudiciales.

El ADN es una macromolécula portadora de la información para la síntesis de proteínas. Para fabricar estas proteínas, la célula ha de leer la información contenida en él. Dicha tarea se realiza a través transcripción de la cadena original en ARN mensajero, el cual viajará al citoplasma donde se dará la síntesis de proteínas propiamente dicha.

En la próxima entrada más, pero no mejor porque es imposible, aquí en La Torre.

miércoles, 22 de enero de 2014

Semana energética (del 13 al 17 de Enero)

Hola lectores de La Torre, en esta entrada continuaremos con el metabolismo. Debido a los problemas técnicos ya mencionados en entradas anteriores tendremos que resumir el contenido de esta semana, pues sino no daría tiempo a publicar semanalmente en el blog.

Comenzamos el tema diferenciando las diversas fuentes de energía que utilizan los seres vivos para realizar el metabolismo. Estas fuentes son: la luz (organismos fotótrofos) y compuestos químicos (organismos quimiótrofos).

Existen diversos mecanismos para sintetizar ATP. En uno de ellos no es necesaria la presencia de una cadena tranportadora de electrones (fosforilación a nivel de sustrato), típico en las bacterias y los seres que realizan un metabolismo fermentativo. Otro mecanismo en la fosforilación oxidativa llevada a cabo en las mitocondrias, de gran eficiencia energética. En este se precisa de una cadena transportadora, empleándose el oxígeno en la respiración aerobia y el azufre en la repiración anaerobia de las bacterias. El último de estos procesos es la fotofosforilación, en el que se obtiene energía química a través de la luz, llevada a cabo por pigmentos fotosensibles (destacando la clorofila), propio de los organismos fotoautótrofos. Existen dos tipos de fotofosforilación: la cíclica y la acíclica.

La mayoría de reacciones de biosíntesis (anabólicas) son reacciones de reducción y con una necesidad de aporte de energía química. Las células obtienen poder reductor por dos vías fundamentales: las rutas catabólicas (glucolisis, CAT, …) o la fotosíntesis oxigénica.











En la próxima entrada más, pero no mejor porque es imposible, aquí en La Torre.


miércoles, 15 de enero de 2014

Semana de biosíntesis (del 8 al 10 de Enero)

Hola lectores de La Torre, debido a problemas técnicos, esta semana haremos dos publicaciones, las correspondientes a las dos semanas del trimestre. En esta entrada estudiaremos los procesos por los cuales la célula obtiene los precursores metabólicos necesarios para su funcionamiento, a través de las rutas metabólicas. Estos precursores son 12 moléculas orgánicas que suministran la energía para la biosíntesis. Existen tres rutas metabólicas diferentes, las cuales expondremos a continuación.


  • Glucolisis: Es la ruta metabólica más primitiva, la cual no requiere oxígeno y se lleva a cabo en el citoplasma. Es una reacción de baja eficiencia energética en la que se obtiene poder reductor y ATP. El sustrato inicial en una molécula de glucosa (con 6 carbonos). Su producto final son 2 moléculas de piruvato (con 3 carbonos).

  • El ciclo de Krebs (CAT): Comienza con el producto final de la glucolisis. Se trata de una oxidación más intensa de la que obtiene un mayor rendimiento energético. Al oxidar el piruvato se obtiene acetil CoA, la molécula que realiza este ciclo. Como en la reacción de glucolisis, se obtiene poder reductor y ATP.

  • La ruta de las pentosas fosfato: Es un proceso alternativo encaminado a conseguir poder reductor y ATP. Al igual que el CAT se trata de un proceso cíclico.


Continuamos con el catabolismo de las proteínas, nuestra fuente primordial de nitrógeno. Las proteínas son degradadas en el aparato digestivo en el caso de los animales y son degradadas por enzimas en el caso de los vegetales.

Con esto terminamos esta semana, en la siguiente continuaremos con el metabolismo. En la próxima entrada más, pero no mejor porque es imposible, aquí en La Torre.

sábado, 11 de enero de 2014

La vuelta al trabajo.

