jueves, 29 de octubre de 2015

practica 8- Respiracion

Práctica 8- Respiración 
Para vivir los organismos necesitan un abastecimiento constante de energía, la respiración es el proceso mediante el cual los seres vivos producen esta energía, en este proceso a través de la degradación de una glucosa se obtiene un piruvato y  da origen a una molécula de CO2  y a un compuesto de dos carbonos que en el ciclo de Krebs se descompondrá en dos moléculas de CO2.
para mas información de click aqui
integrantes del equipo:
GOMEZ CRUZ IVAN EDUARDO
HERNANDEZ VAZQUEZ SANDRA GUADALUPE
LOPEZ SANTIAGO ANDREA DEL CARMEN
OVALLE PEREZ JORGE ALBERTO
TREJO GARCIA EDUARDO GEOVANNY

martes, 27 de octubre de 2015

BIOMEMBRANAS Y ARQUITECTURA CELULAR

BIOMEMBRANAS Y ARQUITECTURA CELULAR




Los fosfolípidos que están presentes en las células forman de forma espontánea bicapas fosfolipidicas similares a la de unas hojas; la bicapa lipídica posee dos partes importantes: primero se menciona que el núcleo hidrofobico es una barrera impermeable que tiene como función la difusión de solutos solubles en agua a través de la membrana. Una segunda propiedad menciona de la estabilidad. La bicapa es mantenida por interacciones de van der Waals entre las cadenas de lípidos.
Una biomembrana que es típica se construye a partir de fosfolípidos, esfingolipidos y esteroides. Las tres clases de lípidos son moléculas antipáticas. Los fosfoligliceridos son la clase de lípidos más abundantes en la mayoría de las membranas; el colesterol y sus derivados constituyen la tercera clase importante de lípidos  de membranas, los esteroides. 
Una característica de todas las membranas es la asimetría en la composición lipídica a lo largo de esta bicapa. Cabe mencionar la importancia de las proteínas de membrana que se definen por su localización en la superficie de la bicapa fosfolipidica; las proteínas con una membrana en particular son responsables de sus actividades distintivas. Por mencionar la membrana mitocondrial interna tiene un 76% de proteína.  La proteína integral de membrana, también llamada transmembrana atraviesan una bicapa fosfolipidica; en cambio las proteínas periféricas  no interactúan con el núcleo hidrofóbico de la bicapa.
La membrana plasmática cumple muchas funciones comunes en todas las células, aunque la composición con aspecto lipídica de una membrana determina su característica; en todas las células la membrana plasmática va a actuar como si fuera una barrera de permeabilidad que previene la entrada  de materiales no deseados por la célula y la salida de los metabólicos necesarios. Las células son localizadas a manera de su permeabilidad con el agua, en medios isotónico que es una concentración total de solutos es decir un equilibrio, hipotónico es decir con una menor concentración de soluto que la del interior de la célula, el agua fluye hacia dentro de la célula y se hincha, hipertónico es decir, con una mayor concentración de soluto que la del interior de la célula, el agua fluye hacia el exterior y provoca un encogimiento.
Los orgánulos de la célula cumplen diferentes funciones en su interior, observada por el microscopio fotónico; como los lisosomas proveen un ejemplo excelente de la capacidad de las membranas intracelulares para formar compartimientos cerrados en los cuales componen la luz.  El retículo endoplasmatico rugoso participa en la síntesis, el procesamiento y la clasificación de proteínas secretadas, proteínas lisosomicas; el complejo de Golgi procesa y clasifica las proteínas secretadas y las proteínas de membrana sintetizada en el RER; el retículo endoplasmatico liso sintetiza los lípidos y destoxifica ciertos compuestos hidrófobos; las vesículas secretadoras almacenan las proteínas secretada y se funcionan con la membrana plasmática para liberar su contenido. Los peroxisomas destoxifican diversas moléculas y también descomponen ácidos grasos para producir  grupos acetilo; las vacuolas  almacenan agua, iones y nutrientes, degrada las macromoléculas; las fibras del  cito esqueleto forman redes y hace que dan soporte a las membranas celulares ayudan a organizar los orgánulos.
El orgánulo más grande de la célula, es sin duda alguna el núcleo  en la cual contiene el genoma de ADN, el aparato sintetizador de RNA y una matriz fibrosa;  está rodeado por dos membranas, cada una de las cuales es una bicapa fosfolipidica.
La mitocondria es un sitio principal de la producción de ATP en las células aeróbicas, la mayoría de las células eucariotas contiene muchas mitocondrias. Estos orgánulos complejos, los  sitios principales de producción de ATP durante el metabolismo aeróbico. Las dos membranas que limitan una mitocondria difieren en composición y en funciones. Está compuesta por crestas formadas por la membrana interna que es menos permeable que la membrana externa, matriz mitocondrial donde se lleva acabo el ciclo de Krebs, espacio mitocondrial. En las células no fotosintéticas, los principales combustibles para la síntesis de ATP son los ácidos grasos y la glucosa. En las células eucariotas las etapas iniciales de la degradación de glucosas tiene lugar en el citosol, donde allí se generan dos moléculas de ATP por molécula de glucosa.  Se obtiene ATP mediante la fosforilacion oxidativa en la cual se oxida la glucosa, es decir sede electrones en forma de hidrogeno  se transporta por el transportador de electrones  y de esta manera se va a los complejos localizados en las crestas, para formarnos energía en forma de ATP  de la misma manera al liberar esta energía en promedio  de vida es de 3 segundos de la energía.






