QUÍMICO

PROFESOR EN CIENCIAS

TAREA SOBRE LAS FASES DE LA MITOSIS EN LINEA

CHAVOS, ESTO ES UN TRABAJO PRÁCTICO EN LINEA SOBRE LAS FASES DE LA MITOSIS, EL CHISTE ES LLENAR LA TABLA (LAS INTRUCCIONES ESTÁN EN LINEA) Y ENTREGARLA EN MI CORREO , COMO ÚLTIMO DÍA, ELVIERNES 16 DE OCUBRE DE 2009, TIENE UN VALOR DE 5 PUNTOS PARA LA PRÓXIMA EVALUCIÓN PARCIAL.
DENLE UN CLICK AQUÍ:
http://www.biologia.arizona.edu/cell/act/onion/assignment.html

DIVIÉRTANSE UN RATO, SALUDOS
PROFESOR ULISES

TUTORIAL SOBRE LA MITOSIS

DALE UN CLICK Y TE LLEVARÁ A UN TUTORIAL SOBRE LAS FASES DE LA MITOSIS APOYÁNDOTE CON TUS NOTAS VISTAS EN CLASES
http://www.biologia.arizona.edu/cell/tutor/mitosis/mitosis_movie.html
SALUDOS

PROFESOR ULISES ARÉVALO BELLLO

ETAPAS DE LA INTERFASE CELULAR

FASES DEL CICLO CELULAR
Interfase
Es el período de tiempo que transcurre entre dos mitosis, y que comprende los períodos G1, S, y G2. Durante la interfase se produce la duplicación de todos los componentes fundamentales de la célula, es decir DNA, RNA y proteínas; síntesis de lípidos, enzimas, membranas que se requieren para la división.
El período G1, llamado primera fase de crecimiento, se inicia con una célula hija que proviene de la división de la célula madre. La célula aumenta de tamaño, se sintetiza nuevo material citoplásmico, sobre todo proteínas y RNA.
El período G0, la célula se encuentra en estado quiescente o reposo, cumpliendo con su función correspondiente, aunque en esta fase la célula no está preparándose para la división.
El período S o de síntesis, en el que tiene lugar la duplicación del DNA. Cuando acaba este período, el núcleo contiene el doble de proteínas nucleares y de DNA que al principio. Hay síntesis de proteínas.

El período G2, DNA se sigue sintetizando RNA y proteínas; el final de este período queda marcado por la aparición de cambios en la estructura celular, que se hacen visibles con el microscopio y que nos indican el principio de la mitosis o división celular. Se realizan reparaciones en el DNA
El tiempo de cada fase es variable entre los organismos.

INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA ATÓMICA

El misterioso y extraño mundo de los átomos
Comencemos un viaje fascinante a un mundo súper pequeño, el mundo de los átomos. Aquí todo es extremadamente chico y como verás pronto, muy extraño. Posiblemente ya haz escuchado a tu maestro hablar de que la materia está compuesta por pequeñas partículas llamadas átomos. El primero en darle ese nombre fue el filósofo griego Demócrito, que vivió en el siglo VI A.C. y se considera el fundador de la escuela atomista. La palabra átomo viene del griego y significa indivisible. Ellos pensaban que el átomo era un bloque básico e indivisible que compone la materia del universo.


Lejos estaban de sospechar todas las maravillas que se encierran en un pequeño átomo.
El nacimiento de la teoría atómica moderna se lo debemos a John Dalton en el siglo XIX. El sostenía que cada elemento químico estaba compuesto por átomos iguales y exclusivos, y que aunque eran indivisibles e indestructibles, se podían asociar para formar estructuras más complejas (los compuestos químicos).
¿Hay algo más pequeño que un átomo?
Aunque inicialmente se pensó que los átomos eran la partícula más pequeña de la materia luego se comprobó que no era así. En 1897 se encontró una partícula muchísimo más pequeña llamada electrón. Quien la descubrió fue un británico, J.J Thompson en la Universidad de Cambridge, con un experimento en el que usaba un tubo de rayos catódicos.

