domingo, 28 de septiembre de 2014

Octavo Evolución

GUIA DESARROLLO BIOLOGÍA
I.- EVOLUCIÓN:
Es el proceso de acumulación de cambios heredables que involucran la transformación de los seres vivos a través de las generaciones.

II.- EVIDENCIAS DE LA EVOLUCIÓN:

PALEONTOLOGÍA: Se basa en el hallazgo de los fósiles, demuestra que en el pasado existieron ssp. Que no están en la actualidad, pero que comparten CARACTERES  comunes con las ssp, actuales, determinando el linaje de los organismos.

ANATOMÍA COMPARADA: Reconoce como HOMÓLOGOS a los caracteres compartidos con un ancestro común, y como ANÁLOGOS a los caracteres semejantes sólo en función, pero no en origen.

EMBRIOLOGÍA: Está ciencia establece la presencia de caracteres homólogos en los estados iniciales del desarrollo embrionario de especies de un mismo linaje evolutivo, que luego en estado adulto fueron modificados..

GENÉTICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR: Se basa en la comparación de secuencias de material hereditario (DNA Y RNA), se ha establecido que las ssp, más emparentadas filogenéticamente presentan mayor similitud en sus secuencias nucleotídicas.


III.- TEORÍA DE LA EVOLUCIÓN:

Darwin investigó diferentes teorías de la época. Una de sus ideas provino de la sociología, el reverendo THOMAS MALTUS, el  afirmaba que los recursos alimenticios podían, aumentar en progresión aritmética (1,2,3,4.….), mientras que el número de pobres en progresión geométrica (1,2,4,8 y 16….).

A partir de esto Darwin consideró que Si  en una población nacen más individuos que los recursos ambientales puedan sostener, debería existir entre ellos una lucha constante por sobrevivir.  Aquellos que presenten una ventaja podrían  llegar a edad adulta y reproducirse. Así los miembros de una población transmitirían las ventajas que los hicieron más capaces. Con esto se postula la teoría de la selección natural.

LA TEORÍA DE SELECCIÓN NATURAL

La capacidad reproductiva  de los organismos es una tendencia a un aumento permanente en el número de la población. Pero sin embargo, el ambiente impone restricciones ambientales  al aumento del número de la población, se da generalmente por que los recursos disponibles tienen un límite de explotación (recursos limitados). Esto ocurre por una lucha por sobrevivir (COMPETENCIA), esto indica que no todos los miembros de una población sobrevivan. La variabilidad en los rasgos (diferencias individuales en los organismos), son la clave en el proceso evolutivo. Esto produce una adecuación biológica que se define como la capacidad de sobrevivencia y reproducción. La heredabilidad de los rasgos que permiten a los organismos mayor sobrevivencia y/o reproducción. Esto indica que los rasgos por los cuales algunos individuos han sido favorecidos son heredables, estos serán transmitidos a las siguientes generaciones.
1.- Escriba en su cuaderno una secuencia lógica de eventos para definir la evolución.

OTRAS TEORÍAS EVOLUTIVAS DE DARWIN SON:

TEORÍA BÁSICA DE LA EVOLUCIÓN: El cambio evolutivo se comprueba en la secuencias de fauna y flora en los estratos geológicos así como en los contenidos de los reservorios genéticos a través del tiempo.

TEORÍA DE LA SELECCIÓN NATURAL: Mecanismo por el cual se produce la evolución.

TEORÍA DE LA ASCENDENCIA COMÚN: Algunos tipos de organismos descienden de un antepasado común.

TEORÍA DE LA MULTIPLICACIÓN DE ESPECIES O ESPECIACIÓN: Esta indica que sí, las especies se multiplican con el tiempo, esto indica que la diversidad es un componente importante en la evolución.

TEORÍA DEL GRADUALISMO: Esta indica que la evolución se produce por un cambio gradual de las poblaciones.

TEORÍA DE LA SELECCIÓN SEXUAL: Esta teoría se refiere a la elección que tiene la hembra, para  elegir al mejor macho dentro de la población.