MEMBRANA PLASMÁTICA MOSAICO FLUIDO 




BIBLIOGRAFÍA

Ø  Lodish, Berk, Matsudaira, Kaiser, Krieger, Scott, Zipurksy & Darnell. (2005).
Biología Celular y Molecular. Estados Unidos: editorial medica.

cloroplastos

CLOROPLASTOS




Son un tipo de orgánulos aún mayores y se encuentran en las células de plantas y algas, pero no en las de animales y hongos. La estructura que posee es más compleja que la mitocondrial; este orgánulo además tiene dos membranas, una interna y otra externa como las que posee la mitocondria.
En el interior de este orgánulo tiene numerosos sacos formados por membrana que encierran el pigmento verde llamado clorofila. Los cloroplastos desempeñan una función aún más esencial que la de las mitocondrias: en ellos ocurre la fotosíntesis. Esta función consiste en utilizar la energía de la luz solar para producir una ene4rgia química en las plantas.  Poseen doble membrana. La interna emite prolongaciones al espacio interior. Estas prolongaciones son tubulares, pero de trecho en trecho se ensanchan y se aplanan formando discos. Los pequeños discos a su vez se pueden apilarse para formar  una estructura llamada Grama, en la que son muy abundantes las sustancias como la clorofila y los carotenoides.
Este orgánulo contiene membranas interconectados, denominados tilacoides, que se aplana pera formar los discos. Las granas están incluidos en los estromas. La membrana tilacoidal contiene pigmentos verdes y otros pigmentos que absorben la luz, al igual que las enzimas que generan ATP durante la fotosíntesis. El ATP  se usa para formar CO2 mediante enzimas ubicadas en los estromas.
 Existen muchas explicaciones del por qué  los orgánulos como la mitocondria y el cloroplastos tiene doble membrana una de esas teorías se destaca la endosimbiotica la cual afirma que estos orgánulos también los centriolos y los flagelos surgieron de relaciones simbióticas entre dos organismos procariotas.
La parte principal de esta teoría es que la mitocondria y cloroplastos poseen parte de un aparato genético propio aunque no todo. Sin embargo  dicha teoría no constituye la respuesta final a la evolución de las eucariotas a partir de procariotas.




CLOROPLASTO



BIBLIOGRAFÍAS

Ø  Lodish, Berk, Matsudaira, Kaiser, Krieger, Scott, Zipurksy & Darnell. (2005).
Biología Celular y Molecular. Estados Unidos: editorial medica.

Ø  anonimo. (2011). cloroplastos. 27/10/2015, de infobiologia Sitio web: http://www.infobiologia.net/p/cloroplastos.html


jueves, 22 de octubre de 2015

Examen 2 de biologia celular


Dra. cañas aqui le dejo mi URL de mi examen de biologia celular
examen 2 biologia celular

fue un examen muy agradable y un poco confuso pero sin embargo me agradó mucho la idea de dibujar y sobre todo aprender partes de la célula que ya conocemos, es de esta manera que considero que reforzamos mucho mas.

identificación de organelos Celulares

IDENTIFICACIÓN DE ORGANÉLOS CELULARES 
celdivisionEl descubrimiento de la célula fue el detonante de una revolución silenciosa, la vida era precaria y poco se conocía sobre la composición de los organismos. Esta inquietud llevo al ser humano a inventar un aparato para tratar de dar respuestas a todas esas incógnitas. Después de intentos surge el microscopio, instrumento usado hoy en día en el campo clínico y el de la investigación. Gracias a este invento se logro conceptualizar la palabra “célula”.
A partir de ese entonces se han descubierto una gran variedad de células, tanto procariotas como eucariotas, estas ultimas se dividen en células animales y vegetales.
Es importante recalcar la importancia de reconocer cada uno de sus componentes, ya que estos tienen diferencias muy notables.
para conocer mas sobre esta practica da click en el siguiente enlace:
Integrantes de equipo:
  • Gómez Cruz Iván Eduardo
  • Hernández Vázquez Sandra Guadalupe
  • López Santiago Andrea del Carmen
  • Ovalle Pérez Jorge Alberto
  • Trejo García Eduardo Geovanny

jueves, 1 de octubre de 2015

practica 4Tipos de Células

PRÁCTICA 4°

Todos los organismos vivos están formados por células, pueden unicelulares como las bacterias o pluricelulares como las plantas y los animales. La célula es una unidad estructural muy versátil, puede multiplicarse y adaptarse a las demandas del organismo. Desde su desarrollo han surgido nuevas disciplinas científicas con el fin de estudiar los funcionamientos y las estructuras de los diferentes tipos de células como la citología, la genética surge tiempo después del descubrimiento de la célula. La Genética se dedica a la investigación de los factores que determinan las características físicas que pasan de padres a hijos. Para un Químico Farmacobiologo  es imperativo tener un conocimiento amplio de esta estructura, debe reconocer los diferentes tipos de células y las anormalidades que pueden llegar a presentar. Un diagnóstico acertado depende del solido conocimiento del Químico a la hora de realizar las determinaciones en un laboratorio.
La microscopia juega un papel fundamental en el momento de estudiar las estructuras fundamentales, si quieres conocer más sobre esta práctica da click aqui
Integrantes de equipo:
  • Gómez Cruz Iván Eduardo
  • Hernández Vázquez Sandra Guadalupe
  • López Santiago Andrea del Carmen
  • Ovalle Pérez Jorge Alberto
  • Trejo García Eduardo Geovanny