lunes, 19 de septiembre de 2016

20 de septiembre: DISPERSIONES O DISOLUCIONES ACUOSAS: DIFUSIÓN, ÓSMOSIS Y DIÁLISIS

DISPERSIONES COLOIDALES
Resultado de imagen de COLOIDE SOL GEL

Resultado de imagen de COLOIDE SOL GEL CELULA
Si las macromoléculas en suspensión son polares se forma una dispersión estable, como la clara de huevo. Si son apolares, como el aceite, la dispersión resultante es inestable y se acaba separando en dos fases:
Resultado de imagen de aceite y agua en un vaso Resultado de imagen de mayonesa
En la mayonesa tambén se mezclan aceite y agua, formando una suspensión estable. ¿Cómo se consigue esto?
Mezclando con fuerza (con una batidora) con un tercer ingrediente que actúa como emulsionante: la yema del huevo, que contiene lecitina (del griego "Lekitos", yema del huevo), fosfolípido emulsionante o emulgente, que debido a su carácter anfipático, estabiliza las dispersiones inestables que se forman al tratar de mezclar dos líquidos inmiscibles.

Características de los coloides:
1. Efecto Tyndall: los coloides son translúcidos ya que las grandes partículas dispersas refractan la luz. esto sirve para distinguirlas de las disoluciones verdadera, que son transparentes:
Resultado de imagen de efecto tyndallResultado de imagen de coloide translucido
Coloide en estado de gel: translúcido. La gelatina se obtiene del colágeno.

2. Alta viscosidad. Ej. la miel.
3. Gran poder de adsorción.
4. El paso de sol a gel es reversible si no llegan a precipitar las macromoléculas. Se realiza por cambios de T o de pH. Si llegan a precipitar, el cambio puede ser irreversible. Investiga si la gelatina es un coloide que ha pasado al estado de gel irreversiblemente o no. Puedes buscar la información en internet o, mejor, experimentarlo en la cocina de tu casa.
5. Las partículas de la fase dispersa, si son sometidos a fuertes campos gravitatorios, como en la ultracentrifugación, precipitan. Así se puede obtener un sedimentado de ARNr, de proteínas ribosómicas, de subunidades ribosómicas y de ribosomas, diferenciándose por densidad, asignándose un coeficiente de sedimentación S (Svedberg). P.ej. los ribosomas procarióticos son 70S y los eucarióticos 80S.
Resultado de imagen de ultracentrifugacion de proteinasResultado de imagen de ultracentrifugacion ribosomas Resultado de imagen de ultracentrifugacion ribosomas

6. Las partículas de la fase dispersa se pueden separar en función de su carga eléctrica y masa molecular cuando son sometidas a campos eléctricos. El proceso se llama electroforesis y puede servir para separar diferentes proteínas de una dispersión.
Resultado de imagen de electroforesis
7. Los coloides pueden ser suspensiones, si las partículas de la fase dispersa son sólidas, como un engrudo de harina (almidón) en agua:
Resultado de imagen de engrudo
Si la fase dispersa es líquida, se llaman emulsiones.

DISPERSIONES MOLECULARES O DISOLUCIONES VERDADERAS
Haz una tabla con, al menos, 6 diferencias, entre las dispersiones coloidales y las moleculares.

Resultado de imagen de adicion de un colorante al agua

Cuando dos sistemas dispersos se ponen en contacto, pueden ocurrir diferentes procesos espontáneos (sin gasto de energía), DEPENDIENDO DE LA PERMEABILIDAD de la membrana que las separa:

Resultado de imagen de DIFUSION A TRAVES DE UNA MEMBRANA PERMEABLE

1. DIFUSIÓN

Resultado de imagen de DIFUSION A TRAVES DE UNA MEMBRANA PERMEABLE
Es un transporte pasivo (sin gasto energético) a favor de gradiente. Así entra el oxígeno en una célula animal y sale de una c. fotosintética. En sentido inverso se mueve el dióxido de carbono.

