domingo, 27 de marzo de 2016

MEIOSIS

Meiosis (del griego meioun: hacer más pequeño) es el proceso por el cual, a partir de una una célula "madre", se obtienen cuatro células "hijas" con la mitad del número de cromosomas, de las cuales 3 degeneran y queda sólo una, la gameta, denominada óvulo en la hembra y espermatozoide en el macho.
La meiosis se lleva a cabo únicamente en las células 2n de los órganos sexuales para obtener células n. Este proceso es imprescindible en la reproducción sexual. Si no existiera la meiosis, al unirse las gametas, el embrión tendría el doble del número de cromosomas que sus padres (la sumas de los cromosomas de ambas gametas) y los nietos tendrían el cuádruple de los abuelos, y así sucesivamente. Para mantener el número de cromosomas característico de la especie existe la meiosis, que reduce el número de cromosomas a la mitad.
En la meiosis se distinguen las siguientes etapas:
Etapa reduccional o meiosis I: Se realiza luego de la replicación del ADN y la célula se divide en dos.
Etapa ecuacional o meiosis II: Sucede luego de la meiosis I. Se produce la separación de las cromátidas hermanas de las células de la etapa anterior y se obtienen cuatro células constituidas por cromosomas simples. Esta etapa es igual a la mitosis de una célula haploide.
La importancia de la meiosis es fundamental: el apareamiento, la migración de los cromosomas y el crossing-over son factores uqe influyen en la variabilidad de la información genética y, por lo tanto, en la evolución.

La Profase I de la primera división meiótica es la etapa más compleja del proceso y a su vez se divide en 5 subetapas, que son:
Leptotene: La primera etapa de Profase I es la etapa del leptotene, durante la cual los cromosomas individuales comienzan a condensar en filamentos largos dentro del núcleo. Cada cromosoma tiene un elemento axial, un armazón proteico que lo recorre a lo largo, y por el cual se ancla a la envoltura nuclear. A lo largo de los cromosomas van apareciendo unos pequeños engrosamientos denominados cromómeros. La masa cromática es diploide 2n.

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Cigotene: Los cromosomas homólogos -cromosomas maternos y paternos de igual morfología y similar información genética- se aparean y constituyen una tétrada (formada por dos cromosomas duplicados, es decir, cuatro cromátidas hermanas).
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Paquitene: Se produce el crossing-over o entrecruzamiento, intercambio de información genética entre las cromátidas de los cromosomas homólogos.
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Diplotene: Se inicia la separación de los cromosomas homólogos recombinados.
Diacinesis: Esta etapa apenas se distingue del diplonema. Podemos observar los cromosomas algo más condensados y los quiasmas. El final de la diacinesis y por tanto de la profase I meiótica viene marcado por la rotura de la membrana nuclear. Durante toda la profase I continuó la síntesis de ARN en el núcleo. Al final de la diacinesis cesa la síntesis de ARN y desaparece el nucléolo.

Metafase I
El huso acromático aparece totalmente desarrollado, los cromosomas se sitúan en el plano ecuatorial y unen sus centrómeros a los filamentos del huso.
Anafase I
Los cromosomas se separan de forma uniforme. Los microtúbulos del huso se acortan en la región del cinetocoro, con lo que se consigue remolcar los cromosomas homólogos a lados opuestos de la célula, junto con la ayuda de proteínas motoras. Ya que cada cromosoma homólogo tiene solo un cinetocoro, se forma un juego haploide (n) en cada lado. En la repartición de cromosomas homólogos, para cada par, el cromosoma materno se dirige a un polo y el paterno al contrario. Por tanto el número de cromosomas maternos y paternos que haya a cada polo varía al azar en cada meiosis. Por ejemplo, para el caso de una especie 2n = 4 puede ocurrir que un polo tenga dos cromosomas maternos y el otro los dos paternos; o bien que cada polo tenga uno materno y otro paterno.
Telofase I
Cada célula hija ahora tiene la mitad del número de cromosomas pero cada cromosoma consiste en un par de cromátidas. Los microtúbulos que componen la red del huso mitótico desaparecen, y una membrana nuclear nueva rodea cada sistema haploide. Los cromosomas se desenrollan nuevamente dentro de la carioteca (membrana nuclear). Ocurre la citocinesis (proceso paralelo en el que se separa la membrana celular en las células animales o la formación de esta en las células vegetales, finalizando con la creación de dos células hijas). Después suele ocurrir la intercinesis, parecido a una segunda interfase, pero no es una interfase verdadera, ya que no ocurre ninguna réplica del ADN. No es un proceso universal, ya que si no ocurre las células pasan directamente a la metafase II.

