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La biologia seres vivos

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LA BIOLOGIA

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BIO

LOG

IAEs la ciencia de la vida, que trata del estudio de los seres vivos. En sentido etimológico, biología significa estudio

de la vida (bios = vida y logos = estudio).

Esta ciencia estudia los seres vivos: su clasificación, organización,

constitución química, funcionamiento, capacidad

reproductiva y su interacción con el medioambiente.

El objetivo de la biología es, entonces, el estudio de la vida de los seres vivos o los fenómenos relacionados a ellos, procurando, a través de

variados métodos, comprender las causas del comportamiento de los seres vivos, estableciendo las leyes que controlan tales mecanismos.

El propósito de la biología es muy amplio, se puede reducir a los siguientes fines:Conocer la constitución de la materia viva

Estudiar la organización de los distintos seres vivos; Estudiar las funciones que éstos realizan

Seguir el proceso de su evolución; Llegar al conocimiento de su origen

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CARACTERISTICA DE LA BIOLOGÍA

Es la ciencia que tiene como objeto de estudio a los seres vivos y, más específicamente, su origen, su evolución y sus propiedades: génesis, nutrición, morfogénesis,reproducción, patogenia, etc.

Se ocupa tanto de la descripción de las características y los comportamientos de los organismos individuales como de las especies en su conjunto, así como de la reproducción de los seres vivos y de las interacciones entre ellos y el entorno.

De este modo, trata de estudiar la estructura y la dinámica funcional comunes a todos los seres vivos, con el fin de establecerlas leyes generales que rigen la vida orgánica y los principios explicativos fundamentales de ésta.

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Nutrición . Es el proceso por el cual los organismos cubren sus requerimientos. Existen dos tipos de nutrición: la autótrofa y la

heterótrofa. La primera la presentan los organismos que tienen la capacidad de producir su propio alimento; la segunda la llevan a cabo los

organismos que no producen su alimento.

Excreción. Gracias a este proceso los organismos eliminan sustancias de

desecho como carbohidratos; grasas, aminoácidos o proteínas.

Crecimiento. El crecimiento es una consecuencia de la asimilación y síntesis

metabólica de los alimentos, es decir, es la elaboración de productos vivos o

protoplasma celular a partir de los nutrimentos.

Funciones nerviosa. Todos los seres vivos tienen la capacidad de responder a los estímulos del medio como la

temperatura, luz o el sonido. Los animales para llevar a cabo dicho proceso de respuesta, emplean un sistema nervioso

que tiene la función de captar la información exterior e interior.

Respiración. La respiración es un proceso importante del metabolismo en los seres vivos. Consiste en la obtención de la energía a partir de los alimentos.

Circulación. Consiste en el transporte y suministro de nutrimentos, agua y

oxigeno a todas las células de un ser vivo; También participa en la recolección

de los desechos metabólicos.

Reproducción. Se da en todos los niveles de la organización biológica. Consiste en la formación de seres de

la misma especie.

FUNCIONESDE LA

BIOLOGIA

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La estructura biológica es una rama de la biología molecular, la bioquímica y la biofísica que estudia la estructura de macromoléculas biológicas tales como las proteínas y los ácidos nucleicos, el origen de esta estructura y su relación con la función biológica de las macromoléculas.

La biología estructural es de gran interés para los biólogos, puesto que las proteínas, el ADN y el ARN llevan a cabo tareas vitales para los procesos celulares

ESTRUCTURA

BIOLÓGICA

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Nivel molecular

-Nivel macromolecular

-Nivel celular

-Nivel macrocelular

-Nivel organico

-Nivel social

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CICLOS BIOLOGICOS

Todos los seres vivos se reproducen, es decir que forman en algún momento otro ser vivo similar a ellos.

El círculo imaginario que traza un organismo, desde las estructuras reproductivas con las que se inicia hasta el momento en que forma sus propias estructuras reproductivas, similares a las primeras, se denomina ciclo vital o ciclo biológico.

Cuando la reproducción es sexual la MEIOSIS forma gametos haploides, es decir con la mitad de la dotación

cromosómica de la especie.

La fusión de los gametos masculinos y femeninos en la

FECUNDACIÓN forma un cigoto diploide, con los dos juegos de

cromosomas.

Estas alternancia de etapas en el ciclo biológico se conocen como fases, denominadas haploide y

diploide respectivamente.

Normalmente, luego de la meiosis y de la fecundación hay un

período de desarrollo representado por una serie de

divisiones mitóticas, lo cual recibe el nombre de GENERACIÓN.

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LOS SERES VIVOS

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SERES VIVOS

Los seres vivos se definen como todos aquellos

que:

• Nacen.

• Se alimentan.

• Crecen.

• Respiran.

• Se adaptan.

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Características de los seres vivos

Los seres vivos son organismos que nacen, se nutren, respiran, se

desarrollan, crecen, se reproducen y mueren. Lo no vivo no tiene la

capacidad de hacer nada de esto, no sigue este ciclo continuo y ordenado de

cambios.

Para distinguir con mayor facilidad algo vivo de algo que no lo está, resulta útil saber que

existen ciertas características que sólo poseen los seres vivos, y son las que se

indican a continuación:

Nutrición. Los seres vivos se alimentan de sustancias nutritivas del medio ambiente. En

su interior circulan líquidos que transportan los nutrientes y otros elementos indispensables para la vida. También tienen la capacidad de

almacenar en algunas partes de sus cuerpos y de desechar lo que no necesitan.

Respiración. Posibilita que los nutrientes que hay en los alimentos

se transformen en la energía que permite a los seres realizar todas

sus funciones.