Hacia 1858 ALFRED RUSSEL WALLACE, un especialista en aves, insectos y mamíferos  llega a las mismas conclusiones que Darwin.

DARWIN Y WALLACE, de acuerdo a los postulados de estos dos científicos, podemos establecer que la variación fenotípica entre los individuos de una población implica que algunos son más aptos que otros para enfrentar la Lucha por la sobrevivencia.

Para concluir podemos decir que la teoría de la evolución por medio de la selección natural explica el Cómo evoluciona una especie, pero no puede explicar cómo surgen las diferencias entre los individuos de una población.

TEORIA SINTETICA DE LA EVOLUCIÓN:

Hacia 1930 nace está  teoría, gracias a los aportes de la genética Mendeliana, genética de las poblaciones y la biología molecular, esta teoría establece que para entender la evolución orgánica es necesario conocer  primero ¿Cómo las características de los progenitores pasan a la siguiente generación?

A partir de la Genética mendeliana, es decir del redescubrimiento del trabajo de  Mendel se conocen que existen rasgos heredables que hoy conocemos como GENES.
A partir de la Genética de poblaciones, permite examinar el escenario poblacional en el cual ocurre la selección y sus implicancias evolutivas.

El aporte de esta teoría sintética fue integrar de manera sintética los aportes de la Genética en la teoría evolutiva.

Sus propuestas más importantes son:

Los cambios en los genes (mutaciones) son la fuente de la nueva información genética.
A partir de lo anterior es el origen de la variabilidad.
La evolución consiste en el cambio en la proporción de los genes (alelos), a la frecuencia de alelos se le denomina también frecuencia génica.


IV.- FACTORES QUE INFLUYEN EN LA EVOLUCIÓN:

Existen otros factores  de cambios en la selección natural y estos son:

MUTACIONES: Son cambios en la estructura de un gen,  que se manifiesta en una característica que no existía antes en la población. Las mutaciones pueden ocurrir de forma azarosa, durante la replicación o pueden ser químicas  (nicotina) o físicas (rayos X).

FLUJO GÉNICO: Es la transferencia de material genético entre poblaciones, que ocurre por el movimiento de individuos o de gametos, de una población a otra. La frecuencia génica depende de la intensidad de este flujo.
Un alto flujo de genes entre dos poblaciones mantendrá una frecuencia génica semejante. Un bajo flujo de genes hará que las poblaciones sean  más independientes, por lo que diferirán en la frecuencia de sus alelos.

 DERIVA GÉNICA: Son los cambios aleatorios en la composición genética de una población pequeña.

VI. SELECCIÓN SEXUAL:

Es el proceso que favorece, a ciertos individuos por sus rasgos sexuales o reproductivos.
 Esta teoría señala básicamente que los rasgos cumplen un rol importante en la obtención de pareja.

A partir de esto podemos decir que en muchas especies de animales existen notorias diferencias morfológicas (también fisiológicas y conductuales), entre machos y hembras, este fenómeno se llama DIMORFISMO SEXUAL. EJ.
En machos presentan rasgos llamativos o exagerados como plumas vistosas, cuernos muy grandes y elaborados cantos.
Existen dos componentes o formas  fundamentales de la selección sexual, estas son:

Selección intrasexual: Corresponde a la competencia entre los individuos de un sexo (generalmente machos) por acceder a los individuos del sexo opuesto.

Selección intersexual: O elección que hacen los individuos de un sexo (habitualmente hembras) hacia el sexo opuesto.


VII. ADAPTACIONES:

Las adaptaciones son atributos  fenotípicos heredables de los seres vivos, debidos a la selección natural, que les permite a sus portadores sobrevivir en los ambientes que normalmente habitan.
El término Adaptación se refiere tanto al proceso como el resultado del cambio evolutivo. Se distinguen adaptaciones morfológicas, fisiológicas, bioquímicas y conductuales (referidas al comportamiento del organismo).
  

TIPOS DE ADAPTACIONES:

ADAPTACIONES FISIOLÓGICAS: Permiten mejorar el funcionamiento interno del organismo, principalmente en ambientes difíciles.

