Tarea 2 -contextualizacion yuri hernandez PDF

Title Tarea 2 -contextualizacion yuri hernandez
Author adriana hernandez
Course Biologia celular
Institution Universidad Nacional Abierta y a Distancia
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Guía de actividades y rúbrica de evaluación– Tarea 2 – ContextualizaciónPresentado a:MAYERLY LUCIA PAREDESTutoraPresentado por:Yuri Adriana Hernández AnayaGrupo: 151009-UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA A DISTANCIA- UNADESCUELA DE CIENCIAS DE LA SALUD-ECISAFECHA:07 de marzo del 2021INTRUDUCCIÒNOrganizar ...


Description

Guía de actividades y rúbrica de evaluación – Tarea 2 – Contextualización

Presentado a: MAYERLY LUCIA PAREDES Tutora

Presentado por: Yuri Adriana Hernández Anaya Grupo: 151009-45

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA A DISTANCIA- UNAD ESCUELA DE CIENCIAS DE LA SALUD-ECISA FECHA:

07 de marzo del 2021

INTRUDUCCIÒN Organizar una línea del tiempo donde identifique y organice los postulados de los inicios del planeta tierra hasta la evolución celular de procariotas y eucariotas, así como los postulados de la evolución de los seres vivos. , así como su relación con la evolución química y molecular, que permitan diferenciar las biomoléculas en cuanto a su estructura química, clasificación, importancia dentro de la célula, función biológica y posibles enfermedades que se pueden presentar en el ser humano por el incremento o disminución de las biomoléculas

¿Por qué las biomoléculas fueron importantes en la evolución celular? Las biomoléculas son las moléculas constituyentes de los seres vivos. Los seis elementos químicos o bioelementos más abundantes en los organismos son el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre (cuyos símbolos químicos son, respectivamente: C, H, O, N, P y S), los cuales constituyen a las biomoléculas (aminoácidos, glúcidos, lípidos, proteínas, vitaminas, ácidos nucleicos).[1] Estos seis elementos son los principales componentes de las biomoléculas. Permiten la formación de enlaces covalentes entre ellos, compartiendo electrones, debido a su pequeña diferencia de electronegatividad. Estos enlaces son muy estables, la fuerza de enlace es directamente proporcional a las masas de los átomos unidos. Permiten a los átomos de carbono la posibilidad de formar esqueletos tridimensionales –C-CC- para formar compuestos con número variable de carbonos. Permiten la formación de enlaces múltiples (dobles y triples) entre C y C; C y O; C y N. Así como estructuras lineales, ramificadas, cíclicas, heterocíclicas, etc. Permiten la posibilidad de que con pocos elementos se den una enorme variedad de grupos funcionales (alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos, aminas, etc.) con propiedades químicas y físicas diferentes.

¿Por qué son importantes los procesos de fosforilación en la célula? En células eucarióticas, la fosforilación reversible de proteínas es el principal mecanismo de control en la mayoría de los eventos intracelulares. La fosforilación de proteínas es el principal mecanismo en la regulación de la organización del citoesqueleto durante el ciclo y la diferenciación celular Ya que las fosforilaciones a nivel de sustrato en la síntesis de ATP acoplada a una reacción exergónica sin intervención de la enzima de ATP – sintasa., Esta medida por enzimas y se produce, por ejemplo, en el ciclo de Krebs o en el glucolisis; constituye únicamente una pequeña parte del total de ATP producido de la célula.

¿Por qué es importante el ATP en las células’

El ATP es el transportador universal de energía e intercambio de divisas; almacena todo el poder que cada célula necesita llevar a cabo sus tareas. Como una batería recargable una vez que se produce ATP, puede utilizarse una y otra vez solo que todas las células lo utilizan, ya que todos los organismos vivos usan ATP como divisa de energía. hay ATP, en el citoplasma de todas las células. El citoplasma es el espacio centran de la célula, el cual está lleno de una sustancia llamado citosol. Ya que todas las piezas diferentes del equipo celular organelos que se alojan en el citoplasma, incluidas las mitocondrias. después de que se produce el ATP sale de las mitocondrias y viaja por toda la célula para desempeñar las tareas más asignadas Ya que el adenosín trifosfato es la molécula transportadora de energía más abundante en el organismo, la cual canaliza la energía química de las moléculas alimenticias y luego la libera para impulsar el funcionamiento de las células ya que el ATP es la moneda común de las células en el organismo.

