TEMA 8 ORGANIZACIN DE LOS SERES VIVOS COMPARATIVA

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TEMA 8 ORGANIZACIÓN DE LOS SERES VIVOS

TEMA 8 ORGANIZACIÓN DE LOS SERES VIVOS

COMPARATIVA ELEMNTOS QUE COMPONEN MATERIA VIVA E INERTE.

COMPARATIVA ELEMNTOS QUE COMPONEN MATERIA VIVA E INERTE.

ESTRUCTURA ATÓMICA DEL CARBONO El carbono está formado por seis protones y seis neutrones

ESTRUCTURA ATÓMICA DEL CARBONO El carbono está formado por seis protones y seis neutrones que forman el núcleo y seis electrones que giran en órbitas. Posee 4 electrones desapareados en la última capa que permiten formar 4 enlaces por cada átomo de carbono.

ENLACES - ENLACE IÓNICO: Se realiza entre dos átomo en el que uno cede

ENLACES - ENLACE IÓNICO: Se realiza entre dos átomo en el que uno cede electrones y el otro los acepta. - ENLACE COVALENTE: Se realiza entre átomos que comparten electrones, por ello es más estable ( enlace fuerte)

ENLACES COVALENTES DEL CARBONO El carbono se une mediante enlaces covalentes, que son muy

ENLACES COVALENTES DEL CARBONO El carbono se une mediante enlaces covalentes, que son muy estables, pudiendo formar hasta cuatro.

UNIONES DEL CARBONO El carbono puede unirse consigo mismo con enlaces sencillos, dobles y

UNIONES DEL CARBONO El carbono puede unirse consigo mismo con enlaces sencillos, dobles y triples, puede formar largas cadenas, formar ramificaciones e incluso ciclarse. ( esqueleto de las biomoléculas)

FORMACIÓN DE GRUPOS FUNCIONALES El carbono puede unirse con el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, formando

FORMACIÓN DE GRUPOS FUNCIONALES El carbono puede unirse con el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, formando numerosos grupos funcionales con propiedades distintas (alcoholes, aldehidos, cetonas y ácidos)

¿POR QUÉ EL C Y NO EL Si?

¿POR QUÉ EL C Y NO EL Si?

NIVELES DE ORGANIZACIÓN Son los diferentes grados de complejidad en los que se organiza

NIVELES DE ORGANIZACIÓN Son los diferentes grados de complejidad en los que se organiza la materia

Niveles de organización globales

Niveles de organización globales

BIOELEMENTOS Son los elementos químicos que aparecen en la materia viva y se diferencian

BIOELEMENTOS Son los elementos químicos que aparecen en la materia viva y se diferencian según en la proporción en la que aparecen. ( Primarios, Secundarios y Oligoelementos)

TIPOS DE BIOELEMENTOS

TIPOS DE BIOELEMENTOS

CARACTERÍSTICAS DE BIOELEMENTOS

CARACTERÍSTICAS DE BIOELEMENTOS

ESTRUCTURA ATÓMICA

ESTRUCTURA ATÓMICA

MASA ATÓMICA

MASA ATÓMICA

MASA ATÓMICA DE BIOELEMENTOS

MASA ATÓMICA DE BIOELEMENTOS

BIOMOLÉCULAS Las moléculas asociadas a la materia viva. Las biomoléculas inorgánicas aparecen asociadas y

BIOMOLÉCULAS Las moléculas asociadas a la materia viva. Las biomoléculas inorgánicas aparecen asociadas y materia viva y no viva y las biomoléculas orgánicas sólo se asocian a materia viva.

Biomoléculas inorgánicas: El Agua PROPORCIÓN EN LOS SERES VIVOS: No todos los seres vivos

Biomoléculas inorgánicas: El Agua PROPORCIÓN EN LOS SERES VIVOS: No todos los seres vivos tienen la misma proporción de agua. Esto depende del medio de vida, los animales acuáticos suelen tener más agua. Algunos animales poco evolucionados utilizan el agua como soporte esquelético.

PROPORCIÓN DE AGUA SEGÚN LA EDAD La edad del ser vivo también es un

PROPORCIÓN DE AGUA SEGÚN LA EDAD La edad del ser vivo también es un factor condicionante. El hombre va perdiendo proporción de agua desde el estado de feto hasta el anciano.

PROPORCIÓN DE AGUA EN LOS TEJIDOS Dentro de un ser vivo la función de

PROPORCIÓN DE AGUA EN LOS TEJIDOS Dentro de un ser vivo la función de los diferentes tejidos condiciona la proporción de agua.