ADAPTACIONES CONDUCTUALES O DEL COMPORTAMIENTO: Tienen relación entre los animales y cómo se comportan frente a las condiciones del medio ambiente. Ej. En zonas muy calurosas los animales durante el día la pasan escondidos en sus madrigueras y sólo buscan su alimento durante la noche.

ADAPTACIONES MORFOLÓGICAS: Tiene relación  a las adaptaciones con estructuras biológicas del organismo. Pueden ser de dos tipos funcionales y de color y forma.

C.1.- Funcionales: La diversidad de estas adaptaciones es grande y pueden relacionarse con los mecanismos que permiten tolerar las condiciones del medio, las formas de obtener alimento, los modos de locomoción o con la reproducción.
EJ en animales la capa gruesa de grasa en focas y lobos  de mar, en insectos los distintas formas bucales, en vegetales el tamaño reducido de las hojas..

C.2.- De Color y Forma: Las adaptaciones  que tienen relación a  los parecidos en color y forma entre organismos y su entorno. Ej.

C.2.1 CAMUFLAJE: Involucra semejanzas o imitaciones de algún rasgo del ambiente u objetos que rodean a los individuos y puede incluir forma y color.
Ej. Mantis, lenguados, lagartijas y osos polares.

C.2.2 MIMETISMO: Es el perecido entre organismos de especies diferentes, que habitan la misma área. EJ. Color de advertencia de especies venenosas.

MIMETISMO BATESIANO: Es el que una especie imitadora (inofensiva) posee los mismos patrones de coloración de una especie venenosa. Ej.moscas que tienen forma de abejas  o avispas

MIMETISMO MULLERIANO: Esta ocurre cuando dos especies venenosas convergen hacia los mismos patrones de coloración de advertencia. Ej. Distintas ssp de Abejas y avispas.


AUTOMIMETISMO: Corresponden a animales con patrones que semejan una cabeza. Ej. Orquídeas.

Primero Medio biomas

BIOMAS

1.- BIOMA DE SELVA TROPICAL
La temperatura alcanza valores medios entre 25 y 30 °C.
La precipitación pluvial fluctúa entre 250 y 400 cm anuales.
Las selvas tropicales presentan la mayor diversidad de de todos los ecosistemas de la Tierra.
Cubren un 6% del área total del Planeta. Dominada por árboles altos, de hojas amplias y siempre verdes.

2.- SABANA

A lo largo de los márgenes del bosque tropical caducifolio, los árboles aparacen cada vez más separados unos de otros y crecen pastos entre ellos. Finalmente, los pastos llegan a ser la vegetación predominante.

SABANA AFRICANA
Presenta temporadas de lluvias cortas, durante la cual cae prácticamente toda la precipitación del año, 300 mm o menos.
Las largas temporadas de sequía hacen que los pastos estén bien adaptados y crecen con gran rapidez en la temporada de lluvia y luego mueren, para quedar sólo las raíces resistentes a la sequíaLa Sabana Africana contiene los mamíferos más grandes de todo el Planeta.
Muchas especies están en peligro de extinción.

3.- DESIERTO
Usualmente se encuentran entre los 20-30° latitud Norte y Sur.
Caen menos de 250 mm de lluvia al año.
La vegetación es muy espaciada y hay grandes áreas de suelo desnudo.
Cuando la lluvia cae en solo unas pocas tormentas, las flores silvestres anuales germinan, crecen , florecen, producen semillas en menos de un mes.

4.- CHAPARRAL
En muchas regiones costeras que colindan con desiertos.
La lluvia anual llega a ser de 750 mm, casi toda la cual cae durante los fríos y húmedos inviernos.
Los veranos son cortos y secos. Se compone de árboles pequeños y arbustos grandes

5.- PASTIZALES
Las lluvias van entre los 250 y 750 mm al año.
Se sitúan en el centro  de los continentes.
Carecen de árboles, excepto a lo largo de los ríos
La frecuentes sequías son toleradas por los pastos, pero resultan letales para los árboles
Los árboles fueron destruidos por los frecuentes incendios
Presenta el suelo más fértil del mundo.
Destruido por el sobrepastoreo.