La meiosis II es similar a la mitosis. Las cromátidas de cada cromosoma ya no son idénticas en razón de la recombinación. La meiosis II separa las cromátidas produciendo dos células hijas, cada una con cromosomas (haploide), y cada cromosoma tiene solamente una cromátida.

MEIOSIS  II

La meiosis II es similar a la mitosis. Las cromátidas de cada cromosoma ya no son idénticas en razón de la recombinación. La meiosis II separa las cromátidas produciendo dos células hijas, cada una con cromosomas (haploide), y cada cromosoma tiene solamente una cromátida.
Profase II
Profase Temprana: Comienza a desaparecer la envoltura nuclear y el nucléolo. Se hacen evidentes largos cuerpos filamentosos de cromatina, y comienzan a condensarse como cromosomas visibles.
Profase Tardía II: Los cromosomas continúan acortándose y engrosándose. Se forma el huso entre los centríolos, que se han desplazado a los polos de la célula.
Metafase II Las fibras del huso se unen a los centrómeros de los cromosomas. Estos últimos se alinean a lo largo del plano ecuatorial de la célula. La primera y segunda metafase pueden distinguirse con facilidad, en la metafase I las cromátidas se disponen en haces de cuatro (tétrada) y en la metafase II lo hacen en grupos de dos (como en la metafase mitótica).
Anafase II: Las cromátidas se separan de sus centrómeros, y un grupo de cromosomas se desplaza hacia cada polo. Durante la Anafase II las cromátidas, unidas a fibras del huso en sus cinetocoros, se separan y se desplazan a polos opuestos, como lo hacen en la anafase mitótica. Como en la mitosis, cada cromátida se denomina ahora cromosoma.
Telofase II: En la telofase II hay un miembro de cada par homólogo en cada polo. Cada uno es un cromosoma no duplicado. Se reensamblan las envolturas nucleares, desaparece el huso acromático, los cromosomas se alargan en forma gradual para formar hilos de cromatina, y ocurre la citocinesis.

MITOSIS

La mitosis cumple la función de distribuir los cromosomas duplicados de modo tal que cada nueva célula obtenga una dotación completa de cromosomas. La capacidad de la célula para llevar a cabo esta distribución depende del estado condensado de los cromosomas durante la mitosis y del ensamble de microtúbulos denominado huso.
En los estadios tempranos de la mitosis, cada uno de los cromosomas consiste en dos copias idénticas, llamadas cromátides, que se mantienen juntas por sus centrómeros. Simultáneamente se organiza el huso, cuya formación se inicia a partir de los centrosomas.
Tanto en las células animales como en las vegetales, el entramado del huso está formado por fibras que se extienden desde los polos al ecuador de la célula. Otras fibras están unidas a las cromátides al nivel de los cinetocoros, estructuras proteicas asociadas con los centrómeros. La profase finaliza con la desintegración de la envoltura nuclear y la desaparición de los nucléolos.
Durante la metafase, los pares de cromátides, dirigidos por las fibras del huso, se mueven hacia el centro de la célula. Al final de la metafase se disponen en el plano ecuatorial. Durante la anafase se separan las cromátides hermanas, y cada cromátide –ahora un cromosoma independiente– se mueve a un polo opuesto. Durante la telofase se forma una envoltura nuclear alrededor de cada grupo de cromosomas. El huso comienza a desintegrarse, los cromosomas se desenrollan y una vez más se extienden y aparecen difusos.
La siguiente imagen muestra la profase

Profase: Los dos centros de origen de los microtúbulos (en verde) son los centrosomas. La cromatina ha comenzado a condensarse y se observan las cromátidas (en azul). Las estructuras en color rojo son los cinetocoros. (Micrografía obtenida utilizando marcajes fluorescenteses).

