miércoles, 19 de diciembre de 2018
Células especiales
La célula mas larga del cuerpo es una neurona, y puede llegar a medir mas de 1′5metros en humanos y 30 metros en ballenas.
La más pequeña es el espermatozoide, o gameto masculino, cuya función primordial consiste en transportar la información genética del padre y fecundar el óvulo o gameto femenino
La célula más grande es el huevo de avestruz. Las células son los elementos de menor tamaño que pueden considerarse como seres vivos. Pero, asociadas y con funciones diferentes, constituyen la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo pluricelular.
EL MICROSCOPIO MAS POTENTE DE LA HISTORIA
Científicos del Reino Unido acaban de crear el microscopio óptico más potente del mundo. Mientras los microscopios ópticos tradicionales permiten ver con claridad objetos de hasta un micrómetro (0,000001 metros), el nuevo instrumento desarrollado por ingenieros de la Universidad de Manchester reduce el limite a 50 nanómetros (0,00000005 metros), según publica la revista Nature Communications. Es decir, por debajo del límite teórico de la microscopía óptica.
Gracias al nuevo instrumento, los científicos podrán examinar por primera vez de forma directa el interior de las células humanas, así como virus vivos y biomoléculas "en acción". Los microscopios que se usaban hasta hoy para trabajar a escala nanométrica (microscopios electrónicos) sólo pueden ver la superficie de las células, pero no examinar su estructura. Y tampoco existía una herramienta para estudiar visualmente un virus vivo.
El sistema captura las llamadas "ondas evanescentes", que se producen en la superficie de los objetos y, como su nombre indica, se desvanecen rápidamente con la distancia y se pierden. Al no estar sujetas al límite de difracción, si son capturadas pueden proporcionar una resolución mucho mayor de la que ofrecen otros métodos tradicionales. El nuevo microscopio las captura y amplifica usando microsferas, es decir, pequeñas partículas esféricas de vidrio.
miércoles, 28 de noviembre de 2018
Enigma
......canariensis, la ....... canaria o palma canaria, es una especie de palmera endémica de las Islas Canarias. Debido a su belleza, facilidad de adaptación y resistencia al frío es una de las ...... que más se usa en jardinería. Es una especie protegida en las islas de origen.
Solución Palmera canaria
Solución Palmera canaria
El Peralillo
Arbolito muy ramificado y nudoso que alcanza los 6-8 m de altura, aunque en zonas muy expuestas y ventosas a veces no supera el porte arbustivo. Normalmente tiene una copa más bien pequeña y globosa. El tronco es algo irregular y la corteza gris oscura, con finos pliegues transversales. Las hojas son simples, perennes, alternas, ligeramente coriáceas y con margen irregularmente aserrado o crenado. La lámina, lampiña y de color verde brillante, tiene una forma inversamente ovada (obovada) —aunque a veces puede llegar a ser redondeada— y mide 4-8 cm de longitud por 2-4 cm de anchura. En época otoñal comienzan a brotar numerosas florecillas blanco cremosas y hermafroditas, agrupadas en racimos cortos que se disponen junto a los rabillos de las hojas. Los frutos, que a primera vista recuerdan a una perita, son cápsulas de color verde pálido y apariencia carnosa al principio. Cuando maduran, se endurecen, se tornan de color marrón o rojizo y se abren en tres partes o valvas para liberar unas semillas rojizas negruzcas rodeadas por una cubierta carnosa blanca.
lunes, 19 de noviembre de 2018
Los virus
Hay un consenso científico en no considerarlos seres vivos porque los virus no tienen una estructura celular. Es la célula la que hace la tres funciones vitales. Eso da sus características a todos los seres vivos, desde las arqueas (bacterias con un tipo particular de pared celular) hasta las ballenas azules. Pero los virus son una cosa extraña y fascinante. Por su composición y organización, parece que en una época pueden haber sido células. Pero se simplificaron al máximo; conservaron sólo lo que era esencial para su identidad: Los ácidos nucleicos, ADN ó ARN (dependiendo del tipo de virus), que codifica la información para sintetizar las proteínas y enzimas, necesarias para su duplicación y encapsulamiento. Es verdad, los virus no respiran ni metabolizan ningún sustrato, pero se multiplican y evolucionan porque su material genético obedece a las mismas leyes de mutación y replicación que se aplican a todos los seres vivos. Pero no todos los virus son mortales para su hospedador. Algunos virus se integran completamente al genoma del hospedador y pueden seguir así en forma latente, durante años, sin causar el más mínimo problema (Este hecho es base de una teoría que busca explicar porqué nuestros genomas tienen tanto ADN “basura”, que no codifica para ninguna proteína.