6.- BOSQUES CADUCIFOLIOS DE CLIMA TEMPLADO
La precipitación pluvial es más abundante que en los pas
tizales (750-1500 mm), durante el verano.
En invierno los árboles caducifolios están desnudos.
En primavera las flores silvestres florecen por corto tiempo, antes que los árboles produzcan hojas.
Abunda una gran diversidad de animales.

7.- BOSQUES DE CLIMA TEMPLADO LLUVIOSO
Presenta abundantes lluvias, anualmente más de 4000 mm.
El suelo rara vez se congela.
La influencia moderada del océano Pacífico impide que haya heladas importantes.

8.- TAIGA
Bosque de coníferas del Norte
Se extiende a lo ancho de toda América del Norte y Eurasia
Los inviernos son más largos y fríos.
La Taiga está poblada casi en su totalidad de coníferas de hoja perennne con agujas angostas y cerosas

9.- TUNDRA

Región desprovista de árboles, que colinda con el Océano Ártico.
La precipitación alcanza un promedio anual de 250 mm o menos.
Una capa de suelo permanentemente congelada, se conoce como permafrost.


martes, 9 de septiembre de 2014

Cuarto Medio

EL SUDOR COMO FORMA DE EXCRECIÓN
De los capilares sanguíneos que están en la piel se filtran a unos órganos llamados glándulas sudoríparas, agua sal y un poco de urea.
Por los poros que se abren en la piel hacia el exterior, fluye el sudor así formado, y sale al exterior.
El sudor no es solo agua, es salado.

Características de los riñones
Son 2 estructuras con forma de poroto.
Miden 12 cm. de largo y 7cm. de ancho aprox.
Son de color rojo por la vascularidad.
Su masa es de 125 a 155 g
Ubicados en el retroperitoneo. (debajo de las costillas).
Filtran la sangre del Aparato Circulatorio.
Permiten excreción a través de la orina.
Su unidad estructural y funcional es el Nefrón.

Función renal
Consiste en filtrar las sustancias que arrastra la sangre proveniente del metabolismo de los tejidos, seleccionando por las leyes físicas, las toxinas, los desechos, el agua ingerida y las sales minerales. También regulan la sangre a través de la excreción de sales alcalinas.
La vena renal entra en el riñon y desemboca en los capilares renales, pasando por los glomérulos.
 Lleva la sangre con toxinas y deshechos al riñón.
La arteria renal, se divide, formando arteriolas, que desembocan en el glomérulo.
La sangre depurada es devuelta a la circulación sanguínea a través de la arteria renal.
El uréter, es un tubo que conduce la orina hacia la vejiga.
El uréter se ensancha en el interior del riñón, formando un pequeño saco denominado pelvis renal

Anatomía interna del riñón
La corteza renal: de color amarillento y situada en la periferia.
La médula renal: la más interna; es rojiza y presenta estructuras en forma de cono invertido cuyo vértice termina en las papilas renales. A través de estas estructuras la orina es transportada antes de ser almacenada en la pelvis renal.

Nefrón: Unidad estructural y funcional.



Uréteres
Son dos pequeños tubos, procedentes uno de cada riñón, que miden unos 40 cm. de largo y 0,3 cm. de grosor.
Transportan la orina que se forma en los riñones, desde éstos a la vejiga urinaria.

Vejiga
Saco formado por fibra membranosa muscular, capaz de almacenar hasta 500 ml. de capacidad gracias a su elasticidad
Cuando la vejiga contiene unos 300 ml. se siente el impulso de orinar y la orina es expulsada al exterior en un acto voluntario a través de la uretra.

Uretra
Es un anillo de músculo estriado que controla la salida de sustancias de la vejiga, se puede abrir y cerrar a voluntad.
La uretra en la mujer es más corta y transporta sólo orina, en el hombre es más larga y atraviesa todo el pene, conduce también el semen, nunca circulan al mismo tiempo ambos fluidos.