Metafase
Metafase: Los cromosomas se encuentran alineados en la placa metafásica.

Anafase
Anafase: los microtúbulos anclados a cinetocoros se acortan y los dos juegos de cromosomas se aproximan a cada uno de los centrosomas.

Telofase
Telofase: Los cromosomas descondensados están rodeados por la membrana nuclearica.

Citocinesis
La citocinesis es un proceso independiente, que se inicia simultáneamente a la telofase. Técnicamente no es parte de la mitosis, sino un proceso aparte, necesario para completar la división celular. En las células animales, se genera un surco de escisión (cleavage furrow) que contiene un anillo contráctil de actina en el lugar donde estuvo la placa metafásica, estrangulando el citoplasma y aislando así los dos nuevos núcleos en dos células hijas. Tanto en células animales como en plantas, la división celular está dirigida por vesículas derivadas del aparato de Golgi, que se mueven a lo largo de los microtúbulos hasta la zona ecuatorial de la célula. En plantas esta estructura coalesce en una placa celular en el centro del fragmoplasto y se desarrolla generando una pared celular que separa los dos núcleos. El fragmoplasto es una estructura de microtúbulos típica de plantas superiores, mientras que algunas algas utilizan un vector de microtúbulos denominado ficoplasto durante la citocinesis. Al final del proceso, cada célula hija tiene una copia completa del genoma de la célula original. El final de la citocinesis marca el final de la fase M.

Esquema resumen de las distintas fases de la división celular: profase, prometafase, metafase, anafase, telofase y citocinesis.

sábado, 26 de marzo de 2016

EL CICLO CELULAR

Las células eucariotas en división pasan por una secuencia regular, representativa del crecimiento celular y división conocida como ciclo celular 
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Este ciclo cuenta de cinco fases principales: G1, S, G2, Mitosis y citocinesis. La finalización del ciclo requiere un cierto tiempo  que va de unas cuantas horas a varios días, dependiendo del tipo de célula y los factores externos como temperatura y nutrientes disponibles,
Antes de que la célula pueda iniciar la mitosis y se divida, debe duplicar su ADN, sintetizar más proteínas asociadas al ADN en los cromosomas, producir mayor número de orgánulos para las dos células hijas, y montar las estructuras necesarias para llevar a buen término la mitosis y la citicinesis. Los procesos preparatorios se producen durante las fases G1, S, G2 que colectivamente se denomina interfase.
La interfase es el período comprendido entre mitosis. Es la fase más larga del ciclo celular, ocupando casi el 90% del ciclo, trascurre entre dos mitosis y comprende tres etapas: Fase G1 (del inglés Growth o Gap 1): Es la primera fase del ciclo celular, en la que existe crecimiento celular con síntesis de proteínas y de ARN. Es el período que trascurre entre el fin de una mitosis y el inicio de la síntesis de ADN. Tiene una duración de entre 6 y 12 horas, y durante este tiempo la célula duplica su tamaño y masa debido a la continua síntesis de todos sus componentes, como resultado de la expresión de los genes que codifican las proteínas responsables de su fenotipo particular. En cuanto a carga genética, en humanos (diploides) son 2n.

