martes, 2 de febrero de 2021

UNIDAD 7. EL NÚCLEO CELULAR Y SU DIVISIÓN.

El núcleo interfásico 

Dejo aquí dos enlaces interesantes:

1. Práctica sobre el núcleo. Aquí encontraréis un dibujo del núcleo, con su eucromatina (ADN poco compactado, activo, que se transcribe a ARN), su heterocromatina (ADN compactado, inactivo, que no se está transcribiendo), y nucléolo (puede haber uno o dos, raramente más). La heterocromatina puede ser constitutiva (inactiva en todas las células del organismo) o facultativa (inactiva en ciertas células o en ciertos momentos). Los corpúsculos de Barr, que se utilizaron por el COI hasta el año 2000 como prueba de si el atleta era hombre y mujer (había sospecha de que algunos hombres se hacían pasar por mujeres, se habían operado u hormonado o ambas cosas, haciendo una competencia desleal a las atletas), son heterocromatina, de modo que las mujeres son un mosaico genético, pues en una células está desactivado (formando el corpúsculo de Barr) el cromosoma X paterno y en otra el materno.

2. Mary Lyon, descubridora de la mosaicidad genética de las mujeres. En este artículo se cuenta la historia de una científica injustamente olvidada, que mereció el Nobel, y que descubrió que debido a los corpúsculos de Barr, las mujeres son mosaicos genéticos o celulares, como he señalado en el párrafo anterior. Además, en el artículo se explica por qué las mujeres portadoras de la hemofilia no padecen la enfermedad, pese a tener desactivado un cromosoma X.


El ciclo celular 



SENTIDO BIOLÓGICO DE LA MITOSIS: por medio de la mitosis, los organismos unicelulares se reproducen asexualmente, originando un clon de organismos, y los pluricelulares crecen a partir del cigoto y reponen las células muertas. No genera diversidad genética, ya que de una célula diploide salen 2 células diploides, o de una célula haploide 2 células haploides. Siempre salen 2 células hijas idénticas , con el mismo número de cromosomas.

Meiosis

sábado, 21 de noviembre de 2020

UNIDAD 4. ÁCIDOS NUCLEICOS

pp NUCLEÓTIDOS Y ÁCIDOS NUCLEICOS 

¿CÓMO DESCUBRIERON WATSON Y CRICK LA ESTRUCTURA DEL ADN?

1. DATOS QUÍMICOS: REGLAS DE CHARGAFF.

Chargaff, analizando el ADN demostró, que % Bases Púricas = % Bases pirimídinicas en cualquier molécula de ADN celular. Más aun: %A=%T y %G=%C, o lo que es lo mismo, A+G= T+C. Sin embargo, % (A+T) y % (G+C) variaba según la especie analizada.*

De esto, W. y C. dedujeron que A se debía aparear con T y G con C, y debido a la estructura molecular de cada base, A se debería unir con T mediante 2 Puentes de H, y G con C mediante 3.**

*En los virus de ADN ss o ADN1c (single strand o monocatenario), como no hay bases complementarias, no se cumplen las reglas de Chargaff.

** A mayor cantidad de GC, más temperatura hace falta para separar las dosc adenas, pues hay que romper más puentes de H.

2. DATOS FÍSICOS: RADIOGRAFÍA DE CRISTALOGRAFÍA DE RAYOS X DE FRANKLIN

Rosalynd Franklin obtuvo una fotografía por cristalografía de rayos X, de la que se deducía que el ADN debía tener una estructura helicoidal.

Aunando estos datos con los anteriores, W. y C. dedujeron, mediante la construcción de un modelo físico de bolas y varillas, que la estructura del ADN era una doble hélice, plectonémica (las dos cadenas no se pueden separar sin desenrollarse) y con los pares de bases complementarias hacia dentro unidos por puentes de H.

viernes, 6 de noviembre de 2020

UNIDAD 3: PROTEÍNAS, ENZIMAS Y VITAMINAS

PRESENTACIÓN (pp) DE PROTEÍNAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:


1.1. Describe técnicas instrumentales y métodos físicos y químicos que permiten el aislamiento de las diferentes moléculas y su contribución al gran avance de la experimentación biológica.

3.1. Reconoce y clasifica los diferentes tipos de biomoléculas orgánicas, relacionando su composición química con su estructura y su función.


3.3. Contrasta los procesos de diálisis, centrifugación y electroforesis interpretando su relación con las biomoléculas orgánicas.

1.3. Discrimina los enlaces químicos que permiten la formación de moléculas orgánicas presentes en los seres vivos.

4.1. Identifica los monómeros y distingue los enlaces químicos que permiten la síntesis de las macromoléculas: enlaces O-glucosídico, enlace éster, enlace peptídico, O-nucleósido.

5.1. Describe la composición y función de las principales biomoléculas orgánicas.

6.1. Contrasta el papel fundamental de los enzimas como biocatalizadores, relacionando sus propiedades con su función catalítica.

7.1. Identifica los tipos de vitaminas asociando su imprescindible función con las enfermedades que previenen.


Tras esta Unidad, el alumnado elaborará un trabajo sobre la dieta andaluza mediterránea (criterio de evaluación 8 y estándar 8.1).

CRITERIO 8: 1.    Establecer la relación de nutrientes básicos que aporta la dieta mediterránea andaluza, así como la proporción aproximada de bioelementos y biomoléculas que incluyen algunos de estos alimentos tradicionales.

ESTÁNDAR 8.1. Analiza y elabora un informe sobre la bioquímica de la dieta mediterránea andaluza. CMCT, AA, CD, SIEE, CC, CSC, CL (COMPETENCIAS MATEMÁTICA, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, DE APRENDER A APRENDER, DIGITAL, SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR, CULTURAL, SOCIAL Y CIUDADANA Y LINGÜÍSTICA)


domingo, 4 de octubre de 2020

SEMANA 3: UNIDAD 2: GLÚCIDOS Y LÍPIDOS

 





1. ¿Por qué los glúcidos se llaman incorrectamente carbohidratos? ¿Por qué realmente no son "hidratos de carbono", literalmente?

2. El glucógeno es un polímero (una macromolécula). ¿Cuál es su monómero? Investiga dónde se encuentra y cuál es su función.

3. ¿Cómo definirías monosacárido? ¿Y polisacárido?

4. Nombra un polisacárido estructural vegetal.

5. A partir del modelo  de la molécula de glucosa que aparece en el vídeo ¿Sabrías dibujar dicha molécula, indicando los átomos de C, H y O? ¿Cuál es la fórmula empírica de la glucosa?

MIÉRCOLES 13 DE OCTUBRE: CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN DE LOS GLÚCIDOS. PROPIEDADES FÍSICAS (ISOMERÍA) Y QUÍMICAS DE LOS MONOSACÁRIDOS

JUEVES 14 DE OCTUBRE: CLASIFICACIÓN DE LOS MONOSACÁRIDOS

VIERNES 15 DE OCTUBRE: EXAMEN DE LA UNIDAD 1

MARTES 19 DE OCTUBRE: EL ENLACE GLUCOSÍDICO Y LOS DISACÁRIDOS

MIÉRCOLES 20 DE OCTUBRE: POLISACÁRIDOS Y HETERÓSIDOS



PRESENTACIÓN (pp) DE LÍPIDOS

Miércoles 27: LOS ÁCIDOS GRASOS Y LOS TRIACILGLICÉRIDOS

Jueves 28: LA SAPONIFICACIÓN DE LAS GRASAS, LAS CERAS Y LÍPIDOS INSAPONIFICABLES.