martes, 2 de marzo de 2021

Tercera semana del primer periodo grado décimo

Virus

 

Puntos más importantes:

  • Un virus es un partícula infecciosa que se reproduce al "apoderarse" de una célula hospedera y utilizar su maquinaria para crear más virus.
     
  • Un virus se compone de un genoma de ADN o ARN en el interior de una cubierta de proteína llamada cápside. Algunos virus tienen una envoltura de membrana externa.
     
  • Los virus son muy diversos. Vienen en diferentes formas y estructuras, tienen diferentes tipos de genomas e infectan a diferentes hospederos.
     
  • Los virus se reproducen al infectar sus células hospederas, y reprogramarlas para convertirlas en "fábricas" productoras de virus.
     

Introducción

Los científicos estiman que hay aproximadamente 10, start superscript, start text, 31, end text, end superscript virus en cualquier momento dadostart superscript, 1, end superscript. ¡Eso es un uno seguido por 31 ceros! Si pudieras, de alguna manera, reunir estos 10, start superscript, start text, 31, end text, end superscript virus y alinearlos, tu columna de virus se extendería alrededor de años luz en el espacio. Para decirlo de otra manera, hay diez millones más de virus en la Tierra que estrellas en el universo enterosquared.
 
¿Eso significa que hay virus solo a la espera de infectarnos? En realidad, la mayor parte de estos virus se encuentran en los océanos, donde atacan a bacterias y otros microbioscubed. Puede parecer extraño que los virus infecten bacterias, pero los científicos piensan que todo tipo de organismo vivo probablemente ¡hospeda al menos un virus!
 

¿Qué es un virus?

Un virus es una minúscula partícula infecciosa que solo puede reproducirse cuando infecta una célula hospedera. Los virus “se apoderan” de la célula y utilizan sus recursos para hacer más virus, básicamente al reprogramarla para convertirla en una fábrica del virus. Debido a que no pueden reproducirse por sí mismos (sin un hospedero), los virus no se consideran vivos. Los virus tampoco tienen células: son muy pequeños, mucho más pequeños que las células de los seres vivos; básicamente son solo paquetes de ácido nucleico y proteínas.
 
No obstante, los virus tienen algunas características importantes en común con la vida basada en células. Por ejemplo, tienen genomas de ácido nucleico con base en el mismo código genético que usan tus células (y las de todas las criaturas vivas). Además, igual que la vida basada en células, los virus tienen variación genética y pueden evolucionar. Así, aunque no cumplen con la definición de vida, los virus parecen estar en una zona “dudosa”. (¡Quizá los virus están realmente no muertos, como los zombis o los vampiros!)
 

¿En qué difieren los virus de las bacterias?

Aunque ambos pueden enfermarnos, las bacterias y los virus son muy diferentes a nivel biológico. Las bacterias son pequeñas y de una sola célula, pero son organismos vivos que no dependen de una célula hospedera para reproducirse. Debido a estas diferencias, las infecciones bacterianas y virales se tratan de forma muy diferente. Por ejemplo, los antibióticos solamente son beneficiosos contra las bacterias, no contra los virus.
 
Las bacterias también son mucho más grandes que los virus. El diámetro de un virus típico es de unos 20 - start text, n, a, n, o, with, \', on top, m, e, t, r, o, s, end text (start text, n, m, end text equals 10, start superscript, start text, negative, 9, end text, end superscript start superscript, 4, end superscript. Esto es considerablemente más pequeño que una típica bacteria de E. coli, ¡que tiene un diámetro de aproximadamente 1000 start text, n, m, end text! Decenas de millones de virus podrían caber en la cabeza de un alfiler. 
 

La estructura de un virus

Hay muchos virus diferentes en el mundo. Así que los virus varían un montón en sus tamaños, formas y ciclos de vida. Sin embargo, los virus tienen algunas características en común. Estas incluyen:
  • Una cubierta protectora de proteína o cápside
     
  • Un genoma de ácido nucleico, ADN o ARN, dentro de la cápside
     
  • Una capa de membrana llamada envoltura (algunos pero no todos los virus)
Revisemos con más detalle estas características.
 