2. DIÁLISIS

Resultado de imagen de dialisis coloides
Resultado de imagen de dialisis en la nefrona
Resultado de imagen de dialisis en la nefrona

3. ÓSMOSIS
Resultado de imagen de osmosis
Este proceso no requiere energía pero el inverso sí (la ósmosis inversa para desalinizar el agua del mar).
Resultado de imagen de osmosis eritrocitos
Resultado de imagen de osmosis celula vegetal

Resultado de imagen de OSMOSIS difusion dialisis comparacion

ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN 
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 (diálisis, centrifugación y electroforesis).
2.3. Contrasta los procesos de difusión, ósmosis y diálisis, interpretando su relación con la concentración salina de las células.






domingo, 18 de septiembre de 2016

19 de septiembre: LOS BIOELEMENTOS Y LAS BIOMOLÉCULAS INORGÁNICAS

¿QUÉ SON LOS BIOELEMENTOS?
Resultado de imagen de bioelementos

CLASIFICACIÓN DE LOS BIOELEMENTOS POR SU ABUNDANCIA
Resultado de imagen de abundancia de los bioelementos en el cuerpo humano

Bioelementos y biomoléculas

Verdades y mitos sobre el Mg

Enfermedades carenciales por falta de minerales

Resultado de imagen de la molecula de agua y el agua liquida
Resultado de imagen de la molecula de agua y el agua liquida

El agua en el cuerpo humano y elevada fuerza de cohesión del agua

Propiedades del agua (II)

Funciones del agua

¿Con qué propiedad del agua relacionarías las siguientes funciones biológicas? ¿Por qué?
a)  termorreguladora
b) metabólica
c) ecológica
d) capilaridad (ascenso de la savia bruta)
e) de transporte
f) estructural
g) lubricante

h) amortiguadora
i) flotabilidad

Sales minerales precipitadas
a) ¿Qué sal impregna el exoesqueleto de los cangrejos?
b) ¿Cuáles forman los huesos?
c) ¿Y el esmalte dentario?
d) ¿Y la concha delos moluscos?

Sales minerales disueltas: aniones y cationes.
Nombra sus 4 funciones y explica una de ellas.

Estándares de evaluación

1.2. Clasifica los tipos de bioelementos relacionando cada uno de ellos con su proporción (bioelementos primarios y secundarios y oligoelementos) y función biológica.

2.1. Relaciona la estructura (dipolar) química del agua con sus funciones biológicas.

2.2. Distingue los tipos de sales minerales, relacionando composición con función.

viernes, 16 de septiembre de 2016

PROPIEDADES Y ABUNDANCIA DEL CARBONO

Resultado de imagen de por que las biomoleculas se basan en el carbono

Biomoléculas orgánicas y química del carbono

El C es el 4º elemento más común en nuestra galaxia (0,46%), así como en el sistema Solar (0,3%), después del H, He y O. Sin embargo, en la corteza alcanza un porcentaje de 1,3%, llegando a alcanzar un 18,5% (en masa) en nuestro cuerpo.

BIOELEMENTOS SECUNDARIOS Y OLIGOELEMENTOS

Resultado de imagen de oligoelementos

Resultado de imagen de bioelementos
Están presentes en todos los seres vivos. Los más abundantes son el sodio, el potasio, el magnesio y el calcio. Los iones sodio, potasio y cloruro intervienen en el mantenimiento del grado de salinidad del medio interno y en el equilibrio de cargas a ambos lados de la membrana. Los iones sodio y potasio son fundamentales en la transmisión del impulso nervioso; el calcio en forma de carbonato da lugar a caparazones de moluscos y al esqueleto de muchos animales. El ion calcio actúa en muchas reacciones, como los mecanismos de la contracción muscular, la permeabilidad de las membranas, etc. El magnesio es un componente de la clorofila y de muchas enzimas. Interviene en la síntesis y la degradación del ATP, en la replicación del ADN y en su estabilización, etc. 

Los oligoelementos pueden ser parte integral de los centros catalíticos en los cuales suceden las reacciones necesarias para la vida. Los oligoelementos participan en la atracción de moléculas de sustrato y su conversión en productos finales específicos. Ciertos oligoelementos ceden o aceptan electrones en reacciones de oxidación o reducción. Varios oligoelementos tienen funciones estructurales,proporcionan estabilidad y una estructura tridimensional a ciertas moléculas biológicas importantes. Algunos ejercen funciones de regulación. Controlan procesos biológicos importantes a través de ciertas acciones, entre ellas la activación hormonal, la union de moléculas con sus sitios receptores en las membranas celulares y la inducción de la expresión de algunos genes.