ORIGEN Y EVOLUCIÓN CELULAR

Antiguos griegos siglo XV AC Descubren y clasifican gran variedad de plantas y animales.

1665-1703 Robert Hooke Observa en material vegetal celular muertas. Da su nombre por el parecido con la celda de un moje.

1674 Antony Leeuwenhoek

1661 Marcello Malpighi

(1632-1723) observa a través del microscopio simple pequeños organismos.

(1628-1694)

Describe: microorganismos y espermatozoides, glóbulos rojos.

* Red capilares

*estudio de tejidos

* glóbulos rojos

1769 Lazzaro Spallanzani (1974-1829) *La vida surge partir de la vida 1860 Robert Brown (1773-1858) Observo el núcleo de las células

1835 Juan Evangelista Purkyne (1787-1869 Denomina protoplasma al líquido que llena la célula

1744-1829 Juan Bautista Lamarck La biología como ciencia

* fase del desarrollo del huevo rana

1852

1859 Charles Darwin (1809-1882) Evolución de las especies por medio de la selección natural

1869 Johan Friedrich Miescher (1844- 1995) Aísla moléculas acidas ricas en fosfato en núcleos de glóbulos blancos actualmente llamados ácidos nucleicos

1861 Louis Pasteur (1822-1895) 1865 Gregor Mendel (1822-1884) Papel de la herencia y los mecanismos de la genética

Generación espontanea

1878-1882 Walther Flemming (1843-1905) Los cambios que se producen durante la división celular “Mitosis”

1899 Santiago Ramon y Cajal (1852-1934) Demuestra la individualidad de las neuronas

1883 Elie Metchnikoff

1908 Pau Ehrlich (1854-1915)

Descubre el fenómeno de la fagocitosis, un gran avance en la inmunológica.

Tinción de tejidos y celular

1922-1928 Alexander Fleming 1933 Ernst Ruska (1906-1988) Invento el primer microscopio electrónico (1928) Premio nobel de física (1936) 1952 Rosalind Franklin (19201958) Estudia con el difractómetro de Rayos X la columna vertebral del ADN

Desarrolla las investigaciones en inmunología Lisozimas (1922) Penicilina (1928)

1953 James Watson (1928) Francis Crick (1916-204) Modelo estructura doble hélice De ADN Premio nobel de química (1962)

1967 Lynn Margulis (1938-2011)

1986 Ian Wilmut (1928)

Teoría de la endosimbiosis para explicar el origen de las células procariotas y eucariotas

Clonación de un mamífero a partir de las células de un ejemplar adulto la oveja Dolly

1920-2000 Robert Sanshheimerm Rector de la universidad de california crea un instituto para secuenciar el ADN

ENFERMEDADES HUMANAS

LIPIDOS

ESTRUCTIRA QUIMICA

Son moléculas orgánicas insolubles en agua y solubles en disolventes polares compuestos de carbono he hidrogeno, oxigeno, fosforo, azufre y nitrógeno

Hipolipidemias La enfermedad de Gaucher

CLASIFICACIÓN

FUNCIÓN BIOLÓGICA EN LO SERES HUMANOS

Constituye la reserva energética de uso tardío o diferido del organismo A diferencia de los hidratos de carbono, que pueden metabolizarce en presencia o ausencia de oxigeno

IMPORTANCIA

Ser componentes estructurales básicos de las membranas biológicas Almacena de energía Actuar como moléculas señalizadoras, es decir transportadoras de información

