miércoles, 7 de septiembre de 2022

CURSO 2025-26. BLOQUE 1. LAS BIOMOLÉCULAS. 1.1. BIOELEMENTOS Y BIOMOLÉCULAS INORGÁNICAS

CONTENIDOS

Los distintas componentes químicos de la célula. Bioelementos: tipos, ejemplos, propiedades y funciones. Bioelementos (II)

Los enlaces químicos y su importancia en Biología.

El átomo de C y las biomoléculas orgánicas

1. ¿Qué semejanzas y diferencias tienen los grupos cetona y aldehído?
2. ¿Por qué el grupo hidroxilo es polar?
3. ¿Por qué el etanol es soluble en agua, como ocurre en el vino o en la cerveza?
4. El grupo carboxilo forma parte de los ácidos orgánicos, pero ¿Por qué estos son ácidos débiles'
5. ¿De qué importantes moléculas forma parte el grupo amino?
6. Nombra tres biomoléculas en las que se encuentre el grupo fosfato.
7. ¿En qué biomolécula se encuentra el grupo sulfhidrilo?




martes, 5 de abril de 2022

UNIDAD 13: INGENIERÍA GENÉTICA

 INGENIERÍA GENÉTICA O TECNOLOGÍA DEL ADN RECOMBINANTE

Es el conjunto de técnicas de manipulación del ADN basadas en el corte de moléculas de ADN en secuencias específicas mediante las ENDONUCLEASAS DE RESTRICCIÓN, que dejan extremos cohesivos, lo que permite insertar genes alógenos en células receptoras fabricando así organismos modificados genéticamente (OGM) o transgénicos. Esta técnica se desarrolló a partir de los años 70 y permitió crear, p.ej. bacterias productoras de insulina humana o de la GH (Hormona del crecimiento humana).

Actualmente ha aparecido una técnica que permite editar genes, es decir, hacer un "corta y pega genético", la técnica CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, o Repeticiones Palindrómicas Cortas Agrupadas y Regularmente Espaciadas).

PCR:

Hace falta una cebador de ADN, una ADN polimerasa y un termociclador que va desnaturalizando y renaturalizando con el cebador en sucesivos ciclos. amplificando exponencialmente el número de copias de ADN  a partir de 1 sola. 


lunes, 7 de marzo de 2022

UNIDAD 10: GENÉTICA CLÁSICA

GENÉTICA CLÁSICA 

AMPLIACIÓN

ALELOS LETALES (DOMINANES Y RECESIVOS). Los alelos letales recesivos producen segregaciones fenotípicas de 1/3 y 2/3 al cruzar dos heterocigóticos ya que la combinación homocigótica recesiva (aa) es letal y mueren antes de nacer. Suelen ser PLEOTRÓPICOS (tienen más de un efecto fenotípico, como el color y la letalidad, como pasa en los ratones con el gen del color "agutí).

HERENCIA INFLUIDA POR EL SEXO

Un alelo, es dominante o recesivo, según el sexo del individuo que lo presente. Un ejemplo es la calvicie humana debida al gen hairless, de modo que en varones es dominante (los heterocigóticos desarrollarán calvicie mientras que las heterocigóticas no la desarrollarán).

EFECTOS DE LA CONSANGUINIDAD

Dos individuos son consanguíneos si comparten un antepasado común no muy alejado en el tiempo, es decir, si están emparentados genéticamente. Cuanto mayor sea el grado de consanguinidad, mayor es la probabilidad de que alelos rcesivos relativamente raros en la población coincidan en el genotipo de un individuo, de modo que éste manifieste una enfermedad, como el albinismo (autosómica), o la hemofilia o daltonismo (ligadas al sexo) en las mujeres.


Si el zar de Rusia, Nicolas II fuera primo de la zarina Alejandra, y él también llevase el alelo de la hemofilia (sería hemofílico), ¿Qué probabilidad habría de que su hija Anastasia fuera hemofílica? ¿De quién habría heredado el zarevich Alexis el alelo que le hacía ser hemofíco, del zar o de la zarina?



miércoles, 26 de enero de 2022

UNIDAD 8: EL CATABOLISMO

powerpoint de Introducción al catabolismo 

Vídeos sobre catabolismo

14. El alumnado tiene que poder explicar el concepto de metabolismo, catabolismo y anabolismo, además de saber diferenciar entre catabolismo y anabolismo. Se recomienda que sepa realizar un esquema de las fases de ambos procesos.

15. El alumno debe reconocer y saber analizar las principales características de las reacciones que determinan el catabolismo y el anabolismo.

16. Se recomienda incidir sobre la descripción de las distintas rutas metabólicas de forma global, analizando en qué consisten, dónde transcurren y cuál es su balance energético. No es necesario formular los intermediarios de las rutas metabólicas, aunque el alumnado deberá conocer los nombres de los sustratos iniciales y de los productos finales.

17. El alumnado debe poder destacar el papel de las reacciones de óxido-reducción como mecanismo general de transferencia de energía.

18. El alumnado debe poder destacar el papel del ATP como vehículo en la transferencia de energía.

19. Se sugiere resaltar la existencia de diversas opciones metabólicas para obtener energía.

20. El alumnado debe poder definir y localizar intracelularmente la glucólisis, la β-oxidación, el ciclo de Krebs, la cadena de transporte electrónico y la fosforilación oxidativa, indicando los sustratos iniciales y productos finales.

21. Se recomienda comparar las vías anaerobias y aerobias con relación a la rentabilidad energética y a los productos finales, destacando el interés industrial de las fermentaciones.

22. El alumnado debe reconocer que la materia y la energía obtenidas en los procesos catabólicos se utilizan en los procesos biosintéticos y esquematizar sus fases generales.