Cápsides de virus

La cápside, o cubierta proteica, de un virus se compone de muchas moléculas de proteínas (no solo de una grande y hueca). Las proteínas se unen para formar unidades llamadas capsómeros, que en conjunto componen la cápside. Las proteínas de la cápside siempre están codificadas por el genoma del virus, lo que significa que es el virus (no la célula hospedera) el que proporciona las instrucciones para hacerlas. 
 
Las cápsides pueden tener diversas formas, pero las más comunes son las siguientes (o una variación de estas):
  1. Icosaédrica: Las cápsides icosaédricas tienen veinte caras, derivan su nombre del cuerpo geométrico de veinte caras llamado icosaedro.
     
  2. Filamentosa: Las cápsides filamentosas se llaman así debido a su apariencia lineal, delgada, a modo de hilo. También son conocidas como en forma de barra o helicoidales.
     
  3. Compleja: (con cabez y cola): Estas cápsides son una especie de híbrido entre las formas filamentosas e icosaédricas. Se componen básicamente de una cabeza icosaédrica unida a una cola filamentosa.
     

Envolturas víricas

Además de la cápside, algunos virus también tienen una membrana lipídica externa conocida como envoltura, que rodea toda la cápside.
 
Los virus con envoltura no proporcionan instrucciones para los lípidos de la misma. En cambio, “toman prestado” un pedazo de la membrana de la célula hospedera a medida que salen de ella. Sin embargo, las envolturas contienen proteínas que el virus determina y que a menudo le ayudan a unirse a las células anfitrionas.
 
A pesar de que las envolturas son comunes, especialmente entre los virus animales, estas no se encuentran en todos los virus (es decir, no son una característica universal de los virus).
 

Genomas virales

Todos los virus tienen material genético (un genoma) hecho de ácido nucleico. Tú, como el resto de la vida basada en células, usas el ADN como tu material genético. Los virus, por otra parte, pueden utilizar el ARN o el ADN, que son tipos de ácido nucleico.
 
A menudo pensamos en el ADN como una cadena doble y en el ARN como una cadena sencilla, puesto que ese es el caso típico en nuestras propias células. Sin embargo, los virus pueden tener todas las combinaciones posibles de cadenas y de tipo de ácido nucleico (ADN de doble cadena, ARN de doble cadena, ADN monocatenario o ARN monocatenario). Los genomas virales también vienen en diversas formas, tamaños y variedades, aunque son generalmente mucho más pequeños que los genomas de organismos celulares. 
 
Es importante resaltar que los virus de ADN y ARN siempre usan el mismo código genético que las células vivas. Si no lo hicieran, ¡no tendrían manera de reprogramar las células de su hospedero!
 

¿Qué es una infección viral?

En la vida diaria, tendemos a pensar en una infección viral como una fea colección de síntomas que nos da cuando pescamos un virus, como la gripe o la varicela. Pero ¿qué está sucediendo realmente en tu cuerpo cuando tienes un virus?
 
A escala microscópica, una infección viral significa que muchos virus están utilizando tus células para hacer más copias de sí mismos. El ciclo de vida viral es el conjunto de pasos en los cuales un virus reconoce y entra en una célula hospedera, la “reprograma” y proporciona instrucciones en forma de ADN o ARN viral, y utiliza sus recursos para hacer más partículas virales (el resultado del “programa” viral).
 
Para un virus típico, el ciclo de vida se puede dividir en cinco grandes etapas (aunque los detalles de estas etapas son diferentes para cada virus):
 

  1. Fijación: El virus reconoce y se une a una célula hospedera a través de una molécula receptora situada en la superficie celular. 
     
