Los seres vios se reproducen, es decir, dan lugar a nuevos individuos con características similares a las de sus pogenitores. La información genética del ADN se copia durante de du`picaión y tranmitida posteriormente a su descendencia.
Se experimentó con ratones para averiguar si la infomacion geneéica se encontraba en el ADN o en las proteínas, se aclaróposteriormente que en el ADN.
En el proceso de la duplicación, cada cadena de ADN sirve de molde para la síntesis de nuevas hebras de ADN formando dos dobles hélices con una secuencia de ADN identica; esto es lo que nos dice la teoría semiconservativa formulada por Watson y Crick. También se formularos la eoria conservativa y dispersiva.
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martes, 24 de febrero de 2015
domingo, 8 de febrero de 2015
Anabolismo Heterótrofo.
El anabolismo heterótrofo es el proceso de síntesis de moléculas orgánicas complejas a partir de otras más sencillas. En esta categoria encontramos:
-Anabolismo de glúcidos. Dos fases:
Sintesis de glucosa: En las células, a partir del ácido pirúvico del catabolismo se genera glucosa en un proceso denominado gluconeogénesis.
Sintesis de polimeros de glucosa u otras hexosas: Enlaces tipo alfa 1-4. En las élulas vegetales la síntesis de almidón por amilogénesis y en las células animales el glucógeno por glucogenogénesis.
-Anabolismo de lípidos.
Sintesis de ácidos grasos: Complejo SAG
Sintesis de glicerina: Debe estar en forma de glicerol-3-fosfato
Sintesis de triacilglicéridos: Requiere las ormas activadas de sus componentes
-Anabolismo de aminoácidos.
-Anabolismo de ácidos grasos.
Fase Cíclica y Acíclica de la Fotosíntesis.
La fase luminosa cíclica y acíclica de la fotosíntesis tiene lugar en los tilacoides, intervienen la ATP-sintetasas que son preoteínas trasnmembranosas que sintetizan ATP apartir del bombeo de protones, y la cadena de transporte electrómco; se sintetiza la energia necesaria en forma de ATP para realizar la fase oscura y por consiguiente el Ciclo de Calvin.
·En la fase luminosa acíclica tiene lugar la síntesis de la gran parte de este ATP; 16 concretamente de 18. Tiene lugar los procesos de fotofosforilación del ATP, la fotólisis del agua y la fotorreducion del NADP.
·En la fase luminosa cíclica tiene luga la síntesis de esos 2 ATP que faltan para iniciar la fase oscura y por consiguiente el Ciclo de Calvin. Tiene lugar a fotofosforilación del ADP.
Factores que intervienen en la Fotosíntesis. Quimiosíntesis.
Los factores que intervienen en la fotosintesis son:
·La intensidad lumínica: Cuanta más intensidad lumínica mayor rendimiento
·CO2: Si la concentración de este es elevada, el rendimiento también
·Temperatura: Temperatura óptima
·Escasez de agua: Puede influir negativamene si la concentración no es muy elevada.
·O2: Fotorrespiración
La quimiosíntesis es el proceso de síntesis de compuestos orgánicos a partir de inorgánicos, la realizan las bacerias quimiosintéticas. Dependiendo del sustrato utilizado se diferencian:
·Bacterias incoloras de azufre: Oxidan compuestos de azufre o con azufre.
·Bacterias del hierro: Oxidan compuestos ferrosos a férricos
·Bacterias del hidrógeno: Pueden utilizar el hidrógeno molecular
·Bacterias de nitrógeno: Oxidan compestos con nitrógeno como por ejemplo el amoníaco
Se distinguen dos fases; la primera fase en la que se sintetiza ATP y coenzimas NADH2 y una segunda fase en la que se utilizan los proctos de la fase anterior para sintetizar compuestos orgánicos
domingo, 1 de febrero de 2015
Fotosistemas.