DISTRIBUCIÓN DEL AGUA EN SERES VIVOS Del agua que contiene un ser vivo 2/3

DISTRIBUCIÓN DEL AGUA EN SERES VIVOS Del agua que contiene un ser vivo 2/3 es agua intracelular, en el interior de la célula y el 1/3 restante es agua extracelular. De éste agua que se encuentra fuera de las células, el 80% es fluido intersticial y el 20% restante el plasma sanguíneo

ESTRUCTURA DEL AGUA La molécula de agua está formada por dos átomos de hidrógeno

ESTRUCTURA DEL AGUA La molécula de agua está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno unidos por enlaces covalentes.

CARÁCTER DIPOLAR DEL AGUA El oxígeno es un elemento muy electronegativo y tiene mucha

CARÁCTER DIPOLAR DEL AGUA El oxígeno es un elemento muy electronegativo y tiene mucha afinidad por los electrones. Este atrae a los electrones de los hidrógenos con más fuerza, que estos los retienen. La parte del oxígeno queda cargada parcialmente negativa y la de los hidrógenos parcialmente positiva. Así se forma un dipolo que puede disolver a moléculas polares.

UNIÓN DE LAS MOLÉCULAS DE AGUA Las moléculas de agua se unen entre ellas

UNIÓN DE LAS MOLÉCULAS DE AGUA Las moléculas de agua se unen entre ellas por puentes de hidrógeno. Estos enlaces se producen entre un elemento electronegativo y un hidrógeno que está unido a su vez a otro elemento electronegativo. Los puentes de hidrógeno son enlaces débiles, pero muchos juntos dan estabilidad a las moléculas

Red de puentes de hidrógeno

Red de puentes de hidrógeno

PROPIEDADES DEL AGUA I ALTA CONSTANTE DIELÉCTRICA: Es la tendencia que tiene un disolvente

PROPIEDADES DEL AGUA I ALTA CONSTANTE DIELÉCTRICA: Es la tendencia que tiene un disolvente al interponerse en la atracción entre iones. El agua al ser un dipolo disuelve a todos los compuestos polares, al interponerse entre la atracción de los componentes del compuesto

FUNCIÓN DE TRANSPORTE

FUNCIÓN DE TRANSPORTE

ELEVADO CALOR ESPECÍFICO Y DE VAPORIZACIÓN: Debido a la presencia de puentes de hidrógeno,

ELEVADO CALOR ESPECÍFICO Y DE VAPORIZACIÓN: Debido a la presencia de puentes de hidrógeno, se necesita mucha energía para romperlos y por tanto para aumentar la temperatura. Por ello presenta un papel termorregulador tanto a nivel organismo como a nivel sistema. El agua mantiene la temperatura corporal, ya que parte del calor el organismo lo pierde al evaporarse el agua por el sudor. Pero gracias al elevado calor de vaporización permite termorregular sin deshidratarse.

ALTA COHESIÓN MOLECULAR: Debido a la presencia de puentes de hidrógeno, el agua mantiene

ALTA COHESIÓN MOLECULAR: Debido a la presencia de puentes de hidrógeno, el agua mantiene la forma de las células y de algunos animales primitivos funcionando como esqueleto hidrostático.

LÍQUIDO A Tª AMBIENTE: El agua es líquida entre 0 y 100ºC gracias a

LÍQUIDO A Tª AMBIENTE: El agua es líquida entre 0 y 100ºC gracias a los puentes de hidrógeno. Esto permite que el agua interviene en numerosas reacciones metabólicas, en ocasiones en reacciones de formación de compuestos y otras como producto que se libera

ALTA TENSIÓN SUPERFICIAL: Debido a la presencia de puentes de hidrógeno, las moléculas de

ALTA TENSIÓN SUPERFICIAL: Debido a la presencia de puentes de hidrógeno, las moléculas de agua forman una lámina que permite la flotación de seres vivos, hojas etc

ALTA FUERZA DE ADHESIÓN: Debido a la presencia de los puentes de hidrógeno, el

ALTA FUERZA DE ADHESIÓN: Debido a la presencia de los puentes de hidrógeno, el agua se pega a las paredes de los conductos finos y facilita el ascenso de la savia en las plantas y de la sangre por los vasos sanguíneos. ASCENSO POR CAPILARIDAD.