  2. Penetración: El virus o su material genético entra en la célula.

  3. Replicación genómica y expresión génica: El genoma viral se copia y sus genes se expresan para producir proteínas virales. 
     
  4. Ensamblaje: Las nuevas partículas virales se ensamblan a partir de las copias del genoma y de las proteínas virales. 
     
  5. Liberación: Las partículas virales terminadas salen de la célula y pueden infectar a otras células.
El diagrama de arriba muestra cómo pueden suceder estos pasos en el caso de un virus con un genoma de ARN monocatenario. Puedes ver ejemplos reales de ciclos de vida virales en los artículos de bacteriófagos (virus que infectan a las bacterias) y virus animales.

miércoles, 3 de febrero de 2021

Segunda semana del primer periodo grado décimo

Células eucariotas

¿Cómo sería vivir en una cabaña de una sola habitación? Imaginemos esa situación. Bueno, probablemente las cosas serían bastante sencillas. Comerías, dormirías, trabajarías y descansarías en un solo cuarto, lo que podría ser un poco incómodo y miedoso, pero sin duda haría que la limpieza de la casa fuera muy fácil.
 
A veces se compara a las células procariotas de organismos como las bacterias, con las cabañas de una sola habitación: no tienen membranas internas, así que son como un solo cuarto sin paredes que lo dividanstart superscript, 1, end superscript. Si extendemos esta analogía a las células eucariontes, las complejas células que conforman a las plantas, los hongos, los protozoos y los animales, encontraremos que serían un avance en el mercado inmobliario.
 

Del mismo modo que las casas familiares están dividas en varias habitaciones con distintos propósitos (dormitorios, baños, cocina, sala, entre otros), las células eucariotas tienen varios compartimientos con funciones especializadas, separados claramente entre sí por capas de membrana. Esta organización permite que cada compartimiento mantenga las condiciones internas que necesita para llevar a cabo su trabajo.
 
Por ejemplo, los compartimientos llamados lisosomas, que funcionan como centros de reciclaje de la célula, deben mantener un pH ácido para descomponer los desechos celulares. De igual manera, las estructuras conocidas como peroxisomas llevan a cabo reacciones químicas de oxidación y producen peróxido de hidrógeno, ambos procesos podrían dañar a la célula si no se realizaran de manera segura dentro de su propia "habitación".
 
La habilidad de mantener diferentes ambientes dentro de una sola célula le permite a las células eucariotas llevar a cabo reacciones metabólicas complejas que los procariontes no pueden hacer. De hecho, esa es una de las razones por las que las células eucariotas pueden ser mucho más grandes que las procariotas.
 

Células procariontes contra células eucariontes

¿Cuáles son las características principales de las células eucariontes? A diferencia de las procariontes, las células eucariontes tienen:
  1. Un núcleo limitado por una membrana, esto es, una cavidad central rodeada por membrana que alberga el material genético de la célula.
     
  2. Varios orgánulos limitados por membranas, compartimentos con funciones especializadas que flotan en el citosol. (Orgánulo significa "órgano pequeño", y este nombre refleja que los orgánulos, como los órganos de nuestro cuerpo, tienen funciones únicas como parte de un sistema más grande).
     
  3. Cromosomas lineales múltiples, a diferencia del único cromosoma circular de una célula procariota.
Las células eucariontes son mucho más complejas que las procariontes. Poseen una organización fascinante de estructuras subcelulares que juegan papeles importantes en el balance energético, el metabolismo y la expresión génica.
 
Diagrama de una célula animal típica:


Diagrama de una célula vegetal típica:
 


miércoles, 20 de enero de 2021

Primera semana del primer periodo grado décimo

Célula eucariota

La célula es la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo. de hecho, la célula es el elemento de menor tamaño que puede considerarse vivo. de este modo, puede clasificarse a los organismos vivos según el número de células que posean; si sólo tienen una, se les denomina unicelulares, si poseen más, se les llaman pluricelulares.
 