Busca qué oligoelementos desempeñan las siguientes funciones:
a) Forma parte de la catalasa de los peroxisomas, que descompone el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno.
b) Forma parte de la Hb, la Mb y de los citocromos.
c) Forma parte de la Hc (Hemocianina) de los arácnidos y moluscos, así como de algunas enzimas de las cadenas transportadoras de electrones.
d) Componente central de la cianocobalamina o vit B12.
e) Forma el esmalte dentario.
f) Constituyente de la tiroxina.
g) Previene el daño celular, favoreciendo la síntesis de enzimas antioxidantes.




domingo, 11 de septiembre de 2016

UNIDAD 1: IMPORTANCIA DE LOS ENLACES QUÍMICOS EN BIOLOGÍA

Cronología de la Base FQ de la vida:
¿Quién creó la 1ª Tabla Periódica y qué defecto tenía ésta?

Introducción a la Materia Viva del Proyecto Biosfera

Los enlaces químicos en Biología:
1. Intramoleculares: covalente  (apolar y polar) e iónico.
2. Intermoleculares: fuerzas electrostáticas o puentes salinos, fuerzas de solvatación, interacciones hidrofóbicas, fuerzas de van der Waals (Nobel de Física 1910) y puentes de H.
 

Las salamanquesas se adhieren a las superficies gracias a las Fuerzas de Van der Waals: Artículo en Nature (2002)

Estándares de evaluación

1.3. Discrimina los enlaces químicos (covalente e iónico) que permiten la formación de moléculas inorgánicas y orgánicas presentes en los seres vivos.

sábado, 10 de septiembre de 2016

UNIDAD 1: LA BASE MOLECULAR DE LA VIDA

 ¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENEN LOS SERES VIVOS?

1. ORGANIZACIÓN Y COMPLEJIDAD.
Los niveles de organización de los seres vivos se rigen por el Principio de Emergencia: cada nivel de organización tiene PROPIEDADES EMERGENTES que no son simplemente la suma de las propiedades del nivel anterior: para conocer el funcionamiento de una célula no basta con conocer cómo funciona cada uno de sus orgánulos, sino que hay que integrarlos todos, junto al citosol, el núcleo y la membrana celular, en un conjunto de relaciones que constituyen el metabolismo celular.
Resultado de imagen de niveles de organizacion de los seres vivos

2. HOMEOSTASIS.
Es el mantenimiento de las condiciones internas de un organismo (temperatura, salinidad, acidez, etc.). A ello se dedica gran parte de la energía del organismo, para contrarrestar la tendencia natural de aumento de la entropía (desorden molecular), según el 2º Principio de la Termodinámica.
Resultado de imagen de segundo principio de la termodinamica Resultado de imagen de homeostasis 

La homeostasis se mantiene mediante bucles de retroalimentación (feed-back) negativos:
Resultado de imagen de control endocrino 
3. IRRITABILIDAD O SENSIBILIDAD
Los seres vivos se relacionan con su medio, irritándose ante estímulos externos: detectándolos y respondiendo a ellos:
Resultado de imagen de irritabilidad biologia

4. METABOLISMO
Relacionado con la función de Nutrición: los seres vivos intercambian materia y energía con su medio mediante un conjunto de reacciones químicas.
Resultado de imagen de metabolismo

5. CRECIMIENTO Y DESARROLLO
Todo organismo sufre un crecimiento y desarrollo (cambios) a lo largo de su vida.
Resultado de imagen de crecimiento y desarrollo de los seres vivos

6. REPRODUCCIÓN Y HERENCIA
Los seres vivos utilizan el ADN como soporte físico del programa de instrucciones para su desarrollo y metabolismo, el cual pasa a la descendencia.
Resultado de imagen de ADN herencia

7. EVOLUCIÓN
Los seres vivos evolucionan gracias mutaciones en el ADN y a la selección natural de las combinaciones genéticas más ventajosas:
Resultado de imagen de evolucion de los seres vivos

¿Cuáles de estas características tienen los virus? Razona si se pueden considerar seres vivos.

Resultado de imagen de virus de la fiebre de crimea-congo Fiebre del Congo-Crimea: zoonosis vírica transmitida por garrapatas. Brote epidémico en España.