Fase S (del inglés Synthesis): Es la segunda fase del ciclo, en la que se produce la replicación o síntesis de ADN, como resultado cada cromosoma se duplica y queda formado por dos cromátidas idénticas. Con la duplicación del ADN, el núcleo contiene el doble de proteínas nucleares y de ADN que al principio. Tiene una duración de unas 10-12 horas y ocupa alrededor de la mitad del tiempo que dura el ciclo celular en una célula de mamífero típica. 
La Fase G2 (del inglés Growth o Gap 2): Es la tercera fase de crecimiento del ciclo celular en la que continúa la síntesis de proteínas y ARN. Al final de este período se observa al microscopio cambios en la estructura celular, que indican el principio de la división celular. Tiene una duración entre 3 y 4 horas. Termina cuando la cromatina empieza a condensarse al inicio de la mitosis. La carga genética de humanos es 2n, ya que se han duplicado el material genético, teniendo ahora dos cromátidas cada uno.

martes, 27 de octubre de 2015

Compuestos Binarios. Óxidos Básicos


Los compuestos binarios son aquellos formados por dos elementos químicos, ellos son los ÓXIDOS, HIDRUROS, SALES DE HIDRÁCIDOS.
En los óxidos, hay  presencia de oxígeno, cuando éste se combina con un METAL, se forma un OXIDO BÁSICO. Cuando el oxígeno se une con un NO METAL se forma un OXIDO ÁCIDO.
Número de Oxidación: se define como la carga asignada a cada átomo del elemento en cuestión en un compuesto, considerando que todas las unidades químicas en él son iónicas. Este concepto desplazó al concepto de valencia.
Nomenclatura de los Óxidos Básicos
Nomenclatura es la forma de nombrarlos.
Cuando el OXIDO BÁSICOS está formado con un elemento químico que posee un solo número de oxidación, se escribe primero la palabra óxido  seguida del nombre del metal. Por ejemplo el sodio tiene un solo número de oxidación que es uno, entonces  se llamará óxido de sodio.
Por el numeral de Stock: para usar el numeral de stock se escribe la palabra óxido seguida del nombre del METAL y entre paréntesis se escribe en número romano el número de oxidación. Por ejemplo, el hierro tiene número de oxidación 2 – 3 , entonces usando el numeral de stock quedaría así :
Óxido de hierro (II)
Óxido de hierro (III)
En la nomenclatura tradicional se usa los sufijos ico para el mayor número de oxidación y oso para el menor número de oxidación
Oxido ferroso (es Ferroso por Fe es el símbolo del hierro y oso indica que el numero de oxidación es 2, o sea la menor).