Partes de la célula

Citoplasma

Parte de la célula que está rodeada por una membrana, excluyendo al nucleo. Su función es albergar los organelos celulares y contribuir al movimiento de estos.


Núcleo

Es un organelo membranoso que se encuentra en las células eucariotas. Contiene la mayor parte del material genético celular, organizado en múltiples moléculas lineales de ADN de gran longitud. La función del núcleo es mantener la integridad de esos genes y controlar las actividades celulares regulando la expresión génica.
 

Retículo endoplasmático

Tiene apariencia de una red interconectada que intervienen en funciones relacionadas con la síntesis proteica, metabolismo de lípidos y algunos esteroides. Se encuentra en la célula animal y vegetal pero no en la célula procariota.
 

Ribosomas

Son complejas macromoleculares de proteínas y ácido ribonucleico (ARN) que se encuentran en el citoplasma, en las mitocondrias, en el retículo endoplasmático y en los cloroplastos. Son un complejo molecular encargado de sintetizar proteínas a partir de la informción genética que les llega del ADN transcrita en forma de ARN mensajero.
 

Aparato de Golgi

Es un organelo presente en todas las células eucariotas. Dentro de las funciones que posee el aparato de Golgi se encuentran la glicosilación de proteínas, selección, destinación, glicosilación de lípidos, almacenamiento y distribución de lisosomas y la síntesis de polisacáridos de la matriz extracelular.
 

Lisosomas

Son organelos relativamente grandes, formados por el retículo endoplasmático rugoso y luego empaquetadas por el complejo de Golgi que contienen enzimas hidrolíticas y proteolíticas que sirven para digerir los materiales de origen externo e interno que llegan a ellos.
 

Mitocondrias

Son organelos celulares encargados de suministrar la mayor parte de la energía necesaria para la actividad clelular.
 

Tamaño, forma y función

El tamaño y la forma de las células dependen de sus elementos, en cuanto al tamaño, la mayoría de las células son microscópicas, es decir, no son observables a simple vista. A pesar de ser muy pequeñas, el tamaño de las células es extremadamente variable. Respecto a su forma, las células presentan una gran variabilidad, incluso algunas no la poseen bien definida o permanente. Algunas tienen pared rigida, mientras que otras no, lo que permite deformar la membrana y emitir prolongaciones citoplasmáticas para desplazarse o conseguir alimento.
 

Una célula animal es un tipo de célula eucariota de la que se componen muchos tejidos en los animales. La célula animal se diferencia de otras eucariotas, en que carece de pare celular y coloroplastos, y que posee vacuolas más pequeñas.

La célula vegetal se distingue de otras células eucariotas, debido a la existencia de polímeros como la celulosa en la pared celular, lo cual le permite sustentar su estructura rigida con un armazón externo individual.

martes, 8 de septiembre de 2020

Primera semana del cuarta periodo grado décimo

Excreción en los seres humanos


La excreción humana es una estrategia evolutiva que permite que los organismos eliminen las sustancias de desecho, manteniendo la composición de la sangre y otros fluidos corporales en equilibrio.  La excreción en el ser humano se lleva a cabo por varias vías: 

Pulmones: a nivel de pulmón específicamente en los alvéolos pulmonares ocurre el intercambio de gaseoso donde el alvéolo capta oxígeno (O2) y excreta dióxido de carbono (CO2) proveniente del metabolismo celular. 

Glándulas sudoríparas: Estas glándulas distribuidas por toda la piel se encargan de la excreción del sudor.  Son más abundantes en la planta del pie, la palma de la mano, la frente y las axilas.  El sudor es un líquido transparente constituido por agua, sales minerales y otras sustancias que contribuyen a la regulación de la temperatura corporal.  Puede activarse por diversos estímulos, tanto nerviosos como endocrinos  y cardíacos. 
Existen tres tipos de glándulas sudoríparas: ecrinas, apocrinas y apoecrinas.