SALES MINERALES • FORMAS DE APARICIÓN - Precipitadas: Son insolubles y aparecen en estado

SALES MINERALES • FORMAS DE APARICIÓN - Precipitadas: Son insolubles y aparecen en estado sólido y suelen formar parte de esqueletos, conchas y caparazones. Por tanto realizan función estructural. CO 3 Ca : Conchas y esqueletos en moluscos, corales, huesos. (PO 4)2 Ca 3 : Huesos. Si. O 3 Ca : Esqueletos de esponjas, protozoos radiolarios y algas diatomeas. - En forma de iones: Forman parte de numerosas moléculas. Mg : Forma la clorofila. Fe : forma la hemoglobina. I : forma la tiroxina. - Disueltas: De esta forma se encuentran la mayoría de las sales al disociarse estas en aniones( Cl-, HCO 3 -, PO 4 -…. ) o cationes( Na+, K+, Ca++…. ). En este caso realizan funciones generales como mantener la salinidad, regular la presión osmótica, regular el p. H, regular la actividad enzimática… FUNCIONES: -Regulación de la presión osmótica - Regulación del p. H

Regulaciones de concentración y presión osmótica TIPOS DE DISOLUCIONES: Si dos disoluciones separadas por

Regulaciones de concentración y presión osmótica TIPOS DE DISOLUCIONES: Si dos disoluciones separadas por una membrana tienen diferente concentración, se llama hipotónica a la menos concentrada e hipertónica a la más concentrada. Si presentan la misma concentración son ambas isitónicas

DIFUSIÓN Si dos disoluciones están separadas por una membrana permeable, los solutos pasan de

DIFUSIÓN Si dos disoluciones están separadas por una membrana permeable, los solutos pasan de una disolución a otra hasta igualar las concentraciones

ÓSMOSIS Es el paso de agua desde el medio hipotónico hacia el hipertónico, para

ÓSMOSIS Es el paso de agua desde el medio hipotónico hacia el hipertónico, para igualar las concentraciones, cuando la membrana que separa las dos disoluciones es semipermeable.

M. ISOTÓNICOS CON M. SEMIPERMEABLES

M. ISOTÓNICOS CON M. SEMIPERMEABLES

ÓSMOSIS EN LAS CÉLULAS

ÓSMOSIS EN LAS CÉLULAS

C. ANIMAL Y ÓSMOSIS • ¿ Qué está ocurriendo?

C. ANIMAL Y ÓSMOSIS • ¿ Qué está ocurriendo?

C. VEGETAL Y ÓSMOSIS

C. VEGETAL Y ÓSMOSIS

CONSECUENCIAS DE LA ÓSMOSIS

CONSECUENCIAS DE LA ÓSMOSIS

REGULACIÓN DEL p. H El p. H señala el grado de acidez de un

REGULACIÓN DEL p. H El p. H señala el grado de acidez de un medio. Las reacciones metabólicas deben mantener los niveles de p. H adecuados, que en la mayor parte de los casos se trata de p. H neutros o fisiológicos Mediante las sales se puede regular las variaciones de p. H a través de las llamadas disoluciones reguladoras, tampón o buffer.

GLÚCIDOS. AZÚCARES Están formados por C, H, O. La unidad fundamental son los monosacáridos,

GLÚCIDOS. AZÚCARES Están formados por C, H, O. La unidad fundamental son los monosacáridos, que se diferencian en el número de carbonos( 3 a 7) y en la estructura lineal a anillos. Todos los C de la molécula van a tener un grupo alcohol salvo uno que tendrá grupo aldehido o cetona.

TIPOS DE AZUCARES

TIPOS DE AZUCARES

AZÚCARES IMPORTANTES

AZÚCARES IMPORTANTES

LÍPIDOS Es un grupo muy heterogéneo, formado por C, H, O y en algunos

LÍPIDOS Es un grupo muy heterogéneo, formado por C, H, O y en algunos casos por P , N. Son insolubles en agua y solubles en disolventes orgánicos. Se dividen en saponificables y no saponificables.

ÁCIDOS GRASOS Son los lípidos más sencillos y presenta una parte polar o hidrófila

ÁCIDOS GRASOS Son los lípidos más sencillos y presenta una parte polar o hidrófila y una apolar o hidrófoba ( carácter anfipático) son saponificables.