Hola lectores de La Torre, llevamos unas semanas sin hacer publicación alguna debido a las ya pasadas navidades. Pero con el inicio del segundo trimestre, vuelve nuestra actividad semanal. A partir de ahora, salvo nuevos problemas técnicos, compartiremos con vosotros lo que estudiemos en clase para que comprendamos juntos un poco mejor la biología.

Os deseamos un feliz y próspero 2014.

miércoles, 4 de diciembre de 2013

Semana mitocondrial (del 25 al 29 de noviembre).


Hola, lectores de la Torre. Esta semana acabaremos el tema y empezaremos otro: El Núcleo.

Continuamos el tema con la explicación de los lisosomas, estos son vesículas producidas por el aparato de Golgi que contienen varios tipos de enzimas o sustancias. Podemos distinguir varios tipos: lisosomas primarios, secundarios, fagolisosomas, etc. Estos presentan varias funciones, entre las cuales destacan la digestión celular.

Seguimos el tema con las vacuolas. Son un tipo de espacio en el citoplasma, que están rodeados por una membrana y donde se acumulan diversas sustancia (nutrientes, sustancias de reserva, colorantes,...). En las células vegetales alcanzan un gran tamaño, denominándose tonoplastos, respecto a las de las animales.. También hay vacuolas digestivas, contráctiles, etc.

En las células distinguimos a su vez orgánulos destinados a la producción de energía (células eucariotas): mitocondrias y cloroplastos. Las mitocondrias son orgánulos característicos tanto en células vegetales y animales. Posee ADN circular propio, gran actividad enzimática y capacidad de división. Podemos distinguir diferentes partes en las mitocondrias: membrana exterior, espacio intermembranal, membrana interna, matriz y crestas. Os adjuntamos 2 imágenes, una para que distingáis las partes antes mencionadas y otra real.




Los cloroplastos son orgánulos exclusivos de las células vegetales. Al igual que la mitocondria, tiene capacidad de autodivisión. Si está cargado de clorofila recibe el nombre de clorofilos y si está cargado de caroteno, se denomina cromoplasto. Pero a veces son incoloros y reciben el nombre de leucoplastos.
Podemos distinguir diversos componentes del cloroplastos: membrana externa, membrana interna, ribosomas, el estroma (equivalente al citoplasma) y algunos más. como antes, os dejamos unas imágenes para que lo veáis mejor. 




Con esto finalizamos este tema para comenzar la siguiente unidad: El Núcleo.

El núcleo es el orgánulo fundamental de las células eucariotas. Presenta un gran tamaño, por lo que puede verse a microscopia. En el se encuentra la información genética que controla la síntesis de proteínas. La mayoría de las células solo poseen un núcleo, que corresponde aproximadamente al 10% del volumen celular, y algunas células pueden poseer varios núcleos.
Podemos encontrarlo en cualquier parte de la célula y su estructura y composición varia dependiendo del momento del ciclo celular en el que se encuentra la célula (crecimiento o división).
Así podemos encontrar el núcleo en fase interfásica (crecimiento) y mitótica (división).

Existe un ciclo celular que regula la división y crecimiento de la célula. Apreciamos cuatro fases: la G1, donde la célula empieza a crecer después de haberse dividido anteriormente; la S, síntesis del núcleo y demás orgánulos; la G2, en la que se finaliza la síntesis anterior y la célula ''decide'' si de divide o no; y la fase de división, que puede ser mitosis o meiosis.

En los organismo pluricelulares, el ciclo celular varía de un tejido a otro. Por ejemplo: las células epiteliales se dividen durante toda su vida, en contraposición a las células del tejido nerviosos (neuronas), las cuales no se dividen. La regulación de este ciclo puede llevarse a cabo mediante enzimas, proteínas cíclicas o de disparo, la quinasa,...

Con esto finalizamos la semana. La siguiente continuaremos el tema con la explicación de la mitosis, la apoptosis y el proceso de meiosis.

