miércoles, 5 de marzo de 2014

Semana Mendeliana (del 17 al 21 de febrero)

Hola lectores de la Torre, esta semana estudiamos las leyes de Mendel y como influyen en el desarrolllo de la genética. A continuación expondremos sus tres leyes:
  • La primera ley de Mendel dicta que cruzando dos individuos homocigóticos para el mismo carácter, se obtiene una descendencia compuesta 100% por individuos heterocigóticos.
  • La segunda ley de Mendel formula que si se cruzan los individuos híbridos obtenidos en el primer cruze, la descendencia está constituida por: 25% Homocigóticos para un carácter; 50% heterocigóticos; 25% homocigóticos para el otro carácter.
  • La tercera ley de Mendel afirma que los distintos caracteres se heredan de forma independiente.
Seguidamente, dedicamos varias clases a la realización de problemas de genética que ilustraban las leyes de Mendel. La semana finalizó con la exposición de varios factores que alteran las proporciones establecidas por las leyes mendelianas: epistosías, alelos letales, herencia ligada al sexo,...

Aquí acabamos el tema de la "Herencia mendeliana", la próxima semana comenzaremos con el estudio de la microbiología.

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

miércoles, 19 de febrero de 2014

Semana Atrasada III (del 10 al 14 de febrero).

Hola lectores de la Torre, esta es la última de atraso del blog. Continuamos con el tema de genética con un nuevo temario: Alteraciones del Material Genético.

Principalmente, estudiamos el concepto de mutación y la clasificación de estas. Una mutación es una alteración en el mensaje genético (cambio en el orden de las bases). Las causas del origen de las mutaciones son de dos clases: naturales o artificiales.

Según los efectos de las mutaciones, pueden clasificarse en letales, subletales y patológicas.

De acuerdo a su manifestación en el mensaje genético, se distinguen entre dominante y recesivo.

Una clasificación más compleja se basa analizando el tipo de alteración que producen:
Génicas.
Cromosómicas.
Genómicas.

En las células existen una serie de genes que regulan la división celular. De tal manera que una mutación en cualquiera de ellas puede llevar al desarrollo de una mutación.

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

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.