Desarrollo. Como consecuencia de la alimentación y de diversas reacciones que se efectúan en el interior de sus organismos, al

asimilar los nutrientes, los seres vivos se transforman y se desarrollan durante toda su

vida. Algunas de estas reacciones permiten que se conserven sus cuerpos y que se reparen

cuando resulta necesario, por ejemplo, el ser humano, para desarrollarse, produce más sangre,

más músculos y más piel; sus órganos internos cambian de tamaño y de funciones.

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Reproducción. Los seres vivos se multiplican y producen otros seres vivos semejantes a ellos:

los huevos de aves generan aves, las semillas de frijol producen plantas de frijol y las personas

dan vida a otras personas. Mediante sus descendientes, dan continuidad a su existencia

en la Tierra.

Irritabilidad. Los seres vivos reaccionan a estímulos del medio ambiente como el frío, el calor, la humedad, la luz, el sonido, el olor y la presencia de otros seres vivos. Cuando estos

factores varían su intensidad, provocan diferentes respuestas en las plantas y animales.

Adaptación. Los seres vivos enfrentan las condiciones poco favorables que les plantea el ambiente en el que viven. Cuando se producen cambios en su entorno, como un incendio, una

helada, una sequía u otro fenómeno que les amenaza, los seres vivos tienden a trasladarse a otros lugares o a adaptarse a la nueva situación.

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FUNCIONES DE LOS SERES VIVOS

Los seres vivos realizan las tres funciones vitales: nutrición, relación y reproducción:

Mediante la nutrición, los seres vivos consiguen materiales para construir y reparar su cuerpo y energía para realizar sus actividades.

Mediante la relación, los seres vivos conocen lo que pasa a su alrededor y reaccionan de un modo adecuado.

Mediante la reproducción, los seres vivos dan origen a otros seres vivos parecidos a ellos.

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ESTRUCTURA

Todos los organismos están formados por

unidades denominadas células; algunos están

formados por una única célula (unicelulares) mientras que otros contienen muchas (pluricelulares).

Los organismos pluricelulares pueden

especializar sus células para realizar funciones

específicas. Así, un grupo de tales células forma un

tejido. Los cuatro tipos básicos de tejidos en los animales son: epitelio,

tejido nervioso, músculo y tejido conjuntivo.

En las plantas pueden distinguirse tres tipos

básicos de tejidos: fundamental,

epidérmico y vascular.

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BIOQUIMICA

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La bioquímica es una ciencia que estudia la composición química de los seres vivos, especialmente las proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos, además de otras pequeñas moléculas presentes en las células y las reacciones químicas que sufren estos compuestos (metabolismo) que les permiten obtener energía (catabolismo) y generar biomoléculas propias (anabolismo).

La bioquímica se basa en el concepto de que todo ser vivo contiene carbono y en general las moléculas biológicas están compuestas principalmente de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre.

Es la ciencia que estudia la base química de las moléculas que componen las células y los tejidos, que catalizan las reacciones químicas del metabolismo celular como la digestión, la fotosíntesis y la inmunidad, entre otras muchas cosas.

Podemos entender la bioquímica como una disciplina científica integradora que aborda el estudio de las biomoléculas y biosistemas. Integra de esta forma las leyes químico-físicas y la evolución biológica que afectan a los biosistemas y a sus componentes

LA BIOQUIMICA

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CARACTERÍSTICAS BIOQUÍMICAS

Helicobacter pylori posee diferentes enzimas que utiliza para obtener energía o para defenderse del

ambiente hostil en el que se encuentra. Estas características bioquímicas se han utilizado como

métodos de identificación. Las enzimas principales que pueden detectarse en el

laboratorio y que permiten una identificación correcta de H. pylori son:

Ureasa: Es una enzima capaz de hidrolizar la urea produciendo amonio y

como consecuencia se produce una alcalinización del ambiente próximo.

Esta característica puede detectarse en el laboratorio mediante el cambio de

color (rosa) que se produce al variar el pH del medio que contiene urea.

Catalasa: Es un enzima capaz de descomponer el agua oxigenada y convertirla en agua liberando oxígeno. Esta liberación de oxígeno se observa

visualmente como producción de burbujas.

Oxidasa: Es un enzima capaz de oxidar un determinado sustrato formando un compuesto coloreado (púrpura) en

presencia de oxígeno.

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Funciones Bioquímicas

El magnesio es el cuarto catión más abundante del

organismo y el segundo en importancia dentro de

la célula. Las funciones bioquímicas del magnesio se pueden resumir en los

siguientes puntos:

1. - Síntesis y utilización de compuestos ricos en energía. El magnesio es

necesario para la síntesis de diversos compuestos

con enlaces ricos en energía:

2. - Síntesis de transportadores de

protones y electrones. El magnesio es necesario en

la formación de nucleótidos difosforilados

(NAD) y trifosforilados (NADP); en la formación

de flavin nucleotidos (FMN y FAD).

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ESTRUCTURA BIOQUÍMICA

La estructura bioquímica de una sustancia

química aporta información sobre el modo en que se

enlazan los diferentes átomos

o iones que forman una molécula, o

agregado atómico. Incluye

la geometría molecular, la configuración

electrónica y, en su caso, la estructura cristalina.

La geometría molecular se refiere a la ordenación

espacial de los átomos en una

molécula (incluyendo

distancias de enlace y ángulos de enlace) y los

enlaces químicos que mantienen

unidos a los átomos.

La geometría molecular debe explicar la forma de las moléculas

más simples como las de oxígeno o

nitrógeno diatómicos, hasta

las más complejas, como una molécula de

proteína o de ADN.

Con este término también podemos

referirnos a estructuras donde

no existen moléculas

propiamente dichas. Los

compuestos iónicos o

covalentes no forman moléculas

sino redes tridimensionales,

enormes agregados de

átomos o iones, con una

estructura regular, simétrica y periódica.