Con esto finalizamos esta semana. La semana que viene terminaremos este tema y empezaremos uno nuevo que seguro os gusta. En la siguiente entrada más, pero no mejor, porque es imposible, aquí en La Torre.

Semana membranosa (del 18 al 22 de noviembre).


Hola, lectores de la Torre. Esta semana finalizaremos la explicación de la membrana y acabaremos el tema. También iniciaremos uno nuevo: Orgánulos membranosos.

La membrana actúa de barrera selectiva en el intercambio de materiales con el exterior, también, interviene en la división celular y presenta un papel importante en la inmunidad celular. Otra de sus funciones, consiste en el transporte de partículas, diferenciando dos tipos de transporte:
  • Transporte pasivo: Sin coste energético y a favor de gradiente.
  • Transporte activo: Conlleva un coste energético y se produce en contra de gradiente.

La membrana puede especializarse en la ejecución de diversas actividades. Dependiendo de su localización diferenciamos: laterales (no permiten el paso de nada a través de ella), apicales (aumentan la superficie de absorción) y basales (anclan moléculas del exterior a la membrana). Luego, continuamos el tema explicando la envoltura celular, aprendiendo que la membrana presenta una serie de envolturas, las cuales dividimos en dos epígrafes: la pared celular de los vegetales, la pared celular de los hongos y la de las bacterias. En las células animales, existe una matriz extracelular, denominada glicolcáliz, que le da forma a la célula.

Proseguimos con el citoplasma (citosol). Esta es la región comprendida entre la membrana celular y la nuclear, donde se encuentran inmersos los orgánulos subcelulares. Es una mezcla de agua, sales minerales y biomoléculas orgánicas. En él se realizan las reacciones metabólicas y la síntesis de ácidos grasos. En él se encuentra el citoesqueleto, formado por microtúbulos de proteínas.

Finalizamos el tema con la explicación de los orgánulos no membranosos. Diferenciamos entre ribosomas e inclusiones. Los ribosomas están formados por ARN ribosómico y proteínas, encargados de la síntesis de proteínas. Las inclusiones, pueden estar, o no, rodeadas de membrana, cuya función es de reserva.

Iniciamos un nuevo tema: Orgánulos membranosos.

Las células eucariotas están caracterizadas por presentar compartimentalización, es decir, poseen diferentes espacios específicos donde se realizan determinadas funciones.
En base a su función,distinguimos dos tipos de orgánulos membranosos: sistemas de citomembrana y orgánulos energéticos.

Tipos de orgánulos membranosos:

  • Retículo endoplasmático: Es un sistema canales membranosos comunicados con el aparato de Golgi,la membrana nuclear y la plasmática. Su interior se denomina lumen. Diferenciamos dos tipos de retículos: Retículo Endoplasmático Rugoso (RER), denominado así porque presenta ribosomas adosados a él. Interviene en la síntesis de proteínas, actuando como espacio de almacenaje y modificador de las mismas en todas los tipos de células, excepto en los glóbulos, ya que no presentan núcleo. Retículo Endoplasmático Liso (REL), no presenta ribosomas adosados. Se encarga de la síntesis de lípidos. Os adjuntamos una imagen para que visualiceis su estructura.


  • Aparato de Golgi: Es un sistema de cisternas membranosas, aplanados y apilados, formando dictiosomas. En cada dictiosoma diferenciamos dos caras: la cara CIS, más cercana al núcleo, convexa y conectada al RER mediante pequeñas vesículas, y la cara TRANS, orientada hacia la membrana celular, cóncava y capaz de producir vesículas de secreción. El aparado de Golgi presenta varias funciones: Modificación de proteínas sintetizadas, secreción de proteínas, intervención en la función de la pared celular y producción de lisosomas. Añadimos dos imágenes, una real y otra en color para que veáis cómo es. 



Con esto finalizó esta semana. Perdón por el retraso de 1 semana, pero ha habido problemas por los que no hemos podido publicar antes esta entrada. En la siguiente entrada más, pero no mejor, porque es imposible, aquí en La Torre.