Las glándulas ecrinas: participan en la regulación de la temperatura.  Están distribuidas por toda la piel, excepto en los labios menores, clítoris, labios y conductos auditivos externos.  Las glándulas apocrinas se localizan en  axilas, pezones, periné, alrededor del ano y en el conducto auditivo externo.  Son las responsables del olor corporal.  Las glándulas apoecrinas tienen características intermedias entre las dos anteriores y están presentes en las axilas.

Glándulas lacrimales: allí se producen lágrimas compuestas por agua, cloruro de sodio y albúminas, cuya función es lubricar los ojos, protegerlo de agentes lesivos, nutrir la córnea y limpiar la superficie del ojo.  Las lágrimas desembocan por el conducto lagrimo-nasal a la nariz donde se evaporan. 

Sistema digestivo: a través de este sistema, y específicamente  a nivel del intestino, se excreta la materia fecal que es un conjunto de productos de desecho proveniente de la digestión de los alimentos, microorganismos y otras sustancias que no logran ser absorbidos en el epitelio intestinal. 

Componentes del sistema urinario


El sistema urinario está constituido por los riñones, los uréteres. Vejiga, y en conjunto permite la evacuación de la orina que se forma en los riñones.  La orina es un líquido que contiene  los desechos del trabajo o metabolismo celular.  Cuando el sistema urinario está afectado y no puede cumplir su función, los productos de desecho se acumulan en la sangre y puede alcanzar niveles  tóxicos que ponen en riesgo la salud o la vida de la persona.  Los riñones también regulan muchas funciones corporales importantes como el equilibrio de agua, para garantizar que los tejidos reciban la cantidad suficiente para funcionar de manera adecuada.

Los riñones son dos órganos en forma de fríjol ubicados en la región lumbar: Cada riñón tiene el tamaño aproximado de una mano cerrada que en promedio corresponde a unos 10 a 12 cm de longitud; de 5 a 6 cm ancho y 3 a 4 cm de espesor en los adultos.  Es un órgano encargado de filtrar la sangre a una velocidad de 1.200 a 1.300 mililitros de sangre por minuto, y a partir de esta filtración, se producen aproximadamente 1 o 2 mililitros de orina por minuto.

Los uréteres son conductos que comunican los riñones con la vejiga.  En una persona adulta pueden medir hasta 30 cm de longitud.  Realizan movimientos peristálticos que facilitan la conducción de la orina desde los riñones hasta la vejiga.  La pared de los uréteres tienen tres capas: la mas externa es la adventicia, que  está compuesta por tejido conectivo y es irrigada con abundantes vasos sanguíneos, linfáticos y nervios; la lámina intermedia o capa muscular está formada por fibras de músculo liso, y la capa mas interna  o mucosa, está constituida por epitelio de revestimiento.

La vejiga es un órgano hueco que consta de dos partes el cuerpo y el cuello.  El cuerpo es el órgano que almacena orina hasta que esta alcance un límite que active la micción,  al contraerse el cuerpo, expulsa la orina.  El cuello de la vejiga es una estructura en forma de embudo, comunica con la uretra y en su extremo inferior, están los esfínteres interno y externo.  La pared de la vejiga aísla la orina y funciona como una válvula que evita que se vuelva hacia el uréter. Cuando la vejiga contiene unos 300 centímetro cúbicos de orina se estimula la sensación de micción. Una persona adulta elimina cada día aproximadamente un litro y medio de orina, según el consumo de líquidos y alimentos.

La uretra es el conducto que transporta la orina desde la vejiga hacia el exterior.  En la mujer constituye la parte final  de las vías urinarias.  A través de los nervios pélvicos, se estimula el músculo detrusor que se relaja a medida que se acumula la orina en la vejiga. Luego,  se contrae, lo cual relaja el esfínter interno, favoreciendo  la salida de la orina por la uretra hacia el exterior.  En  el hombre, la uretra pasa por la próstata y recorre el interior del pene hacia el exterior. 