El electrón tenía una carga negativa que fue medida por el norteamericano Robert Millikan en su experimento de la gota de aceite.

El modelo de un átomo fue cambiando cuando en 1909 Ernest Rutherford, descubrió que la mayor parte de la masa y de la carga positiva de un átomo estaba concentrada en una fracción muy pequeña de su volumen, que suponía que estaba en el mismo centro. Rutherford propuso un modelo planetario del átomo, en el que los electrones orbitaban en el espacio alrededor de un gran núcleo compacto, a semejanza de los planetas y el Sol.
Luego, en 1918, Rutherford logró partir el núcleo del átomo al bombardear gas nitrógeno con partículas alfa, descubriendo así la partícula llamada protón.

En 1932, James Chadwick encontró unas partículas eléctricamente neutras con una masa similar la de un protón. Fueron llamadas neutrones.


Veamos si estás claro. Tenemos que toda la materia está hecha de átomos que son la pieza más pequeña que retiene las propiedades de un elemento. Pero no es lo más pequeño, pues están compuestos de electrones, protones y neutrones, que a su vez están compuestos de otras partículas que se descubrieron después.
¿Cómo son los átomos?
Ahora viene lo interesante. Mencionamos el modelo planetario del átomo que ideó Rutherford. Bueno, este modelo no es del todo correcto. A comienzos del siglo XX, la teoría cuántica revolucionó la física. El científico alemán Max Planck sugirió que la energía, en vez de ser emitida de forma continua, se emitía en pequeños paquetes, llamadas cuantos. Esto significa que la luz (que es energía radiante) se emite en cuantos, frecuentemente llamados fotones. Posteriormente,
Albert Einstein propuso que la radiación electromagnética tenía propiedades tanto de onda como de partícula, un concepto revolucionario. Le dieron un premio Nobel por su explicación del efecto fotoeléctrico.
Niels Bohr, que formaba parte del equipo de Rutherford, incorporó esta idea y creó un nuevo modelo atómico, en el que los electrones sólo podrían orbitar alrededor del núcleo en órbitas circulares determinadas, con una energía fija, y siendo proporcionales las distancias del núcleo a los respectivos niveles de energía. En otras palabras, cada órbita por donde pasaba el electrón tenía una energía específica y mientras más lejos del núcleo mayor la energía de esa órbita. Los electrones podían pasar de una órbita a otra dando un "salto". Para saltar a niveles más altos de energía (más lejos del núcleo) el átomo necesitaba energía. Para que el electrón pasara a un nivel más bajo en energía, más cercano al núcleo, el átomo emitía energía.
El salto del electrón de un nivel a otro es algo sumamente extraño. No es un salto como el que daríamos tú y yo. El electrón pasa de un nivel a otro de modo prácticamente instantáneo. De acuerdo a Bohr, el electrón nunca puede ocupar ninguna posición entre órbitas. Cuando brinca se transfiere directamente a otra órbita. Piensa en lo que quiere decir eso. Si los escalones de una escalera son las órbitas (niveles de energía) estaríamos diciendo que tu pie desaparece de un escalón y aparece en el próximo escalón sin pasar por el medio.
Así que resumiendo, el modelo de Bohr tiene 3 partículas fundamentales: en el núcleo los protones de carga positiva y los neutrones que no tienen carga, y localizados fuera del núcleo están los electrones, pequeñísimos, de carga negativa y organizada en órbitas. Cada órbita corresponde a un nivel de energía.


VÍDEO SOBRE LAS FASES DEL CICLO CELULAR

DÉNLE UN CLICK CHAVOS, ES UN VÍDEO SOBRE LAS FASES DEL CICLO CELULAR, TIENE UN INCONVENIENTE, ESTÁ EN ENGLISH, PERO YA LLEVARON LA ASIGNATURA DE INGLÉS POR LO TANTO, NO CREO QUE TENGAN PROBLEMAS. QUE ESTÉN SUPER BIEN. SALUDOS
http://www.youtube.com/watch?v=9YpR4wJExU8
EN CLASES LO ANALIZAMOS. BYE.