Las arterias renales
Las dos arterias renales salen de la sección abdominal de la aorta suministrando sangre a un lóbulo del riñón.
La arteria que entra se divide en cinco ramas, finalmente forma arteriolas, y éstas desembocan en la bola compacta de capilares denominada glomérulo.
Después de ser depurada la sangre que llegó a través de la vena renal pasa a la arteria renal y es devuelta a la circulación sanguínea.

Las venas renales
Desde la vena cava parten las dos venas renales que llevan la sangre a cada riñón para su depuración.
 Esta sangre viene con deshechos y toxinas producidas en el metabolismo de los tejidos, también trae exceso de sales minerales y agua.
La vena que entra en el riñón y desemboca en los capilares renales pasando por los glomérulos y expulsa estos deshechos, devolviendo la sangre ya depurada a la corriente sanguínea a través de las arterias renales.

LA EXCRECIÓN Y LOS ELEMENTOS DE DESECHO
La excreción es el mecanismo por medio del cual, nuestro cuerpo elimina las sustancias de desecho.
Otro de los desperdicios son los restos del proceso digestivo que salen como excrementos, por el ano. 
Pero, también son desechos las sustancias que se encuentran en exceso, como el agua, la sal y una sustancia llamada urea.

La urea es el desecho que resulta de la degradación de las proteínas. Su eliminación es a través del sudor y del aparato excretor.

Responda las siguientes preguntas.

1ª) ¿Cómo se denominan los dos órganos rojizos, situados en la parte inferior del abdomen, encargados de filtrar la sangre de nuestro cuerpo?

 Los Uréteres          
Los Riñones






2ª) La orina baja hasta la vejiga urinaria a través de unos conductos denominados...
vegija      
Uréteres         

3ª) La orina que se acumula en la vejiga urinaria, es expulsada al exterior a través de un conducto denominado ...
Uretra                 Riñón                 Uréter

4ª) ¿Cómo se llaman los movimientos (contracciones periódicas) que realizan los uréteres para trasladar la orina desde el riñón hasta la vejiga urinaria?
Periódicos        
Peristálticos             

5ª) ¿Cómo se denomina el acto de salida de la orina por la uretra?
Micción            
 Orinar            

6ª) ¿Cuál es el nombre de la arteria que nutre de sangre a los riñones?
  Vena abdominal         
 Aorta descendente       

7ª) ¿Cómo se llaman las glándulas que se encuentran situadas encima de los riñones?
Suprarrenales         
Infrarrenales            

8ª) ¿ Cuál es el nombre de aquellas venas que partiendo de la Vena Cava transportan la sangre a cada riñón para su depuración?
   Arterias renales        
Venas renales       

9ª) Tras ser depurada la sangre en los riñones ésta es devuelta a la corriente sanguínea por medio de la ...
Arteria renal           
Vena renal            

10ª)  Las glándulas sudoríparas constan de tres partes: El Glomérulo, El Conducto o tubo y ...
La Vejiga       
El Poro       

11.- Indique cuál es la diferencia entres la excreción corporal y asociada al sistema renal

12.- ¿Qué importancia tendrán las sales como producto desecho metabólico?

13.- ¿Qué diferencia funcional tienen las arterias y venas renales?


14.- Explique qué ocurre cuando una persona sufre una infección al nivel del nefrón. 

