ELEMENTO | ISÓTOPOS | ABUNDANCIA (%) |
Litio | Li - 6 Li - 7 | 7.42 92.58 |
Potasio | K - 39 K - 40 K - 41 | 93.078 0..118 6.9102 |
Rubidio | Rb - 85 Rb - 87 | 72.15 27.85 |
Bario | Ba - 130 Ba - 132 Ba - 134 Ba - 135 Ba - 136 Ba - 137 Ba - 138 | 0.101 0.097 2.42 6.59 7.81 11.32 71.662 |
Estroncio | Sr - 84 Sr - 86 Sr - 87 Sr - 88 | 0.56 9.86 7.02 82.56 |
Calcio | Ca - 40 Ca - 42 Ca - 43 Ca - 44 Ca - 46 Ca - 48 | 96.9667 0.64 0.145 2.06 0.0033 0.185 |
Magnesio | Mg - 24 Mg - 25 Mg - 26 | 78.60 10.11 11.29 |
Lantano | La - 139 La - 138 | 99.911 0.089 |
Tantalio | Ta - 180 Ta - 181 | 0.0123 99.9877 |
Vanadio | V - 50 V - 51 | 0.24 99.76 |
Hierro | Fe - 54 Fe - 56 Fe - 57 Fe - 58 | 5.84 91.78 8.17 0.31 |
Iridio | Ir - 191 Ir - 193 | 38.5 61.5 |
Cobre | Cu - 63 Cu - 65 | 69.1 30.9 |
Plata | Ag - 107 Ag - 109 | 51.35 48.65 |
Cloro | Cl - 35 Cl - 37 | 75.53 24.47 |
Boro | B - 10 B - 11 | 18.66 81.34 |
ISÓTOPOS DE ALGUNOS ELEMENTOS QUÍMICOS
MEIOSIS
MEIOSIS
La meiosis es un proceso en el que, a partir de una célula con un número diploide de cromosomas (2 n), se obtienen cuatro células hijas haploides (n), cada una con la mitad de cromosomas que la célula madre o inicial. Este tipo de división reduccional sólo se da en la reproducción sexual, y es necesario para evitar que el número de cromosomas se vaya duplicando en cada generación.
El proceso de gametogénesis o formación de gametos, se realiza mediando dos divisiones meióticas sucesivas:
- Primera división meiótica. una célula inicial o germinal diploide (2 n) se divide en dos células hijas haploides (n).
- Segunda división meiótica. Las dos células haploides (n) procedentes de la primera fase se dividen originando cada una de ellas dos células hijas haploides (n).
Las fases de la meiosis son:
PRIMERA DIVISIÓN MEIÓTICA O MEIOSIS I
Interfase o fase de reposo. En una célula en la que hay una masa de ADN procendente del padre y otra procedente de la madre se va a iniciar una meiosis.
- Final de la interfase. Duplicación del ADN.
- Profase I A. Formación de los cromosomas.
- Profase I B. Entrecruzamiento. Los cromosomas homólogos intercambian sectores. El núcleo se rompe.
- Metafase I. Aparece el huso acromático. Los cromosomas se fijan por el centrómero a las fibras del huso.
- Anafase I. Las fibras del huso se contraen separando los cromosomas y arrastrándolos hacia los polos celulares.
- Telofase I. Se forman los núcleos y se originan dos células hijas. Los cromosomas liberan la cromatina.
SEGUNDA DIVISIÓN MEIÓTICA O MEIOSIS II
Profase II. Se forman los cromosomas y se rompe el núcleo.
- Metafase II. Los cromosomas se colocan en el centro celular y se fijan al huso acromático.
- Anafase II. Los cromosomas se separan y son llevados a los polos de la célula.
- Telofase II. Se forman los núcleos. Los cromosomas se convierten en cromatina y se forman las células hijas, cada una con una información genética distinta.
En los individuos machos, la gametogénesis recibe el nombre de espermatogénesis y tiene lugar en los órganos reproductores masculinos. En los individuos hembras, la gametogénesis recibe el nombre de ovogénesis y se realiza en los órganos reproductores femeninos.

ESTRUCTURA ATÓMICA
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SALUDOS A TODOS
PROFESOR ULISES
TAREA SOBRE LAS FASES DE LA MITOSIS EN LINEA
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DIVIÉRTANSE UN RATO, SALUDOS
PROFESOR ULISES
TUTORIAL SOBRE LA MITOSIS
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SALUDOS
PROFESOR ULISES ARÉVALO BELLLO
ETAPAS DE LA INTERFASE CELULAR
Interfase

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.
INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA ATÓMICA
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.
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).
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.

¿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.