COMPORTAMIENTO EN EL AGUA Cuando deben estar en el agua se organizan de tal

COMPORTAMIENTO EN EL AGUA Cuando deben estar en el agua se organizan de tal forma que esconden la parte apolar y dejan hacia el exterior la polar. De esta manera pueden permanecer en el agua, a pesar de ser insolubles Se organizan en micelas, monocapas, liposomas y bicapas

LÍPIDOS IMPORTANTES

LÍPIDOS IMPORTANTES

 • FUNCIONES: – Reserva energética : tanto en animales como en vegetales, ya

• FUNCIONES: – Reserva energética : tanto en animales como en vegetales, ya que aportan mucha más energía que los glúcidos. Se quema dando calor por lo que tb interviene en el mantenimiento de la temperatura. – Protección mecánica. – Precursores de vitaminas: como la A, D y K – Precursores de hormonas: hormonas esteroideas – Pigmentos.

PROTEÍNAS Están formadas por C, H, O, N, S. Los eslabones de las proteínas

PROTEÍNAS Están formadas por C, H, O, N, S. Los eslabones de las proteínas son los aminoácidos. Existen 20 aa diferentes, y la combinación de éstos es lo que forma las proteínas.

ESTRUCTURA DE LAS PROTEÍNAS

ESTRUCTURA DE LAS PROTEÍNAS

Funciones de las proteínas: • ESTRUCTURAL: Constituyendo estructuras como la membrana plasmática o el

Funciones de las proteínas: • ESTRUCTURAL: Constituyendo estructuras como la membrana plasmática o el citoesqueleto. • TRANSPORTADORA: actuando como vehículos de tte. Como la hemoglobina que transporta el 0₂ en la sangre. • ENZIMÁTICA: biocatalizadores orgánicos esenciales en toda ruta metabólica. • HORMONAL: función reguladora y homeostática. • DEFENSIVA: formando parte del sistema inmunitario, como los anticuerpos que son proteínas que defiende ante agentes extraños. • MOVIMIENTO: contráctil, como la actina y la miosina de los músculos. PROPIEDADES: -Especificidad de función, de especie y de organismo -Desnaturalización

ÁCIDOS NUCLEICOS Están formados por C, H, O, P, N. La unidad fundamental son

ÁCIDOS NUCLEICOS Están formados por C, H, O, P, N. La unidad fundamental son los nucleótidos, que a su vez están formados por un azúcar, una base nitrogenada y un ácido fosfórico.

ESTRUCTURA DEL ADN

ESTRUCTURA DEL ADN

TIPOS DE ÁCIDOS NUCLEICOS

TIPOS DE ÁCIDOS NUCLEICOS

TEORIA CELULAR. HISTORIA

TEORIA CELULAR. HISTORIA

APORTACIONES DE ROBERT HOOKE

APORTACIONES DE ROBERT HOOKE

 • • 1) La célula es la unidad anatómica 2) La célula es

• • 1) La célula es la unidad anatómica 2) La célula es la unidad fisiológica 3) La célula es la unidad genética 4) Toda célula proviene de otra célula ( “omnis cellula est cellula” Virchow)

TIPOS DE CÉLULAS

TIPOS DE CÉLULAS

CÉLULA PROCARIONTE

CÉLULA PROCARIONTE

ESTRUCTURAS DE LA CÉLULA PROCARIONTE MESOSOMAS: La membrana de las células procariontes presentan unos

ESTRUCTURAS DE LA CÉLULA PROCARIONTE MESOSOMAS: La membrana de las células procariontes presentan unos repliegues en la membrana, que aumentan la superficie. En ellos se localizan las enzimas y moléculas implicadas en la respiración celular, fotosíntesis y duplicación del ADN.

NUCLEOIDE: El ADN bacteriano está organizado en un cromosoma bacteriano circular y bicatenario y

NUCLEOIDE: El ADN bacteriano está organizado en un cromosoma bacteriano circular y bicatenario y unos trozos de ADN circulares y bicatenarios, que tienen que ver con la resistencia a antibióticos y que reciben el nombre de plásmidos o episomas si llegan a integrarse en el cromosoma bacteriano.

FIMBRIAS Y FLAGELOS

FIMBRIAS Y FLAGELOS

TIPOS DE BACTERIAS SEGÚN SU FORMA.

TIPOS DE BACTERIAS SEGÚN SU FORMA.

CÉLULA EUCARIOTA: CÉLULA ANIMAL Y VEGETAL. DIFERENCIAS

CÉLULA EUCARIOTA: CÉLULA ANIMAL Y VEGETAL. DIFERENCIAS

FUNCIÓN DE RELACIÓN

FUNCIÓN DE RELACIÓN

FUNCIÓN DE NUTRICIÓN: Importancia de la membrana plasmática.

FUNCIÓN DE NUTRICIÓN: Importancia de la membrana plasmática.