Los riñones
Son órganos situados en la parte posterior del abdomen  uno en cada lado de la columna vertebral.  Cada riñón se compone de una cápsula renal, la corteza renal, la médula renal y la pelvis renal. La cápsula renal está formada por una membrana externa compuestas por un tejido fibroso y muy resistente.  La corteza renal es un área de aspecto granuloso en la cual se encuentran los corpúsculos de Malpihi.  La pelvis renal o cavidad interna del riñón está compuesta por una serie de cámaras o cálices, en donde la orina que se  produce en cada una de las pirámides es colectada para pasar a través de los uréteres.



Las nefronas
La unidad funcional básica del riñón es la nefrona, y existen 1 o 2 millones de ellas en cada riñón.  La nefrona es una estructura tubular con segmentos que cumplen funciones  diferentes en cada tramo.  El recorrido de esta estructura empieza con la cápsula de Bowman, que recoge el líquido filtrado de la sangre en un  proceso denominado  filtración glomerular.  La cápsula contiene el glomérulo renal o de Malpihi, que es una estructura vascular capilar en forma de ovillo.  La unión de glomérulos y la cápsula es conocida como corpúsculo renal, cuya función es filtrar la sangre que llega al riñón. 

El sector cercano a la cápsula es el túbulo de contorneado proximal que también ejerce funciones de filtración, de reabsorción de glucosa, aminoácidos y proteínas en un 100%, iones como el sodio, potasio, fosfato y agua en un 70% y secreta aniones y cationes orgánicos.  De allí este túbulo se dirige hacia la médula y forma una asa denominada asa de Henle que  participa en la regulación de las concentraciones  de orina, según las necesidades orgánicas del individuo.  La rama descendente es permeable al agua e impermeable a los solutos, mientras la porción ascendente es impermeable al agua y permeable a solutos, mientras la porción ascendente es impermeable al agua y permeable a solutos como el sodio, el cloro y la urea.  Colabora en la reabsorción de cationes como calcio magnesio y nitrato. 

A continuación del tramo tubular existe una estructura vascular que forma el aparato yustaglomerular, cuya función es controlar el flujo sanguíneo en el riñón   y la velocidad de filtración.  Inmediatamente se encuentra el túbulo contorneado distal donde se filtran las concentraciones de sales minerales como sodio, potasio, calcio y cloro y se secretan hidrogeniones que definen el pH de la orina.  A continuación de este sector se encuentra el túbulo colector cortical que desemboca en el conducto colector papilar.  

Componentes y formación de la orina


La orina de una persona sana está compuesta en un 95% por agua, 3% de urea y ácido úrico, 2% de sustancias minerales como sodio, cloro, amonio, y creatina.  La orina normal es estéril, y por lo tanto, no tiene bacterias, virus u hongos.  El proceso  mediante el cual se forma la orina se da en tres pasos generales: filtración glomerular, reabsorción tubular y secreción tubular. 

Filtración glomerular
 
La sangre venosa cargada de desechos metabólicos entra por la vena renal y se distribuye a través de los millones  de nefronas, que funcionan como mallas o coladores diminutos  por donde se filtran las moléculas más pequeñas como aminoácidos y proteínas, que se pasan a una red de capilares sanguíneos llamados glomérulos de Malpighi.  

Allí se lleva a cabo el proceso de filtración glomerular.  El filtrado se produce gracias a la diferencia de presión entre el glomérulo y la capsula de Bowman, así  como a la permeabilidad de sus componentes. 

Este proceso es pasivo, es decir, no requiere energía y depende exclusivamente del movimiento de la sangre que, como recordarás, es posible gracias a las contracciones del corazón.  El 20 o el 25% del gasto cardíaco es utilizado en la filtración glomerular por lo que la presión sanguínea en esta zona es elevada en comparación con otras áreas del cuerpo.  