Oxido rrico

miércoles, 8 de abril de 2015

NIVELES DE ORGANIZACIÓN DE LOS SERES VIVOS

NIVELES DE ORGANIZACIÓN DE LOS SERES VIVOS
El concepto de niveles de organización implica en su actual concepción, que tanto en el mundo inerte como en el viviente hay diversos niveles de complejidad aplicables a los distintos constituyentes estructurales de una célula o sus asociaciones, y abarca además, interrelaciones particulares o globales con otras células, tejidos, organismos y el medio ambiente. Esta organización jerárquica de la materia permite formular una definición estructural de la vida y lo inanimado. A partir del nivel celular se considera que la materia es viva (con tal de que en cada uno se lleven a cabo funciones de metabolismo y autoperpetuación). Cada nivel incluye menos unidades que cualquier nivel inferior. Además, cada nivel es estructuralmente más complejo que los anteriores, siendo la combinación de todas las complejidades de los niveles anteriores un complejo propio. La materia se puede clasificar en siete niveles morfológicos de organización distintos en base al grado de complejidad que van alcanzando. Describiremos a continuación los distintos niveles. NIVEL SUBATÓMICO: Son los componentes de los átomos, es decir, las partículas más pequeñas por las que está constituida la materia atómica. Son los neutrones y protones (en el núcleo) y los electrones, girando en órbitas en torno a él. NIVEL ATÓMICO: Partículas constituyentes de la materia, y que son capaces de intervenir en reacciones químicas tradicionales (excluimos las reacciones de fusión y fisión nuclear). Están constituidos por los elementos químicos del sistema periódico. NIVEL MOLECULAR: Son las moléculas; unión de dos o más átomos mediante enlaces químicos, que son capaces de existir libremente y sin pérdida de sus propiedades a condiciones determinadas. Pueden interaccionar entre sí mediante distintos tipos de fuerzas, siendo los monómeros la unidad molecular que interviene en estas interacciones. Cuando varios monómeros se unen por las interacciones moleculares, se forma una molécula mayor denominada polímero. Estos polímeros pueden seguir agregándose sucesivamente para ir formando distintas estructuras. Macromoléculas: cuando varias moléculas se unen entre sí para formar el polímero. Supramoléculas: unión de dos o más macromoléculas, que reaccionan entre ellas dando complejos superiores y semifuncionales como orgánulos citoplasmáticos, estructuras filamentosas contráctiles,... Virus: complejos supramoleculares que provienen de la integración de un ácido nucleico, una cápsida proteica y en ocasiones envuelto por una membrana lipídica. NIVEL CELULAR: Corresponde de lleno con las características de un ser vivo. Lo forman las células. Se puede decir que una célula es:  Una unidad vital: es el ser vivo más pequeño que puede existir  Una unida anatómica: seres vivos constituidos por una o más células  Una unidad fisiológica: con mecanismos biológicos para sus funciones vitales  Una unidad genética: deriva de otras preexistentes y transmite la herencia Cuando las células, como seres individuales, deciden reunirse organizadamente para adaptarse mejor al medio, sin perder su individualidad (cada una de ellas sigue realizando todas y cada una de sus funciones), decimos que las células forman colonias. NIVEL PLURICELULAR: Agregado de varias células. Si esta unión termina con la individualidad de cada una de ellas en busca del bien común, dependiendo unas de otras, entonces hablamos de estructura talofita (típica de hongos y algunas algas eucariotas). No se llegan a formar tejidos especializados pero la agrupación comparte sus metabolitos, nutrientes,...haciéndolas depender unas de otras. Cuando por fin las células unidas se especializan tanto que cada grupo realiza determinadas funciones y no otras, entonces hablamos de tejidos. Los tejidos serían un conjunto de células con el mismo origen embriológico, y con la misma función dentro de un organismo. La organización de varios tejidos diferentes para desarrollar funciones concretas se conoce como órgano (corazón) Son las unidades estructurales y funcionales de los seres vivos. Un sistema es una agrupación de órganos para realizar funciones dispares y distintas (Sistema Nervioso). La agrupación de varios órganos para desarrollar una función biológica se conoce como aparato (aparato digestivo). Individuo: Una o más células caracterizadas por un único tipo de información en su ADN. Puede ser unicelular o pluricelular. Los individuos pluricelulares muestran tipos celulares especializados y división de funciones en tejidos, órganos y sistemas. NIVEL DE POBLACIONES: Constituye un conjunto de seres vivos que se relacionan con otros individuos de la misma especie en un ámbito geográfico delimitado, y en un intervalo de tiempo fijado. Especie: grupo de individuos similares que tienden a aparearse entre sí dando origen a una cría fértil. Comunidad: Es la relación entre grupos de diferentes especies. La estructura de una comunidad puede verse alterada debido por ejemplo al fuego, actividad humano la sobrepoblación. NIVEL DE ECOSISTEMAS: El conjunto de seres vivos que se desarrollan con otros individuos de otras especies y con su medio ambiente. Se llama biotopo al lugar donde ocurre esta relación y biocenosis al conjunto de poblaciones interrelacionadas. Así el biotopo y la biocenosis forman el ecosistema. La suma de todos los seres vivos tomados en su conjunto con su medio ambiente es la biosfera. En esencia, es donde tiene lugar la vida, desde las alturas de nuestra atmósfera hasta el fondo de los océanos o hasta los primeros metros de la superficie del suelo (o mejor dicho kilómetros si consideramos las bacterias que se pueden encontrar a unos 4 km. de la superficie).

domingo, 11 de mayo de 2014

REPRODUCCIÓN DE LEVADURAS

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