TRANSPORTE PASIVO. DIFUSIÓN SIMPLE Se produce a favor de gradiente y sin gasto de

TRANSPORTE PASIVO. DIFUSIÓN SIMPLE Se produce a favor de gradiente y sin gasto de energía. Pasan lípidos , gases, moléculas pequeñas de baja polaridad. Se realiza a través de la bicapa o por proteínas canal.

T. PASIVO. DIFUSIÓN FACILITADA. Permite el paso de sustancias a favor de gradiente y

T. PASIVO. DIFUSIÓN FACILITADA. Permite el paso de sustancias a favor de gradiente y sin gasto de energía. Pasan moléculas polares con la ayuda de permeasas

TRANSPORTE ACTIVO Se realiza en contra de gradiente y con gasto energético : Se

TRANSPORTE ACTIVO Se realiza en contra de gradiente y con gasto energético : Se necesita la ayuda de bombas. https: //www. youtube. com/watch? v=Q-pgypw. EYg. A

ENDOCITOSIS

ENDOCITOSIS

EXOCITOSIS ( excrección)

EXOCITOSIS ( excrección)

METABOLISMO

METABOLISMO

CATABOLISMO

CATABOLISMO

RESPIRACIÓN AEROBIA Y ANAEROBIA

RESPIRACIÓN AEROBIA Y ANAEROBIA

ANABOLISMO

ANABOLISMO

INTERMEDIARIOS ENERGÉTICOS. ( moneda de cambio energético)

INTERMEDIARIOS ENERGÉTICOS. ( moneda de cambio energético)

CICLO CELULAR

CICLO CELULAR

ETAPAS DE LA INTERFASE

ETAPAS DE LA INTERFASE

CROMATINA Cuando la célula está en interfase, el núcleo está bien definido y el

CROMATINA Cuando la célula está en interfase, el núcleo está bien definido y el ADN se encuentra el forma de cromatina, con el que consigue, debido a las estructuras que alcanza, el máximo empaquetamiento y protecicón.

CROMATINA Y CROMOSOMAS Cuando la célula va a entrar en división, la cromatina se

CROMATINA Y CROMOSOMAS Cuando la célula va a entrar en división, la cromatina se condensa en unidades independientes denominadas cromosomas

CROMOSOMAS HOMÓLOGOS

CROMOSOMAS HOMÓLOGOS

MITOSIS. ETAPAS

MITOSIS. ETAPAS

MITOSIS

MITOSIS

CITOCINESIS ANIMAL

CITOCINESIS ANIMAL

CITOCINESIS VEGETAL

CITOCINESIS VEGETAL

MEIOSIS. DIVISIÓN I

MEIOSIS. DIVISIÓN I

TÉTRADA. BIVALENTE

TÉTRADA. BIVALENTE

QUIASMAS. SOBRECRUZAMIENTO

QUIASMAS. SOBRECRUZAMIENTO

MEIOSIS. DIVISIÓN II

MEIOSIS. DIVISIÓN II

MEIOSIS

MEIOSIS

Algunos videos sobre mitosis y Meiosis • • http: //www. youtube. com/watch? v=w 4

Algunos videos sobre mitosis y Meiosis • • http: //www. youtube. com/watch? v=w 4 hey-7 -s. Tg http: //www. youtube. com/watch? v=a 1 qc 5 Ut. CAag (animación mitosis) • • https: //www. youtube. com/watch? v=WAGj. Rcoolds ( mitosis 3 D) https: //www. youtube. com/watch? v=CBNWr. Ixda 2 A ( coreografía mitosis) https: //www. youtube. com/watch? v=v. A 8 a. Mp. Hw. Yh 0 ( Meiosis en Inglés) https: //www. youtube. com/watch? v=m. A 4 UU 3 n. Zqfs ( meiosis para bobos) https: //www. youtube. com/watch? v=xv 7 Vq. Ida 4 ck ( mitosis vs meiosis)

Evolución celular • • • Se los autótrofos a los heterótrofos, por la primitiva

Evolución celular • • • Se los autótrofos a los heterótrofos, por la primitiva ausencia de O₂ Primeros autótrofos quimiosintéticos y posteriormente fotosintéticos. Primero anaerobios y posteriormente aerobios que liberarían CO₂ que usarían a su vez los autótrofos. Primero los procariotas y posteriormente los eucariotas: TEORÍA ENDOSIMBIONTE postulada por Lynn Margulis que decía que mitocondrias y cloroplastos, son antiguos procariontes que viven en simbiosis con las células eucariontes. https: //www. youtube. com/watch? v=URUJD 5 NEXC 8