Reabsorción tubular 

La reabsorción tubular de agua y sales se produce a través del túbulo proximal de la nefrona que devuelve en su recorrido sustancias como el sodio (Na), el potasio (K), el cloro(Cl), la glucosa y la urea al torrente circulatorio.

Secreción tubular  

El resto de sustancias presentes en el tubo proximal conforman la orina.  Esto incluye los desechos y las sustancias presentes en exceso.  Así, la secreción tubular permite que se regulen las concentraciones de iones importantes como el potasio (k), el hidrógeno (h), el bicarbonato y la eliminación de sustancias como los medicamentos.

Una vez el filtrado glomerular pasa por la nefrona, es conducido a los cálices menores y de allí a los cálices mayores, de donde pasa a la pelvis renal, a los ureteres y luego, a la vejiga donde es almacenada hasta que sale al exterior a través de la uretra.  Para que se active la sensación de orinar la vejiga debe alcanzar cierto nivel de llenura, de modo que desencadena el reflejo de micción, este reflejo es regulado por el sistema nervioso autónomo, pero controlado a voluntad por la persona a partir de sus dos años de vida, cuando se vuelve un acto consciente.  Cuando los riñones no desempeñan su labor en forma eficiente es necesario recurrir a la diálisis, proceso artificial de filtración que evita la intoxicación del organismo.

lunes, 3 de agosto de 2020

Sexta semana del tercer periodo grado décimo

Funciones de un sistema excretor en animales


Desechos metabólicos 
Principalmente nitrógeno sobrante del metabolismo de los aminoácidos nucleótidos y CO2 de la respiración 

Restos de células muertas 
Productos de la digestión por los macrófagos de restos celulares y microbianos  

Sustancias no metabolizables o tóxicas  
Absorbidas por el digestivo u otras vías, sales, agua y toxinas
El principal producto de excreción suelen ser restos nitrogenados que se excretan en forma de amoniaco, urea, ácido úrico o guanina dependiendo de la cantidad de agua disponible.

La excrecíon es una función vital que es realizasa por distintos órganos, tanto en animales invertebrados como en invertebrados. Como resultado de las actividades que realizan las células, se generan gran cantidad de productos, unos útiles y otros, en cambio, no son aprovechables y se acumula en el medio celular o en el interior del organismo pueden resultar tóxicos. reciben el nombre de desechos.

la excreción consiste en la eliminación de los desechos generados dentro de las células o del organismo. todos los seres vivos deben realizar la excreción como una manera de mantener el equilibrio del medio interno.

miércoles, 29 de julio de 2020

Quinta semana del tercer periodo grado décimo

Excreción vegetal

Los principales productos de excreción de las plantas son el oxígeno, producto de desecho de la fotosíntesis y el dióxido de carbono y el agua, productos de desecho de la respiración. Los gases y el agua se excretan a través de las hojas, específicamente por los estomas. La excreción del agua se realiza a través de las hojas mediante la transpiración.

Algunas plantas, que viven en ambientes inundables y muy húmedos, eliminan gases y agua a través de unas estructuras llamadas lenticelas. Las lenticelas son pequeñas aberturas o poros que se desarrollan en raíces, ramas o troncos.
Flor de Loto
Las plantas que viven en ambientes ricos en sal, poseen glándulas de sal en la superficie de las hojas para expulsar al exterior la sal sobrante que, posteriormente, es removida por el viento o la lluvia. Esta adaptación se encuentra en algunas plantas de desierto y en las especies de mangle que viven en las costas de los mares tropicales.
Mangle en costas tropicales

Las células vegetales producen muchas sustancias que no son utilizadas durante el metabolismo y que quedan aisladas en las vacuolas centrales. Con frecuencia, estas sustancias se acumulan en tal concentración que llegan a formar cristales. Esto ocurre en algunas partes del tronco que las plantas ya no utilizan, y en las hojas, que por estar destinadas a caerse, eliminan del cuerpo de la planta las sustancias que esta no utiliza. 