ENERGÍA Y SUS MANIFESTACIONES

ENERGÍA
¿Has pensado alguna vez qué es lo que hace que puedas estudiar, correr o saltar? Es la energía que nos aportan los alimentos y el oxígeno del aire la que consumimos en todas las actividades que realizamos, por eso necesitamos respirar y comer, para reponerla.
Llamamos energía a la capacidad que tiene un cuerpo para producir un trabajo o provocar un cambio. Sin energía no habría Sol, ni plantas, ni animales, nada…, ni sería posible la vida.
FORMAS DE ENERGÍA
La energía se nos puede presentar de muchas formas, y algunas de las más importantes son:

La energía cinética, que es la que tiene un cuerpo que se halla en movimiento, por ejemplo, un coche circulando por una carretera.
La energía cinética
Este automóvil, con el que se realizan pruebas especiales a gran velocidad, posee una gran energía cinética.
La energía potencial gravitatoria, que es la que tiene un cuerpo que está a cierta altura sobre la superficie de la Tierra. Por ejemplo, una maceta en el balcón de un tercer piso tiene más energía potencial que la misma maceta en el balcón del primero. La suma de la energía cinética y la energía potencial se llama energía mecánica.
La energía eléctrica, gracias a la cual existe la corriente eléctrica y funcionan muchos de los aparatos que conocemos.
La energía química, que es la que almacenan los alimentos, las pilas o los combustibles.
La energía calorífica, que es la que se transmiten dos cuerpos que están a diferentes temperaturas: el caliente al frío. La energía eólica, que es la energía del viento. La energía solar, que es la energía de la luz del Sol. La energía nuclear, que se obtiene en las centrales nucleares, a partir del uranio y otras sustancias radiactivas. El sonido, que es una energía de vibración.

CICLO CELULAR

¿Sabías que todas las células de cualquier planta o animal proceden de una única célula inicial? Esta es capaz de dividirse y dar lugar a dos células hijas. Cada una de estas células hijas se vuelve a dividir, y así sucesivamente. Las células se multiplican hasta formar un organismo. La división de la célula es necesaria para que un organismo se desarrolle, crezca o repare sus tejidos dañados.
EL CICLO CELULAR
Desde que una célula ‘nace’ hasta que se divide en dos células hijas transcurre un periodo de tiempo, llamado ciclo celular. En cada ciclo celular hay dos etapas: la interfase y la mitosis.
La interfase es el periodo de tiempo que transcurre antes de que la célula se divida. Durante la interfase, la célula crece y copia las estructuras que la forman, como las mitocondrias o los cloroplastos, y ¡lo más importante! el ADN que forma los cromosomas se duplica mediante un proceso llamado replicación.
Durante la mitosis, la célula se divide y da lugar a dos células hijas, cuyo número de cromosomas es igual al de la célula madre.

CICLO CELULAR Y CÁNCER

REPRODUCCION CELULAR Y EN ORGANISMOS.

1.2.1 CICLO CELULAR Y CÁNCER.

El ciclo celular es un patrón secuencial de crecimiento y división de la célula. Gracias a este ciclo, las células hijas reciben el material genético de sus progenitoras.
En las primeras etapas del ciclo celular, la célula entra en un periodo de crecimiento (interfase), en que desempeña sus actividades metabólicas, además de la duplicación de los cromosomas en preparación al proceso de división celular o mitosis, que es el proceso de división regular de las células de tal manera que las células hijas reciban el mismo tipo y numero de cromosomas de la célula progenitora.
Aunque este proceso es preciso, a veces sufre trastornos en algunas partes del ADN o en redistribución de los cromosomas; estas provocan anormalidades morfológicas o fisiológicas que pueden desencadenar en cáncer. Las células crecen de forma desmedida, afectando el funcionamiento normal de los órganos y tejidos.
Los canceres más conocidos son: de seno, próstata, pulmón y colon. El carcinoma, o cáncer de piel es uno de los más comunes e inofensivos, sobre todo en personas de piel clara. El ambiente también puede provocar el desarrollo del cáncer; el humo del cigarro, las radiaciones solares, de aparatos de rayos X o plantas nucleares, agentes contaminantes, etc.