Origen de la vida
Oparin
A los 18 años coleccionó su primer herbario y estando en el liceo se familiarizó con la teoría de la evolución de Charles Darwin (El origen de las especies) a través de las publicaciones del profesor Kliment Timiriázev. Aleksandr Oparin se graduó en la Universidad Estatal de Moscú en 1917. En 1924 comenzó a desarrollar una hipótesis acerca del origen de la vida, que consistía en un desarrollo constante de la evolución química de moléculas de carbono en el caldo primitivo. La hipótesis de Oparin fue retomada por Miller, quien logró crear parcialm
Planispermia
La panspermia hace referencia a la llegada a la Tierra de formas microscópicas vivas que alcanzaron el planeta gracias a los impactos de meteoritos y cometas. Las moléculas orgánicas contenidas en estas rocas espaciales fueron las causantes del origen de la vida, que posteriormente evolucionó hasta nuestros días.ente materia orgánica a partir de materia inorgánica.
En 1935 fundó el Instituto Bioquímico RAS y en 1946 fue admitido en la Academia de Ciencias de la URSS. En 1970 fue elegido presidente de la Sociedad Internacional para el Estudio de los Orígenes de la Vida. Está enterrado en el Cementerio Novodévichi de Moscú.
lunes, 22 de octubre de 2018
TIPOS DE ALIMENTACIÓN
Los seres vivos se pueden clasificar en función del tipo de alimentación o nutrición que tienen. Se clasifican en 2 tipos diferentes: Autótrofos y Heterótrofos.
- Autótrofos: Aquellos seres vivos que son capaces de elaborar su propio alimento a partir de las sustancias disponibles en su entorno usando luz ( fotosíntesis ) o energía química (quimiosíntesis). A este grupo pertenecen los Vegetales o Plantas, las Algas y la Cianobacterias.
La mayoría (todos las plantas) se alimentan por medio de la fotosíntesis, alimentándose gracias a la luz del sol que transforman en alimento. Se llaman Fotosintéticos.
Heterótrofo: Aquellos que no son capaces de elaborar su propio alimento y dependen de otros organismos para la nutrición, tanto de plantas como de otros animales. Estos seres vivos necesitan coger las sustancias necesarias para alimentarse de otros seres vivos o restos de seres vivos. A este grupo pertenecen los Animales, los Hongos y numerosos microorganismos.
Según el tipo de alimento que ingieren y el modo de obtenerlo los seres vivos heterótrofos pueden ser:
- Herbívoros: Comen plantas.
- Carnívoros: Comen la carne de otros animales.
- Omnívoros: Comen plantas y animales.
- Parásitos: Extraen el alimento de otro ser vivo al que perjudican.
- Saprófitos: Se alimentan de restos de alimentos y plantas.
- Simbióticos: Se asocian a otro ser vivo para sacar beneficio muto. Los dos seres vivos salen beneficiados de esta relación. Por ejemplo un ser vivo se alimenta de otro, sin perjudicarle, y este a su vez le proporciona humedad al otro, beneficiándose los dos de esta relación simbiótica.
lunes, 8 de octubre de 2018
¿Por qué se fríe un huevo?
Cuando aplicamos calor sobre el huevo, las proteínas que se encuentran en su interior se agitan, chocan entre sí y los enlaces que le confieren esa estructura globular se rompen (las proteínas se desnaturalizan).Entonces, varias proteínas desnaturalizadas pueden interactuar entre sí formando nuevos enlaces y, de esta manera, redes proteicas. Así, la clara que antes era un líquido transparente en el que flotaban proteínas globulares, se transforma en un sólido formado por una trama de proteínas desnaturalizadas a través de las cuales no atraviesa la luz y obtiene el color blanco. Con la yema pasa lo mismo, pero de un modo más lento debido a la presencia de lípidos que impiden la interacción de las proteínas desnaturalizadas.
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