Un ejemplo de sustancias no útiles para las plantas son los cristales de oxalato de calcio que se acumulan en las hojas de la espinaca. Otros productos secundarios del metabolismo de las plantas son los taninos, los aceites esenciales y el látex.

Los taninos
Son sustancias solubles en agua que se acumulan en las cortezas, las hojas y los frutos inmaduros de gran variedad de árboles. Se utilizan en medicina, como astringentes y en la elaboración del vino. En la industria, se utilizan como colorantes y en el curtido de pieles.
 
Los aceites esenciales
Son sustancias concentradas, solubles en aceite y alcohol, volátiles a temperatura ambiente, y que les dan el olor a las plantas. Los aceites esenciales naturales son muy costosos por la dificultad que presentan para su extracción. Se usan principalmente en cosmética natural, aunque también tienen usos terapéuticos. De ellos se extraen los terpenos, sustancias útiles en la industria para elaborar solventes, sabores artificiales y otros valiosos compuestos químicos.
Aceites esenciales
El látex
Es un líquido de color blanquecino, que generalmente brota cuando se le hace una herida en la superficie a la planta. Las células que contienen el látex son los túbulos laticíferos. El látex contiene en mayor proporción, sustancias reconocidas como de excreción, que sustancias nutritivas. Es posible entonces que los túbulos laticíferos sirvan de depósito de sustancias de desecho para, posteriormente, ser excretadas al producirse una herida. Ejemplos conocidos de látex son el caucho del cual se hace la goma de mascar y el látex de la amapola del cual se elabora el opio. 
Planta de opio

lunes, 13 de julio de 2020

Tercera semana del tercer periodo grado décimo

Excreción en unicelulares


La excreción es un proceso que consta en la eliminación de sustancias de desechos para así mantener un equilibrio interno.

Los organismos unicelulares están conformados por una sola célula, son los más pequeños y simples de todos los seres vivos, suelen encontrarse en numerosos hábitats ejerciendo muy diversas funciones metabólicas, que van desde la fotosíntesis o quimiosíntesis, hasta la descomposición de la materia orgánica, el parasitismo, o la depredación de otras criaturas unicelulares.

Los organismos sencillos como las bacterias, los protozoos, las algas y los hongos no tienen sistema especializado para la excreción, la excreción se efectúan por difusión y transporte activo a través de la membrana celular en los organismos procariotas y algunas eucariotas.


EXCRECIÓN EN HONGOS.

Existen hongos unicelulares y hongos multicelulares que generan diferentes productos de desecho que provienen de las sustancias que consumen por absorción.

algunas sustancias excretadas pueden ser tóxicas para el ser humano, producen enfermedades como el tétano y la gangrena gaseosa, mientras otras pueden ser de gran utilidad para la humanidad como la penicilina producida por el hongo penicillium chrysogenum que tiene propiedades antibióticas, es decir, que combate microorganismos causantes de enfermedades.
penicillium chrysogenum


EXCRECIÓN EN PROCARIOTAS

Los organismos procariotas generan distintos tipos de desechos según el medio en el que vivan. No necesitan estructuras especializadas, pues realizan el proceso de excreción de forma directa por medio de la difusión. Algunas bacterias aerobias excretan dióxido de carbono (CO2) y agua (H2O), mientras que bacterias anaerobias excretan ácidos orgánicos, como el ácido acético (CH3-COOH) que sirve para producir el vinagre o ácido láctico.

Las bacterias son las formas de vida unicelular más predominantes del mundo, son también las más antiguas y las responsables de la mayoría de las infecciones que podemos sufrir, junto con los virus y otras formas patógenas. 

Por otro lado, el estudio de los organismos unicelulares nos ha permitido comprender aspectos antiguamente ignorados del campo de la salud y la biología, allanando el camino para la medicina moderna y el estudio de la bioquímica.
Lactococcus, Lactobacillus o Streptococcus

Tercera semana del primer periodo grado décimo

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