Formadas por proteínas transmembranosas con pigmentos fotosintéticos y forman dos subunidades: complejo captador de luz o antena y el centro de reacción
En la fotosíntesis intervienen dos fotosistemas; el fotosistema I y el fotosistema II.
-Fotosistema I: Capta luz de longitud de onda de 700nm, su clorofila se denomina P700, no rompe moléculas de agua y se encuentra en los tilacoides del estroma.
-Fotosistema II: Capta luz de longitud de onda de 680nm, su clorofila se denomina P680, sí rompe moléculas de agua y se encuentra en los tilaciodes grana.
En la fotosíntesis intervienen dos fotosistemas; el fotosistema I y el fotosistema II.
-Fotosistema I: Capta luz de longitud de onda de 700nm, su clorofila se denomina P700, no rompe moléculas de agua y se encuentra en los tilacoides del estroma.
-Fotosistema II: Capta luz de longitud de onda de 680nm, su clorofila se denomina P680, sí rompe moléculas de agua y se encuentra en los tilaciodes grana.
Introducción Anabolismo.
El anabolismo es la síntesis de moléculas complejas a partir de otras más sencillas, presenta dos estapas:
-Anabolismo autótrofo: Paso de moléculas inorgánicas a orgánicas. Encontramos dos tipos en función de la fuente de energía:
·Fotosíntesis. Energía luminosa
·Quimiosíntesis: Energía procedente de diferentes reacciones químicas.
-Heterótrofo: Paso de moléculas orgánicas sencillas a otras más complejas.
La fotosíntesis es el proceso de transformación de energía luminosa procedente del sol en energía química gracias a los pigmentos fotosintéticos.
Existen dos modalidades de fotosíntesis:
-Oxigénica. A partir de una molécula de agua se obtienen los electrones.
-Anoxigénica. Se descomponen moléculas de ácido sulfhídrico.
-Anabolismo autótrofo: Paso de moléculas inorgánicas a orgánicas. Encontramos dos tipos en función de la fuente de energía:
·Fotosíntesis. Energía luminosa
·Quimiosíntesis: Energía procedente de diferentes reacciones químicas.
-Heterótrofo: Paso de moléculas orgánicas sencillas a otras más complejas.
La fotosíntesis es el proceso de transformación de energía luminosa procedente del sol en energía química gracias a los pigmentos fotosintéticos.
Existen dos modalidades de fotosíntesis:
-Oxigénica. A partir de una molécula de agua se obtienen los electrones.
-Anoxigénica. Se descomponen moléculas de ácido sulfhídrico.
Otras Rutas Catabólicas
-Catabolismo de los lípidos. La principal manera de obtención de energía a partir de los lípidos es la oxidación de los ácidos grasos en el intestino delgado gracias a la actuación del jugo pancreático e intersticial.
Las lipasas posibilitan la hidrólisis de las grasas al romper los enlaces tipo éster.
-Catabolismo de los ácidos grasos. Hélice de Lynen/B-oxidación. Durante la activación de los ácidos grasos, estos se unen a coenzimas A para atravesar la membrana plasmática.
-Catabolismo de las proteínas. Las proteínas no tienen función energética. Procesos:
·Separación de grupos amino: Transaminación y desaminación oxidativa.
·Eliminación de los grupos amino.
-Catabolismo en ácidos nucleicos. Degradados gracias a las nucleasas, enzimas sintetizadas por los vertebrados en el páncreas.
Las lipasas posibilitan la hidrólisis de las grasas al romper los enlaces tipo éster.
-Catabolismo de los ácidos grasos. Hélice de Lynen/B-oxidación. Durante la activación de los ácidos grasos, estos se unen a coenzimas A para atravesar la membrana plasmática.
-Catabolismo de las proteínas. Las proteínas no tienen función energética. Procesos:
·Separación de grupos amino: Transaminación y desaminación oxidativa.
·Eliminación de los grupos amino.
-Catabolismo en ácidos nucleicos. Degradados gracias a las nucleasas, enzimas sintetizadas por los vertebrados en el páncreas.
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