lunes, 1 de septiembre de 2014

primero medio fotosintesis etapa 1

FOTOSINTESIS

Las plantas, algas y cianofíceas (bacterias verde-azules), sintetizan materia orgánica a partir de moléculas
inorgánica: son autótrofos. La fotosíntesis requiere de energía lumínica y H2O para sintetizar ATP y NADPH.H,  moléculas usadas posteriormente para producir glúcidos a partir de CO2, con liberación simultánea de O2 a la  atmósfera. Los organismos heterótrofos, animales, bacterias y hongos, dependen de estas conversiones de  materia y energía para su subsistencia.
La fotosíntesis en eucariotas tiene lugar en los cloroplastos
• En las hojas y en los tallos verdes de las plantas se encuentra el parénquima clorofiliano, tejido que
presenta en sus células cloroplastos en número variable.
• Los cloroplastos están rodeados por dos membranas que delimitan por un lado el espacio
intermembrana y por otro el estroma. En el interior se encuentran vesículas llamadas tilacoides, que
apiladas forman agrupamientos denominados granas , relacionadas entre sí por las láminas
intergrana.
• En el estroma hay moléculas de ADN y ribosomas, de manera que los cloroplatos pueden sintetizar
proteínas requeridas para algunas de sus funciones: son organelos semiautónomos.
• En las cianobacterias, que no tienen compartimentos membranosos como núcleo, mitocondrias y
plastos, la fotosíntesis tiene una etapa asociada a la membrana celular, la fase luminosa, y otra al
citoplasma, la fijación de CO2.
El intercambio de gases se realiza a través de los estomas
• En la epidermis de las hojas se encuentran estomas, orificios limitados por células oclusivas que
pueden aumentar o disminuir su tamaño  y definir así la magnitud del intercambio de gases:
oxígeno, dióxido de carbono y vapor de agua.
En la fotosíntesis se distinguen dos fases, la luminosa y la de fijación de CO2
Como cualquier proceso bioquímico la fotosíntesis se puede representar por una ecuación global, que en
este caso resume una reacción de óxido-reducción en la que el H2O cede electrones (en forma de
hidrógeno) para la reducción del CO2 a glúcidos (CH2O)n, con liberación de O2.
CO2 + H2O luz O2 + (CH2O)n
Fase luminosa
En esta etapa, también llamada fotodependiente, porque se da sólo en presencia de luz, ocurren dos
procesos bioquímicos necesarios para la síntesis de glucosa: la reducción de NADP a NADPH.H con los
hidrógenos de la molécula de agua y la síntesis de ATP.
• En la fase luminosa los pigmentos como las clorofilas a y b , carotenos, xantofilas, ficoeritrinas
y ficocianinas, que se encuentran asociados a la membrana tilacoidal, captan fotones y se excitan.
Los fotones, o cuantos de luz, son cantidades discretas de energía que se propagan como ondas. La 
luz visible corresponde a la región del espectro electromagnético comprendida entre 400 y 700 nm, 
región en la que absorben los pigmentos presentes en las plantas y cianobacterias. 
• Según su longitud de onda (λ), los fotones tienen diferente cantidad de energía, de manera que cuanto 
menor es λ, mayor es la energía, que decrece desde la región violeta a la roja 
La diversidad de pigmentos permite absorber fotones en todo el rango del espectro visible 
• Los pigmentos, con máximos de absorción en longitudes de onda características , se agrupan 
en la membrana tilacoidal en estructuras llamadas antenas, formadas por unas 200 – 300 moléculas. 
Los distintos pigmentos absorben fotones con diferentes longitudes de onda, de manera que su 
diversidad le da a la planta la posibilidad de aprovechar todo el espectro visible (figura 5). 
Figura 5. Espectros de absorción de pigmentos fotosintéticos. El conjunto 
de pigmentos absorbe fotones en todo el rango visible del espectro. Estos 
pigmentos forman las antenas, mientras que el centro de reacción está 
formado sólo por clorofila. Tomado de monografías.com
Los pigmentos de la antena se excitan con la energía de los fotones 
• Los pigmentos contienen electrones fácilmente excitables. Los electrones más externos pueden 
absorber la energía de un fotón y pasar a un estado excitado de mayor energía, y por lo tanto más 
inestable. Los electrones excitados se estabilizan al volver al estado basal, liberando la energía 
absorbida . 
De esta forma, la energía se transmite entre moléculas adyacentes en la antena, hasta alcanzar el
centro de reacción (figura 7). Como la transmisión de la excitación electrónica acompaña la pendiente
de energía, esta pasa de un pigmento cuyo pico de máxima absorción es menor que el del pigmento
siguiente, es decir, con menor requerimiento de energía para excitarse.