ENFERMEDADES HUMANAS

Fibrosis quística

ACIDOS NUCLEICOS

ESTRUCTIRA QUIMICA

Son un tipo importante de macromoléculas presentes en todas las células y virus y son grandes polímeros formados por la repetición denominados nucleótidos unidos mediante enlaces fosfodiéster

Síndrome de Down

FUNCIÓN BIOLÓGICA EN LO SERES HUMANOS

CLASIFICACIÓN ADN: almacenar la información genética codificada en una secuencia para facilitar su trasmisión en una generación a otra. ARNm: llevar información genética codificada desde el núcleo hasta los ribosomas donde se traducirá en una secuencia de AA. ARNt: asociado a proteínas constituye los ribosomas y su función está relacionada con la transcripción de estos a lo largo del ARNm durante la traducción (síntesis de proteína). ARNt: posee triple enlace *transferir aminoácidos a los ribosomas *captar aminoácidos activos del citoplasma

IMPORTANCIA

ADN *Está constituido por dos cadenas polinucleótidos

ARN *Lineal *Monocatenaria

Tienen que ver como el almacenamiento y la expresión de información genética. El ácido desoxirribonucleico (ADN) codifica la información que la célula necesita fabricar proteínas

*estas cadenas son complementarias están unidos por enlaces, puentes de hidrogeno

* No complementaria *ARNm *ARNr *ARNt

ENFERMEDADES HUMANAS

CARBOHI CARBOHIDRATOS DRATOS

*Galactosemia *Intolerancia hereditaria a la fructosa

ESTRUCTIRA QUIMICA

son moléculas compuestas en su mayor parte por átomos de carbono, hidrogeno y oxígeno..

*Trastornos de metabolismo del piruvato FUNCIÓN BIOLÓGICA EN LO SERES HUMANOS

IMPORTANCIA

Durante la digestión, los carbohidratos que consisten en más de un azúcar se descomponen en más de un azúcar se descomponen en sus monosacáridos por las enzimas digestivas y luego se absorben directamente causando una respuesta de glucemia, el cuerpo utiliza la glucosa directamente como fuente de energía en los músculos, el cerebro y otras células.

*fuente de energía principal * Proporcionar estructura

CLASIFICACIÓN

*Comunicación *Adhesión celular *Defensa y remoción de material extraño

*Monosacáridos *Oligosacáridos *Polisacáridos

ESTRUCTIRA QUIMICA

ENFERMEDADES HUMANAS

*Amiloidosis

PROTEINAS

*Síndrome de hipergammaglobulinemia

Molécula compuesta de aminoácidos que el cuerpo necesita para funcionar de forma adecuada

FUNCIÓN BIOLÓGICA EN LO SERES HUMANOS

CLASIFICACIÓN para sintetizar sus propias proteínas, que se utilizan en los procesos de crecimiento y reparación del organismo

IMPORTANCIA

Las proteínas determinan la forma y la estructura de las células dirigen casi todos los procesos vitales las funciones permiten a las células mantener su integridad, defenderse de antes externos, reparar daños, controlar y regular funciones.

CONCLUCIONES Adquiri conocimientos sobre la evolucion quimica y molecular Aprendi mucho sobre las biomoleculas omo su calsificaion estrutura quimica su importancia y su funcion biologica Me informe de muchas fechas importantes osbre la evolucion celular

REFERENCIAS

(Gutiérrez, 2011) Recuperado de: http://anmperu.org.pe/anales/2011/sesion_incorporacion_evolucion_Celular_y_sus_repercusiones.pdf (Mosso, 2010) Recuperado de: https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/78974?page=42 (Educación, 2016) Recuperado de:http://www.ebooks7-24.com.bibliotecavirtual.unad.edu.co/?il=4843&pg=46 (Audesirk, 2017) Recuperado de: http://www.ebooks7-24.com.bibliotecavirtual.unad.edu.co/?il=7400&pg=67...


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